| ชื่อแบรนด์: | Hoan |
| หมายเลขรุ่น: | เจจีเอ็กซ์-2228D-1250B |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ในด้านวิศวกรรมการสั่นสะเทือน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างประสิทธิภาพการหน่วงและความสามารถในการคาดการณ์ได้ แดมเปอร์ไฮดรอลิกมีค่าสัมประสิทธิ์การหน่วงสูงที่ปรับแต่งได้ แต่จะมีซีลของเหลวที่รั่วซึม ความหนืดที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ และคาวิเทชั่นที่สร้างความไม่ต่อเนื่องของแรงที่ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวยึดแบบอีลาสโตเมอร์นั้นเรียบง่ายและราคาไม่แพง แต่มีความแข็งและการหน่วงที่เลื่อนลอยไปตามเวลา อุณหภูมิ และประวัติความเครียด ทำให้การตอบสนองแบบไดนามิกของระบบแยกส่วนกลายเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ JGX-2228D-1250B แก้ไขปัญหานี้ด้วยการยึดไว้การควบคุมการสั่นสะเทือนที่ไม่ปลอดภัยในกลไกทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพไปพร้อม ๆ กัน: การเสียดสีคูลอมบ์ระหว่างลวดเหล็ก
ลวดสลิงขนาด 8.0 มม. ของ JGX-2228D-1250B ถูกสร้างขึ้นเป็นเกลียวขนาด 7*19 เส้น—มีมัดเจ็ดมัด โดยแต่ละมัดประกอบด้วยลวดเหล็ก AISI 316L จำนวน 19 เส้น รวมเป็นเส้นใยทั้งหมด 133 เส้นภายในหน้าตัดเชือกเส้นเดียว เมื่อเกลียวเปลี่ยนรูปภายใต้การสั่นสะเทือนภายนอก สายไฟที่อยู่ติดกันภายในมัดเกลียวแต่ละเส้นจะเลื่อนชนกันในระดับจุลภาค การเลื่อนระหว่างลวดนี้จะแปลงพลังงานจลน์ (การสั่นสะเทือน) ให้เป็นความร้อนผ่านการเสียดสีคูลอมบ์แห้ง
ลักษณะสำคัญของกลไกการหน่วงนี้:
การควบคุมการโก่งตัวที่แม่นยำเป็นวินัยทางวิศวกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อมีการใช้โหลดคงที่เฉพาะ ผลการกระจัดที่เกิดขึ้นนั้นสามารถคาดเดาได้ ไม่ใช่แค่จากสมการการออกแบบเท่านั้น แต่จากหน่วยที่ผลิตจริงในมือของผู้ใช้ JGX-2228D-1250B มีความแปรผันของการเบี่ยงเบนคงที่ ±3% หน่วยต่อหน่วย ได้รับการตรวจสอบในทุกยูนิตก่อนการทำให้เป็นอนุกรม
เหตุใดพิกัดความเผื่อนี้จึงมีความสำคัญในระบบการติดตั้งแบบหลายจุด:
พิจารณาการลื่นไถลของคอมเพรสเซอร์ 2,400 กก. ที่รองรับโดยตัวยึด JGX-2228D-1250B สี่ตัว โดยแต่ละอันรับน้ำหนักคงที่ 600 กก. ที่โหลดนี้ การโก่งตัวคงที่เล็กน้อยคือประมาณ 12 มม. ด้วยพิกัดความเผื่อ ±3% การโก่งตัวกรณีที่แย่ที่สุดที่กระจายไปทั่วตัวยึดทั้งสี่คือ 11.64 มม. ถึง 12.36 มม.—ความสูงระหว่างการติดตั้งสูงสุดคือ 0.72 มม. ตลอดระยะห่างการติดตั้ง 800 มม. ทำให้เกิดการเอียงเชิงมุมประมาณ 0.05° ซึ่งอยู่ภายในพิกัดความเผื่อของการจัดตำแหน่งของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นมาตรฐานเกือบทั้งหมด (โดยทั่วไป 0.25°–1.0° ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อต่อ) การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ปัจจัยจำกัด ตัวยึดมีความแม่นยำเพียงพอที่จะรักษาแนวข้อต่อโดยไม่เกิดรอยเลื่อน
กระบวนการผลิตที่ให้ความสม่ำเสมอนี้:
อัตราสปริงคงที่ของ JGX-2228D-1250B ไม่ใช่ตัวเลขเดียว เป็นเส้นโค้งที่มีสามโซนที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดโดยสถานะทางกายภาพของเกลียวเชือกลวดภายใต้การรับน้ำหนักแบบก้าวหน้า:
| โซน | โหลดช่วง | ความฝืด | รัฐเฮลิกซ์ | วัตถุประสงค์การออกแบบ |
|---|---|---|---|---|
| ฉัน: การดัดแบบยืดหยุ่น | 100–300 กก | ~45–90 นิวตัน/มม | คอยส์เปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุ่น สายไฟแต่ละเส้นโค้งงอแต่ไม่แน่น | เพิ่มการแยกส่วนสูงสุดสำหรับอุปกรณ์แสงและการสั่นสะเทือนต่อเนื่องในแอมพลิจูดขนาดเล็ก |
| II: การบดอัดเกลียว | 300–800 กก | ~90–270 นิวตัน/มม | สายไฟภายในแต่ละเกลียวอัดแน่นกัน แรงเสียดทานระหว่างสายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | การเปลี่ยนจากการแยกแบบนุ่มนวลไปเป็นแบบรับน้ำหนักได้อย่างราบรื่นโดยมีการหน่วงเพิ่มขึ้น |
| III: การทำให้เรขาคณิตแข็งทื่อ | 800–1,200 กก | ~270–545 นิวตัน/มม | เรขาคณิตของเกลียวเข้าใกล้การบดอัดเต็ม ระยะห่างระหว่างคอยล์ถึงคอยล์ลดลง | จำกัดการโก่งตัวไว้ที่ 22 มม. ภายใต้แรงกระแทก/โหลดเกิน โดยไม่มีการหยุดการเคลื่อนที่จากภายนอก |
เส้นโค้งแบบก้าวหน้านี้เป็นคุณลักษณะไดนามิกที่มีค่าที่สุดของตัวแยกสาย ในระหว่างการทำงานปกติในโซน I หรือ II ความแข็งแบบไดนามิกต่ำให้ประสิทธิภาพการแยกสูง—พลังงานการสั่นสะเทือนมากกว่า 85% ถูกบล็อกที่ความถี่ที่สูงกว่า 1.4* ความถี่ธรรมชาติ เมื่อเหตุการณ์การกระแทกหรือแรงบิดขณะสตาร์ทเคลื่อนตัวเมาท์เข้าไปในโซน III ความแข็งที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจะจำกัดการกระจัดสูงสุด 22 มม. โดยไม่ต้องสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ ของเหลวด้านล่าง หรือการบดอัดของอีลาสโตเมอร์ ไม่มีตัวลดขนาดภายนอกให้ปรับ ไม่มีช่องว่างให้ตั้ง และไม่มีสปริงเสริมให้ปรับแต่ง องค์ประกอบขดลวดเดี่ยวจะจัดการช่วงไดนามิกเต็มรูปแบบ
| พารามิเตอร์ | ค่า | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| การส่งสัญญาณที่เรโซแนนซ์ | < 4:1 (ทั่วไป 1.5–3.5*) | การกระตุ้นฐานสวีปต์ไซน์, 2–50 เฮิรตซ์, อินพุต 0.5 กรัม |
| ประสิทธิภาพการแยก @ 1.4* fn | > 60% | การวัดความสามารถในการส่งผ่านแรง |
| ประสิทธิภาพการแยก @ 2* fn | > 85% | การวัดความสามารถในการส่งผ่านแรง |
| อินพุตช็อตสูงสุด | ฮาล์ฟไซน์ 25 ก., 11 ms | IEC 60068-2-27, 3 พัลส์ต่อแกน |
| อัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิก/คงที่ | 1.1–1.3 | ความแข็งแบบไดนามิก @ แอมพลิจูด 0.5 มม., 5–20 Hz |
| ชีวิตเหนื่อยล้า (SN) | > 2 * 10² รอบ @ แอมพลิจูด ±0.5 มม | ไซน์ซอยด์แอมพลิจูดคงที่, 10 เฮิร์ตซ์, พิกัดพรีโหลดแบบคงที่ |
| ความเสถียรของอัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ | ส่วนเบี่ยงเบน < ± 5% ในรอบ 10² | การวัดความหน่วงเป็นระยะระหว่างการทดสอบความล้า |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แบบอย่าง | เจจีเอ็กซ์-2228D-1250B |
| ลวดสลิง | สแตนเลส AISI 316L, Ø 8.0 มม., 7*19 (133 สาย) |
| วัสดุแคลมป์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061-T6, ฮาร์ดอะโนไดซ์ 25 μm |
| การกำหนดค่าคอยล์ | 10 คอยส์ เกลียวคู่แบบสมมาตร |
| ขนาด | 210 มม. (ย) * 120 มม. (ก) * 95 มม. (ส) |
| มวล | 3.20 กก |
| การติดตั้ง | รูทะลุ 4* Ø12.5 มม. รองรับตัวยึด M12 |
| ช่วงโหลดแบบคงที่ | 100–1,200 กก. ต่อสัตว์ขี่ |
| การโก่งตัวสูงสุด | 22 มม. (แกนอัดที่โหลดพิกัด) |
| ความอดทนต่อการโก่งตัว | ±3% หน่วยต่อหน่วย (ตรวจสอบแล้ว 100%) |
| อัตราสปริงคงที่ | 45–545 นิวตัน/มม. (โปรเกรสซีฟ 3 โซน) |
| ความถี่ธรรมชาติ | 4–12 Hz (ขึ้นอยู่กับโหลด) |
| อัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ | ζ = 0.15–0.25 |
| ประเภทการทำให้หมาด ๆ | แรงเสียดทานคูลอมบ์ (แห้ง), 133 การเชื่อมต่อแบบขนาน |
| การส่งสัญญาณ @ fn | < 4:1 (ทั่วไป 1.5–3.5*) |
| ประสิทธิภาพการแยก @ 2* fn | > 85% |
| อินพุตช็อตสูงสุด | 25 ก. (ฮาล์ฟไซน์ 11 ms, 3 พัลส์ต่อแกน) |
| ความแข็งแบบไดนามิก/แบบคงที่ | 1.1–1.3 (แอมพลิจูด 0.5 มม., 5–20 เฮิร์ตซ์) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +180°C (ต่อเนื่อง) |
| ชีวิตที่เหนื่อยล้า | > 2 * 10² รอบที่พิกัดโหลดคงที่ |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | ลวดสลิง: ขัดด้วยไฟฟ้า Ra ≤ 0.4 μm; แคลมป์: อโนไดซ์ 25 μm |
| การรับรอง | ISO 9001:2015, CE, RoHS, การเข้าถึง |
ตัวแยกอิลาสโตเมอร์ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนความแข็งแบบไดนามิกต่อคงที่อยู่ที่ 1.5–2.5 ซึ่งหมายความว่าส่วนยึดจะมีความแข็งกว่าภายใต้แรงสั่นสะเทือน 50–150% มากกว่าภายใต้ภาระคงที่ ซึ่งจะทำให้การออกแบบระบบแยกส่วนมีความซับซ้อน เนื่องจากความถี่ธรรมชาติระหว่างการทำงาน (ซึ่งเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในการแยกส่วน) สูงกว่าการคำนวณคงที่แบบธรรมดาที่คาดการณ์ไว้ อัตราส่วนของ JGX-2228D-1250B ที่ 1.1–1.3 เป็นหนึ่งในอัตราส่วนต่ำสุดที่ทำได้หากไม่มีการควบคุมแบบแอ็คทีฟ เนื่องจากการเสียดสีคูลอมบ์ระหว่างพื้นผิวโลหะมีความไวต่ออัตราความเครียดน้อยกว่าการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นหนืดของโพลีเมอร์ยางมาก เมื่อวิศวกรคำนวณความถี่ธรรมชาติจากเส้นโค้งโหลดคงที่-การโก่งตัว ความถี่ธรรมชาติในการใช้งานจะอยู่ภายในประมาณ 5–15% ของค่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่นยำมากกว่าการประมาณการแบบหยาบ
JGX-2228D-1250B แต่ละเครื่องมาพร้อมกับกราฟการทดสอบการโก่งตัวของโหลดแยกกัน (แบบดิจิทัลหรือแบบพิมพ์ ตามความต้องการของลูกค้า) ใบรับรองความร้อน 316L ตามมาตรฐาน EN 10204 3.1 ใบรับรองบิลเล็ต 6061-T6 และบันทึกแบทช์ของอโนไดซ์ เอกสารทั้งหมดจะถูกป้อนเข้ากับหมายเลขซีเรียลที่แกะสลักด้วยเลเซอร์บนตัวแคลมป์ ชุดเอกสารนี้สนับสนุนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบขาเข้าของลูกค้า และโปรแกรมคุณสมบัติอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ และกระบวนการอนุมัติโดยสมาคมการจำแนกประเภททางทะเล