चला स्पष्टपणे बोलूया: हायड्रॉलिक सिलिंडर हा केवळ फोर्स जनरेटर नाही. 40 इंचांपेक्षा जास्त स्ट्रोकवर, तो एक लांब-स्तंभ कंप्रेशन सदस्य असतो.
बहुतेक फील्ड अभियंते मानक यूलर बकलिंग फॉर्म्युलावर अवलंबून असतात(पीcr= π2EI/L2)रॉड धरेल की नाही हे ठरवण्यासाठी. ते संख्यांमध्ये पंच करतात, 2.0 चा सुरक्षा घटक पाहतात आणि साइन ऑफ करतात. त्यानंतर, सहा महिन्यांनंतर, रॉड केळी लोडखाली, सील तुकडे होतात आणि मशीन खाली जाते.
यूलर खोटे बोलत नाही, परंतु त्याने एक परिपूर्ण जग गृहीत धरले. त्याने असे गृहीत धरले की भार पूर्णपणे अक्षीय आहे, सामग्री पूर्णपणे एकसंध आहे आणि माउंटिंग पूर्णपणे कठोर आहे. बांधकाम साइट किंवा कचरा हस्तांतरण स्टेशनच्या घाण आणि कंपनमध्ये, "परिपूर्ण" अस्तित्वात नाही.
तुमच्या गणनेतील सैद्धांतिक लांबी (LL) हे चल आहे, स्थिर नाही. हे पूर्णपणे के-फॅक्टर (एंड फिक्सिटी फॅक्टर) वर अवलंबून असते. येथेच पहिले "खोटे" घडते.
| माउंटिंग शैली | सैद्धांतिक के-फॅक्टर | एचसीआयसी रिअल-वर्ल्ड सेफ्टी के-फॅक्टर |
|---|---|---|
| स्थिर-निश्चित (दोन्ही टोके कठोरपणे बोल्ट केलेले) | 0.50 | 0.65 |
| फिक्स्ड-पिन केलेले (एक टोक बोल्ट केलेले, एक डोळा) | 0.70 | 0.85 |
| पिन केलेले-पिन केलेले (दोन्ही टोकांना क्लीव्हिस डोळे) | 1.00 | 1.20 |
| फिक्स्ड-फ्री (टेलिस्कोपिक मास्ट शैली) | 2.00 | 2.50 |
पिन-पिन केलेल्या डंप ट्रेलर सिलेंडरसाठी तुम्ही 1.0 चा K-फॅक्टर वापरत असल्यास, तुम्ही पिन-स्लॉप, बुशिंग वेअर आणि फ्रेम फ्लेक्सकडे दुर्लक्ष करत आहात. HCIC मध्ये, आम्ही के-फॅक्टर्सना "शॉप-फ्लोर पेनल्टी" लागू करतो. आम्ही आरोहित संरेखनामध्ये त्रुटीचे 20% मार्जिन गृहीत धरतो. के-फॅक्टरमधील 20% फरक तुमचा गंभीर भार जवळजवळ 40% कमी करतो.
बकलिंग क्वचितच अचानक स्नॅप आहे. ही एक भौमितिक धावपळ आहे.
जर तुमचा हायड्रॉलिक सिलिंडर फक्त 3 ते 5 अंशांनी चुकीचा संरेखित केला असेल — कृषी किंवा नकार उपकरणांमध्ये सामान्य असेल — लोड यापुढे अक्षीय राहणार नाही. ते झुकणारा क्षण (M=P×विक्षिप्तता) तयार करते. रॉड विचलित होऊ लागल्यावर, विक्षिप्तपणा वाढतो. ते जितके अधिक वाकते तितकेच भार त्याला आणखी वाकण्यासाठी ढकलतो.
म्हणूनच आम्ही रॉड व्यासाच्या 10 पट जास्त असलेल्या कोणत्याही स्ट्रोकवर स्टॉप ट्यूब्ससाठी दाबतो.
स्टॉप ट्यूब हे एक साधे अंतर्गत स्पेसर आहे जे पिस्टनला हेड-एंड ग्रंथीपर्यंत पोहोचण्यापासून प्रतिबंधित करते. स्ट्रोकची लांबी का वाया घालवायची? पिस्टन बेअरिंग आणि रॉड बेअरिंगमधील अंतर वाढवण्यासाठी.
हा वाढलेला "बेअरिंग स्पॅन" झुकण्याच्या क्षणाशी लढण्यासाठी आवश्यक बाजूचा आधार प्रदान करतो. हे भार मध्यभागी असण्यापासून थांबवत नाही, परंतु बकलिंग चाप सुरू करण्यासाठी रॉडला पुरेशी "खोली" असण्यापासून थांबवते. जर तुमचा पुरवठादार तुमच्या माउंटिंगच्या अचूकतेबद्दल विचारत नसेल, तर ते तुमच्या बकलिंग मर्यादेबद्दल काळजी करत नाहीत.
उत्पन्नाची ताकद ही मजला आहे, परंतु मॉड्युलस ऑफ लवचिकता (EE) कमाल मर्यादा आहे. बहुतेक स्टील्ससाठी, EE अंदाजे 29×10629×106 PSI आहे. तुम्ही महाग मिश्रधातूचे स्टील किंवा मानक कार्बन स्टील वापरत असलात तरी, वाकण्याचा प्रारंभिक प्रतिकार सारखाच असतो.
हाय-टेन्साइल 4140 किंवा QPQ-उपचार केलेल्या रॉड्सचा फायदा असा नाही की ते वाकणार नाहीत—म्हणजे ते पुढे वाकून आणि कायमस्वरूपी प्लास्टिकच्या विकृतीशिवाय सरळ परत येऊ शकतात. बकल दरम्यान रॉड त्याच्या उत्पन्नाच्या बिंदूवर आदळला की तो भंगार असतो.
HCIC मध्ये, आम्ही फक्त स्प्रेडशीट वापरत नाही. लाँग-स्ट्रोक टेलिस्कोपिक किंवा अभियांत्रिकी सिलिंडरसाठी, आम्ही एक नॉन-लिनियर बकलिंग विश्लेषण चालवतो ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
आमच्या HTC आणि HSG लाईन्समधील प्रत्येक युनिटची या वास्तविक-जागतिक दंडांच्या विरूद्ध पडताळणी केली जाते. आम्ही 5-डिग्री टिल्ट आणि थकलेल्या पिनसाठी तयार करतो, CAD ड्रॉइंगच्या परिपूर्ण जगासाठी नाही.
जर तुमचा स्ट्रोक-टू-रॉड-गुणोत्तर 10:1 पेक्षा जास्त असेल किंवा तुमचे मागे घेतलेले पिन-टू-पिन अंतर 40 इंचांपेक्षा जास्त असेल. हे खर्चात भर घालते, परंतु ते वाकलेल्या रॉडपेक्षा स्वस्त आहे.
क्र. बकलिंग हे भूमिती (जडत्वाचा क्षण) आणि लवचिकतेचे मॉड्यूलसचे कार्य आहे. उच्च शक्ती केवळ कायम वाकणे प्रतिबंधित करते; ते बकलिंग चाप सुरू होण्यापासून थांबवत नाही.
QPQ बकलिंग मर्यादा बदलत नाही, परंतु नायट्रोजन डिफ्यूजन झोन (0.3 मिमी+) पृष्ठभागाच्या थकवाचे आयुष्य वाढवते, ज्यामुळे सूक्ष्म-विवरांना प्रतिबंध होतो जे अनेकदा विक्षेपण इव्हेंट दरम्यान अपयशी ठरतात.
WhatsApp: +86 153 7619 8599
ईमेल: davidsong@mail.huachen.cc
वेबसाइट: http://jnhcic.com/