Väsymyshäiriöanalyysi ja aaltojousen ehkäisy

2018-09-05

I. Johdanto 

Vaikka kevätteollisuus on pieni toimiala koko koneenvalmistusteollisuudessa, sen roolia ei voi aliarvioida. Avoimuuden lisääntyessä

Teollisuusautomaation jatkuvan syventymisen myötä maahantuotuja teollisuuslaitteita, kuten koneenvalmistus-, auto-, petrokemian- ja sähkökomponentteja, on opittu laajasti myös Kiinassa. ja monikerroksiset aaltojouset ovat uuden uudenlainen elastinen elementti.

Yleinen yksikerroksinen aaltojousi on elastinen elementti, jossa on useita huippuja ja laaksoja metallirenkaassa. Monikerroksinen aaltojousi näyttää koostuvan useista yksikerroksisista aaltojousista, mutta erona on se, että se ei ole vain pinottu, vaan sitä jatkuvalla käämitysprosessilla.

periaate

Aaltojousi jaetaan yleensä seuraaviin: yksikerroksinen aaltojousi,

yksikerroksinen suljettu aaltomuotojousi "O": n muodossa, yksikerroksinen avoin aaltomuotojousi "C": n muodossa; b.Monikerroksinen huipusta huippuun (sarja) aaltomuotojousi; c.Monikerroksinen pinottu huipputyyppi, joka tunnetaan myös sisäkkäisenä (rinnakkaistyyppinä); Yksikerroksinen aaltomuotojousi: sopii lyhyen siirtymän ja keski-alhaisen jouston työskentelyolosuhteisiin, hyvä luotettavuus ja korkea toimintaperiaate: aaltomuotojousen tarkkuus on kaksinkertainen sylinterijousen ja kiekkojousen toimintaperiaate. Monikerroksinen aaltomuotojousi huipusta huippuun (sarja) tyyppi: kimmoisuusarvo on käänteisesti verrannollinen siirtoon, johon siirtymä on enemmän käänteisesti määränollinen. kimmoisuusvaatimukset, ja se korvaa sylinterimäisen jousen. Sisäkkäinen (rinnakkais): jousen voima-arvo on paljonnollinen kierrosten määrään, mikä voi kaikki aaltomuotojousen tarkat ominaisuudet ja vastaavasti vahvaa joustavuutta. Monissa varmistaa sisäkkäistä (rinnakkaista) aaltomuotojousta käyttää saman materiaalin materiaalin vaurioitumisen ja levyjousen lämpötilan vaikutuksen käsittelyssä.

hienorakeisella rakenteella on suurempi myötöraja ja väsymiskestävyys kuin materiaalialeilla, joilla on karkearaerakenne; pintavahvistuskäsittelyllä on paljon pidempi väsymisikä kuin ei-vahvistavalla käsittelyllä; mitä pienempi materiaalin pinnan karheus on, sitä pienempi jännityspitoisuus ja sitä suurempi väsymislujuus; materiaalit, joissa on metallurgisia vikoja, lyhentävät mikä parantaa väsymiskää, johtaa jousen varhaiseen väsymiseen.Tavallisella jousiteräks valmistetulla aaltojousella on hyvä elastisuus sähkönjohtavuus ja kulutuskestävyys. Normaalilämpötilassa (lämpötila 200) jousen väsymisvika normaalialueella.Lämpötilan noustessa jousen elastisuus kuitenkin laskee vähitellen ja vikailmiö kasvaa riittävästi.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun aaltojousen väsymiskesto on pitkä ja sen kestävyys on hyvä, kun taas ruostumattomalla teräksellä on myös korkea korroosionkestävyys, ei-magneettiset ja muut ominaisuudet. ensimmäinen ruostumaton teräs epäonnistuu, kun lämpötila on korkeampi kuin 40 ruostumaton teräs. ei-set ominaisuudet, ja vaikka työ enintään muuta 650, se kestää magneetti edelleen hyvin rentoutumista ja väsymystä, mikä tekee siitä ilman materiaalin erityisissä korvauksissa.

Neljänneksi, aaltojousen väsymisvaurion ehkäisy

Seuraavat aaltojousien kuormitus- ja jännityslaskentakaavat. Voimme käyttää näitä kaavoja jännitysten tekemisessä jousien vaurioiden suunnittelussa. aaltojousien epätodennäköisyys.

(1) Laskentakaava yksikerroksisille aaltojousille: f=PKDm/Ebt3N4*ID/OD

S=3IIPDm/4bt2N2;

(2) Laskentakaava monikerroksisille sarjoille tai huipusta huippuun aaltomuotojousille: f=PKDm3Z/Ebt3N4*ID/OD;

S=3IIPDm/4bt2N2

(3) Monikerroksinen huipputyyppi, joka tunnetaan myös sisäkkäisenä tai rinnakkaisena aaltomuodon jousen laskentakaavana; F=PKDm3/Ebt3N4Z*IDOD;

S=3IIPDm/4bt2N2Z;

Missä: f=poikkeama; P = kuorma; K = monikierroskerroin; Dm = keskimääräinen halkaisija; Z = kierrosten lukumäärä; E = kimmomoduuli; b = materiaalin leveys;

t = materiaalin paksuus; N = aaltonumero; ID = sisähalkaisija; OD = ulkohalkaisija; S = taivutusjännitys; Aaltojousien väsymiskokeiden avulla olemme havainneet, että aaltojousien väsymisikä on paljon suurempi kuin 500 000 kerran, normaalisti yli useita kertoja. Ulkohalkaisija D = 137 mm, sisähalkaisija d = 125 mm, paksuus t = 0,8 mm, huipun korkeus H = 6 mm ja tämän jousen spesifikaatio2-arvo on 3,5 mm, työsiirtymä 2 N 3,5 mm. on ollut peton käyttöikä on yli kolme vuotta, ja jousen käyttöikä on 1,8 kertaa kertaa, ja käyttökin käyttöikä on jopa korkeampi.

Siksi aaltojousen suunniteltaessa meidän tulee valita kohtuullinen huipun korkeus ja materiaalin paksuus kuorman ja siirtymän perusteella, hallita tulee aaltojousen jännitystä ja käyttää säädettäviä

-aallonsäätölukuja tehokkaampaan jousen häiriönhallintaan.