เครื่องมือนี้ใช้การกระจายโหลดเชิงเส้นความแข็งเท่ากัน รายงาน MRC ของผู้ผลิตคิดความแข็งไม่เชิงเส้นด้วย ผลตรงกันเมื่อโหลดอยู่ในช่วงพรีโหลด และยิ่งเกินพรีโหลดมาก ผลนี้ยิ่งดูดีกว่าจริง เหมาะสำหรับเลือกเบื้องต้น การเลือกขั้นสุดท้ายให้อ้างอิงรายงานของ SCHNEEBERGER

เลือกผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการใช้งาน

m/s
sec
mm
次/min
ความเร่ง a = -- m/s²
ระยะชักเร่ง Sa = -- mm
ระยะชักคงที่ Sc = -- mm
โปรไฟล์ความเร็ว
ตัวเลือกขั้นสูง
-
HRC ≥ 58: fH = 1.0
-
≤ 150°C: fT = 1.0

สภาพแวดล้อมโหลด

กรุณากรอกขนาดเรขาคณิต น้ำหนักบรรทุก และแรงภายนอกทั้งหมด ทิศทางลูกศรเป็นค่าบวก

✎ คลิกค่าบนโมเดล 3D เพื่อแก้ไขโดยตรง
mm
mm
kg

พิกัดจุดศูนย์ถ่วง

mm
mm
mm

แรงขับและแรงภายนอก

mm
mm
N
N
N

พิกัดจุดแรงกระทำ

mm
mm
mm

ผลการคำนวณ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น--
แรงอัดล่วงหน้า--
การติดตั้ง--
พิกัดโหลดสถิต C₀ --
พิกัดโหลดไดนามิก C₁₀₀ --
จำนวนราง--
แคร่/ราง--

เงื่อนไขความเร็ว

ความเร็วสูงสุด V--
ความเร่ง a--
การแก้ไขความแข็ง fH--
การแก้ไขอุณหภูมิ fT--
ระยะชัก--
ความถี่ n--

ผลการคำนวณโหลดเทียบเท่า

ระยะ โหลดเทียบเท่า (N) ระยะชัก (mm)
แรงภายนอกเฉลี่ยสูงสุดต่อแคร่ --
โหลดทำงานจริง P --
ตัวประกอบความปลอดภัยสถิต S₀
--
--
อายุการใช้งาน
-- km
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
-- hr

ค่า S₀ แนะนำ

ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนรูปพื้นผิวสัมผัสคือแอมพลิจูดสูงสุด ค่าขั้นต่ำที่แนะนำ:

สภาวะการทำงานS0
การจัดแบบแขวน ความเสี่ยงสูง ≥ 12
ความเค้นไดนามิกสูง โหลดกระแทก 8 – 12
เครื่องจักรทั่วไป 5 – 8
โหลดทราบแน่ชัด สั่นสะเทือนต่ำ 3 – 5

วิธีการคำนวณ

การกระจายโหลดแคร่

หมายเหตุ

  • ผลการคำนวณรวมผลกระทบจากแรงอัดล่วงหน้า
  • ผลลัพธ์อ้างอิงสูตรทฤษฎี DIN ISO 14728 อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามสภาพแวดล้อม
  • เมื่อ S₀ < 3.0 แนะนำให้ประเมินการออกแบบใหม่
  • แรงตามทิศทางการเคลื่อนที่ (Fa,x แรงเฉื่อย และน้ำหนักเมื่อติดตั้งแนวตั้ง) รับโดยระบบขับเคลื่อน คิดเฉพาะผลของโมเมนต์ต่อโหลดราง การติดตั้งแนวตั้งต้องตรวจสอบชุดขับเคลื่อนและเบรกแยกต่างหาก
  • หมายเหตุวิธีคำนวณ: เครื่องมือนี้คำนวณโหลดเทียบเท่าและอายุการใช้งานตามสูตร §4.8 ของแคตตาล็อกการใช้งาน SCHNEEBERGER (เหมือนผู้ผลิต) และกระจายโหลดสู่ตัวเลื่อนด้วยแบบจำลองเชิงเส้นความแข็งเท่ากัน (โต๊ะแข็งเกร็งบนสปริงความแข็งเท่ากัน สมดุลแรงและโมเมนต์) รายงานคำนวณ MONORAIL ของผู้ผลิต (MRC) ยังคิดความแข็งไม่เชิงเส้นของตัวเลื่อนและความแข็งที่ต่างกันเมื่อรับแรงดึง/กด/ด้านข้าง เมื่อโหลดตัวเลื่อนอยู่ในช่วงแรงพรีโหลด ผลทั้งสองตรงกัน แต่ยิ่งโหลดเกินแรงพรีโหลดมาก อายุการใช้งานที่แสดงที่นี่ยิ่งดูดีกว่าจริง หมายเหตุเพิ่มเติม: เครื่องมือนี้ใช้ S₀ = C₀ / Fⱼ (ไม่รวมพรีโหลด ตามแคตตาล็อก §4.8.3) ส่วนรายงานผู้ผลิตใช้ S₀ = C₀ / P₀ (รวมพรีโหลด) ค่า S₀ ของผู้ผลิตจึงต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดในกรณีเดียวกัน เป็นความต่างของนิยาม ไม่ใช่การคำนวณ ผลลัพธ์เหมาะสำหรับการเลือกเบื้องต้น เปรียบเทียบการจัดวาง และตรวจสอบค่าความปลอดภัยสถิต ส่วนการเลือกขั้นสุดท้ายและอายุการใช้งานที่รับประกันให้อ้างอิงรายงานคำนวณของ SCHNEEBERGER
ESC