Aci linear kendiri biasanya tidak mempunyai penarafan beban dinamik asas dalam erti kata yang sama seperti bebola linear atau blok panduan rel profil. Nilai katalog yang lazimnya dikenal pasti sebagai penarafan beban dinamik adalah kepunyaan galas bergolek atau blok panduan, bukan secara automatik pada aci bulat di mana ia bergerak.
Oleh itu, kapasiti beban sistem gerakan linear aci bulat mesti dinilai dalam dua bahagian: kapasiti kelesuan galas dan prestasi struktur aci. Galas mungkin mempunyai kapasiti beban dinamik yang mencukupi manakala aci masih membelok terlalu banyak kerana diameternya kecil, rentang tidak disokongnya panjang atau beban dikenakan jauh dari penyokong.
Apakah Maksud Penilaian Beban Dinamik Asas?
Penilaian beban dinamik asas, biasanya diwakili olehC, ialah parameter hayat lesu yang digunakan untuk galas linear rolling dan blok panduan. Ini tidak bermakna bahawa komponen akan pecah serta-merta apabila beban yang dikenakan melebihi C, dan ia tidak sama dengan beban kerja maksimum yang dibenarkan.
Nilai digunakan bersama-sama dengan beban dinamik yang setara untuk menganggarkan hayat perjalanan nominal di bawah keadaan yang ditentukan. Untuk galas linear jenis bola, hubungan umum adalah berdasarkan:
di mana:
- C= kadaran beban dinamik asas bagi bearing atau blok panduan
- P= beban dinamik setara yang bertindak pada galas atau blok itu
Jarak perjalanan rujukan, faktor arah beban dan kaedah pengiraan hendaklah diambil daripada katalog atau standard produk yang berkenaan. Kejutan, getaran, pencemaran, pelinciran yang lemah, ralat pemasangan dan pengagihan beban yang tidak sekata boleh mengurangkan hayat perkhidmatan sebenar.
Penarafan Aci Linear lwn. Penarafan Galas Linear
| Komponen | Parameter Pemilihan Biasa | Apa yang Dinilai |
|---|---|---|
| Galas bebola linear | Penarafan beban dinamik asas C | Hayat keletihan hubungan bergolek di bawah pemuatan dinamik |
| Galas bebola linear | Peringkat beban statik asas C0 | Rintangan kepada ubah bentuk kekal di bawah beban statik atau puncak |
| Aci linear | Diameter, bahan dan rentang sokongan | Tegasan lentur, pesongan dan ketegaran struktur |
| Permukaan aci linear | Kekerasan, kedalaman kes, kekasaran dan toleransi | Keserasian dengan sentuhan berguling, haus dan gerakan lancar |
| Sistem aci yang lengkap | Pengagihan beban dan geometri sistem | Prestasi sebenar galas, aci, sokongan dan pengangkutan bersama-sama |
Sesetengah halaman produk mungkin menggunakan "kapasiti beban aci linear" sebagai penerangan umum yang mudah. Melainkan kaedah ujian dan pemasangan terkadar ditakrifkan dengan jelas, ini tidak seharusnya ditafsirkan sebagai penarafan beban dinamik asas piawai untuk aci sahaja.
Bagaimanakah Kapasiti Beban Aci Linear Dinilai?
1. Tekanan Lentur
Beban melintang mencipta momen lentur dalam aci. Tegasan lentur maksimum bergantung pada magnitud beban, diameter aci, kedudukan sokongan dan lokasi beban.
Aci mesti kekal di bawah tegasan dibenarkan yang dipilih selepas menggunakan margin reka bentuk yang sesuai untuk kejutan, pecutan, variasi bahan dan risiko pengendalian.
2. Pesongan Aci
Dalam kebanyakan sistem gerakan linear, pesongan menjadi tidak boleh diterima sebelum aci mencapai had kekuatan bahannya. Lenturan yang berlebihan boleh menyebabkan kecondongan gerabak, beban galas tidak sekata, perubahan kelegaan dan ralat kedudukan.
Untuk aci yang hanya disokong dengan beban tertumpu di tengahnya, hubungan rasuk yang ideal ialah:
di mana:
- δ= pesongan aci
- F= beban melintang yang dikenakan
- L= jarak antara sokongan
- DAN= modulus elastik bahan aci
- saya= momen kedua luas bahagian aci
Persamaan ini hanya terpakai kepada keadaan sokongan dan pemuatan ideal yang dinyatakan. Susunan sokongan yang berbeza, berbilang galas, beban teragih dan beban overhung memerlukan pengiraan rasuk yang berbeza.
3. Diameter Aci
Untuk aci bulat pepejal:
Kerana kekakuan aci berkaitan dengan kuasa keempat diameter, peningkatan sederhana dalam diameter boleh mengurangkan pesongan dengan ketara. Walau bagaimanapun, memilih aci yang lebih besar juga mengubah galas linear, blok, sokongan, berat dan ruang pemasangan yang diperlukan.
4. Kekerasan Permukaan dan Kedalaman Pengerasan
Permukaan aci bertindak sebagai laluan perlumbaan untuk galas bebola linear. Kekerasan dan kedalaman pengerasan yang mencukupi membantu menahan lekukan dan haus pada permukaan sentuhan bergolek.
Aci mungkin cukup kuat dari segi struktur dalam lenturan tetapi masih tidak sesuai untuk galas bebola jika permukaannya terlalu lembut, kasar atau tidak tepat dari segi dimensi.
Aci linear DLY boleh dihasilkan dengan kekasaran permukaan kira-kira Ra 0.4–0.8 μm, kedalaman lapisan pengerasan daripada kira-kira 0.6–3.5 mm dan toleransi dimensi yang dipilih mengikut jenis dan penggunaan aci.
5. Kelurusan dan Ketepatan Dimensi
Kelurusan aci menjejaskan rintangan galas dan penjajaran ke atas lejang. Variasi diameter, ralat kebulatan atau runout yang berlebihan boleh mewujudkan sentuhan tidak sekata dan rintangan setempat walaupun aci melepasi pengiraan lenturan asas.
Mengapa Span Sokongan Sangat Penting?
Aci bulat yang tidak disokong berkelakuan seperti rasuk. Menambahkan jarak antara sokongan meningkatkan pesongan dengan cepat. Dalam persamaan beban tengah yang ideal di atas, pesongan adalah berkadar dengan kubus rentang sokongan.
Ini bermakna diameter dan beban aci yang sama boleh berfungsi dengan sangat berbeza dalam dua mesin dengan jarak sokongan yang berbeza.
| Susunan | Ciri Struktur | Pertimbangan Pemilihan |
|---|---|---|
| Aci yang disokong hujung | Rentang tidak disokong antara penyokong aci | Diameter dan rentang mesti diperiksa sama ada lentur dan pesongan |
| Aci yang disokong secara berterusan | Aci dipasang di sepanjang tapak sokongan aluminium | Rintangan yang lebih tinggi untuk membongkok perjalanan yang lebih lama |
| Aci julur | Beban dikenakan di luar atau jauh dari sokongan utama | Tegasan pesongan dan sokongan mungkin menjadi kritikal |
| Dua aci selari | Beban dikongsi antara aci dan berbilang galas | Pengagihan sebenar bergantung pada penjajaran, jarak dan kedudukan beban |
Sistem aci yang disokong seperti SBR atau TBR boleh mengurangkan lenturan aci pada lejang yang panjang. Beban yang dibenarkan masih bergantung pada blok galas, sokongan aluminium, bolt pelekap, struktur asas dan pengagihan beban.
Bagaimanakah Sistem Aci Linear Lengkap Dinilai?
Muatan sistem hendaklah disemak terhadap setiap komponen yang berkaitan dan bukannya hanya satu nilai katalog.
- Kira daya luar.
Sertakan berat meja, muatan, daya proses, pecutan, nyahpecutan dan kejutan. - Cari pusat graviti.
Beban mengimbangi mencipta detik dan mengubah beban yang dibawa oleh setiap galas. - Tentukan beban setara pada setiap galas.
Jangan bahagikan jumlah beban sama rata melainkan struktur dan kedudukan beban membenarkan pengagihan yang sama. - Semak kehidupan dinamik galas.
Gunakan nilai C pengeluar galas, faktor beban dan persamaan hayat. - Periksa beban statik dan kejutan.
Sahkan bahawa beban puncak tidak menyebabkan ubah bentuk kekal pada galas atau permukaan sentuhan aci. - Kira tegasan lentur aci dan pesongan.
Gunakan susunan sokongan, rentang dan lokasi muat yang sebenar. - Sahkan spesifikasi permukaan aci.
Periksa kekerasan, kedalaman kotak, toleransi, kekasaran, kebulatan dan kelurusan. - Menilai persekitaran operasi.
Pelinciran, habuk, lembapan, kakisan dan suhu boleh mengubah hayat perkhidmatan sebenar.
Apakah Maklumat Yang Diperlukan untuk Pemilihan Aci Linear?
Sediakan maklumat berikut apabila meminta aci linear dan sistem galas:
- Jumlah berat bergerak dan muatan
- Arah dan magnitud daya proses
- Keadaan pecutan, nyahpecutan dan kejutan
- Diameter aci dan jumlah panjang
- Jarak dan jenis penyokong aci
- Bilangan dan kedudukan galas linear
- Jarak antara dua aci selari
- Kedudukan pusat beban
- Pesongan aci maksimum yang boleh diterima
- Kelajuan, strok dan hayat perjalanan yang diperlukan
- Suhu operasi dan keadaan persekitaran
- Bahan aci yang diperlukan, kekerasan, toleransi dan pemesinan akhir
bekalan DLYaci lineardalam keluli galas GCr15, keluli karbon tinggi C45, bersalut krom dan pilihan keluli tahan karat tertakluk kepada pengesahan spesifikasi. Panjang aci, diameter dan pemesinan hujung boleh dihasilkan mengikut lukisan aplikasi.
Apabila mengira hayat dinamik nominal, gunakan data yang dinilai untuk yang dipadankangalas lineardaripada memberikan nilai galas itu terus kepada aci.
Bahan, rawatan haba, kemasan permukaan dan pemeriksaan dimensi diliputiBagaimanakah Kualiti Aci Linear Dikawal Semasa Pembuatan?
Hubungi Kami
Perlukan bantuan memilih aci linear dan galas yang sepadan? Hantarkan kepada kami beban, panjang aci, rentang sokongan, susunan galas dan ketepatan gerakan yang diperlukan.
E-mel hubungan: export@dlybearing.com|Hubungi Kami

