អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ / ព័ត៌មាន / មគ្គុទ្ទេសក៍បច្ចេកទេស / ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

អ្នកនិពន្ធ៖ Lily Wang ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-07-13 ប្រភពដើម៖ គ្រឿងម៉ាស៊ីន Yile

ប៊ូតុងចែករំលែកតេឡេក្រាម
ប៊ូតុងចែករំលែក Snapchat
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

តារាងមាតិកា

ការបរាជ័យប្រអប់លេខនៅក្នុងដ្រាយស៊ីម៉ងត៍ ឧបករណ៍បញ្ជូនអណ្តូងរ៉ែ ឬឧបករណ៍ស្ទូច គឺមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មេកានិចនោះទេ។ វាគឺជាការបញ្ឈប់ការផលិត — វាស់វែងជាម៉ោងនៃទិន្នផលដែលបាត់បង់ សម្ភារៈមិនទាន់កែច្នៃរាប់តោន និងតម្លៃនៃការជួសជុលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការជំនួសក្រោមសម្ពាធពេលវេលា។ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ ការផ្អាកប្រអប់លេខជាធម្មតាមានតម្លៃពីដប់ទៅហាសិបដងនៃតម្លៃនៃប្រអប់លេខខ្លួនឯង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មូលហេតុចម្បងនៃការបរាជ័យប្រអប់លេខមិនគ្រប់ខែ ភាគច្រើនគឺមិនមែនការផលិត ឬភាពទន់ខ្សោយខាងសម្ភារៈនោះទេ។ វាជាការជ្រើសរើសមិនត្រឹមត្រូវ៖ ប្រអប់លេខដែលបានបញ្ជាក់នៅលើថាមពលបន្ទាប់បន្សំតែម្នាក់ឯង ដោយមិនអនុវត្តកត្តាសេវាកម្មដែលគិតគូរពីវដ្តកាតព្វកិច្ចជាក់ស្តែង ការផ្ទុកឆក់ និងបរិយាកាសកម្ដៅនៃកម្មវិធី។

មគ្គុទ្ទេសក៍នេះផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសពេញលេញសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ និងឧបករណ៍បន្ថយល្បឿន — គ្របដណ្តប់លើការជ្រើសរើសប្រភេទប្រអប់លេខ វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ ការប្រើប្រាស់កត្តាសេវាកម្មតាមប្រភេទឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធី ការគណនាកម្លាំងធ្មេញតាម ISO 6336 ដែនកំណត់ថាមពលកម្ដៅ តម្រូវការការរចនាលំនៅដ្ឋាន និងរបៀបបរាជ័យដែលបណ្តាលមកពីការបញ្ជាក់ក្រោម។ វាត្រូវបានសរសេរសម្រាប់វិស្វកររោងចក្រ វិស្វករលទ្ធកម្ម និងអ្នកគ្រប់គ្រងថែទាំដែលត្រូវការបញ្ជាក់ការជំនួស ឬប្រអប់លេខថ្មីសម្រាប់តម្រូវការកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។

ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

ផ្នែកទី 1៖ ការជ្រើសរើសប្រភេទប្រអប់លេខ — ការផ្គូផ្គងស្ថាបត្យកម្មប្រអប់លេខទៅនឹងកម្មវិធី

ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដំបូង​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​ប្រអប់​លេខ​គឺ​ប្រភេទ​ប្រអប់​លេខ — ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នៃ​ដំណាក់​កាល​ប្រអប់​លេខ ដែល​កំណត់​ជួរ​សមាមាត្រ ប្រសិទ្ធភាព ការ​តំរង់​ទិស​របស់​ប្រអប់​លេខ និង​ស្រោម​សំបុត្រ​របស់​ប្រអប់​លេខ។

1.1 Parallel-Shaft Helical Gearboxes

ឧបករណ៍ Helical មានធ្មេញកាត់នៅមុំមួយ (មុំ helix ជាធម្មតា 10°–25°) ទៅអ័ក្សស្ពឺ។ នេះមានន័យថា ធ្មេញជាច្រើនមានទំនាក់ទំនងក្នុងពេលដំណាលគ្នា បង្កើតបានជា៖

  • ដំណើរការដោយរលូន និងស្ងាត់ - ការភ្ជាប់ធ្មេញបន្តិចម្តងៗកាត់បន្ថយការផ្ទុកផលប៉ះពាល់ធៀបនឹងឧបករណ៍ស្ពឺ

  • សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ - សមាមាត្រទំនាក់ទំនងធំជាង (ធ្មេញកាន់តែច្រើនចែករំលែកបន្ទុក) អនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ក្នុងមួយឯកតានៃទំហំប្រអប់លេខ

  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - ជាធម្មតា 98-99% ក្នុងមួយដំណាក់កាលសម្រាប់ឧបករណ៍ helical ដែលបានរចនាយ៉ាងល្អ

ប្រអប់លេខ Helical គឺជាជម្រើសស្តង់ដារសម្រាប់៖

  • ស្ទូចស្ទូច និងដ្រាយធ្វើដំណើរ — ដែលប្រតិបត្តិការស្ងាត់ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ

  • Conveyor drives — ដែល​អ័ក្ស​បញ្ចូល​និង​ទិន្នផល​ស្រប​គ្នា។

  • ដ្រាយបូម និងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ - កាតព្វកិច្ចបន្ត ការផ្ទុកឆក់កម្រិតមធ្យម

  • ឧបករណ៍កាត់បន្ថយពហុដំណាក់កាល — 2, 3, ឬ 4 ដំណាក់កាលសម្រាប់សមាមាត្រកាត់បន្ថយខ្ពស់ (រហូតដល់ 400: 1 ក្នុងឯកតា 4 ដំណាក់កាល)

ដែនកំណត់នៃប្រអប់លេខ helical-shaft ប៉ារ៉ាឡែលគឺថាអ័ក្សបញ្ចូលនិងទិន្នផលគឺស្របគ្នា - ពួកគេមិនអាចផ្តល់នូវដ្រាយមុំខាងស្តាំដោយមិនបន្ថែមដំណាក់កាល bevel ឬ worm ។

1.2 ប្រអប់លេខ Bevel-Helical (ដ្រាយមុំខាងស្តាំ)

ប្រអប់លេខ bevel-helical រួមបញ្ចូលគ្នានូវដំណាក់កាលដំបូង bevel gear (ដែលផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរមុំ 90°) ជាមួយនឹងដំណាក់កាល helical មួយ ឬច្រើន (ដែលផ្តល់នូវការបន្ថយល្បឿនភាគច្រើន)។ ការកំណត់នេះគឺជាស្តង់ដារសម្រាប់៖

  • Kiln drives — ជាធម្មតា ម៉ូទ័រត្រូវបានតំឡើងស្របទៅនឹងអ័ក្សរបស់ kiln ដែលតម្រូវឱ្យមានដ្រាយមុំខាងស្តាំទៅនឹង pinion

  • Mill drives - ធរណីមាត្រស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដ្រាយឡដុត

  • រថយន្តស្ទូចធ្វើដំណើរ - ដែលអ័ក្សម៉ូទ័រកាត់កែងទៅនឹងទិសដៅធ្វើដំណើរ

  • Conveyor drives — ដែល​ក្បាល​រ៉ក​គឺ​កាត់​កែង​ទៅ​នឹង​អ័ក្ស​ម៉ូទ័រ

ដំណាក់កាល bevel ណែនាំពីភាពស្មុគស្មាញបន្ថែម — ឧបករណ៍ bevel ត្រូវការទីតាំងអ័ក្សច្បាស់លាស់ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងធ្មេញត្រឹមត្រូវ ហើយធរណីមាត្រធ្មេញ bevel គឺទាមទារឱ្យផលិតជាង helical gear teeth។ នេះធ្វើឱ្យប្រអប់លេខ bevel-helical មានតម្លៃថ្លៃជាងឯកតា parallel-shaft នៃការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំសមមូល ប៉ុន្តែពួកវាគឺជាដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងតែមួយគត់នៅពេលដែលត្រូវការដ្រាយមុំខាងស្តាំ។

1.3 ប្រអប់លេខភព

ប្រអប់លេខ Planetary (epicyclic) ប្រើឧបករណ៍ព្រះអាទិត្យ ប្រអប់លេខភព និងឧបករណ៍រោទិ៍ក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ coaxial ។ បន្ទុកត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភពជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដោយផ្តល់ឱ្យ៖

  • ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ណាស់ — កម្លាំងបង្វិលជុំក្នុងមួយឯកតានៃទំងន់ និងបរិមាណច្រើនជាងការរចនារាងប៉ារ៉ាឡែល

  • ការបញ្ចូលនិងទិន្នផល coaxial - អ័ក្សបញ្ចូលនិងទិន្នផលស្ថិតនៅលើអ័ក្សដូចគ្នា។

  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - ជាធម្មតា 97-99% ក្នុងមួយដំណាក់កាល

ប្រអប់លេខ Planetary ត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់៖

  • ដ្រាយកង់ (ឧបករណ៍ចល័ត កង់) — ការរចនា coaxial បង្រួម សមនឹងខាងក្នុង hub កង់

  • ឧបករណ៍កាត់បន្ថយដំណាក់កាលតែមួយដែលមានសមាមាត្រខ្ពស់ - សមាមាត្ររហូតដល់ 10: 1 នៅក្នុងដំណាក់កាលភពតែមួយ

  • ប្រអប់លេខទួរប៊ីនខ្យល់ - ដែលទម្ងន់ និងការបង្រួមមានសារៈសំខាន់

ការកំណត់គឺភាពស្មុគស្មាញ និងតម្លៃនៃការផលិត - ប្រអប់លេខភពតម្រូវឱ្យមានការផលិតឧបករណ៍រោទិ៍ច្បាស់លាស់ ឧបករណ៍ផ្ទុកភព និងឧបករណ៍ភពជាច្រើន ដែលទាំងអស់នេះត្រូវតែផលិត និងផ្គុំឡើងដើម្បីឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់តឹងរ៉ឹង។

1.4 ប្រអប់លេខដង្កូវ

ប្រអប់លេខដង្កូវប្រើដង្កូវ (ឧបករណ៍ដូចវីស) ស្រោបដោយកង់ដង្កូវ។ ពួកគេផ្តល់៖

  • សមាមាត្រខ្ពស់ណាស់ក្នុងដំណាក់កាលតែមួយ - សមាមាត្រនៃ 10: 1 ទៅ 100: 1 គឺជាស្តង់ដារ

  • ដ្រាយមុំខាងស្តាំ - អ័ក្សបញ្ចូលនិងទិន្នផលគឺកាត់កែង

  • សមត្ថភាពចាក់សោដោយខ្លួនឯង — នៅសមាមាត្រខ្ពស់ ឧបករណ៍ដង្កូវគឺចាក់សោដោយខ្លួនឯង (មិនអាចបើកថយក្រោយបាន) មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធលើក និងទីតាំង

ដែនកំណត់សំខាន់គឺ ប្រសិទ្ធភាពទាប - ឧបករណ៍ដង្កូវជាធម្មតាមានប្រសិទ្ធភាព 50-90% អាស្រ័យលើសមាមាត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹង 98-99% សម្រាប់ឧបករណ៍ helical ។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានថាមពលខ្ពស់ និងជាប់កាតព្វកិច្ច ការបាត់បង់ថាមពលនៅក្នុងប្រអប់លេខដង្កូវបានបង្កើតកំដៅយ៉ាងសំខាន់ និងតំណាងឱ្យតម្លៃប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយ។ ដូច្នេះប្រអប់លេខរបស់ពពួក Worm ត្រូវបានកំណត់ចំពោះកម្មវិធីដែលមានថាមពលទាប (ជាធម្មតា < 75 kW សម្រាប់កាតព្វកិច្ចបន្ត) ឬកម្មវិធីដែលមានកាតព្វកិច្ចបណ្តោះអាសន្នដែលការបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពអាចទទួលយកបាន។

1.5 សង្ខេបការជ្រើសរើសប្រភេទប្រអប់លេខ

ប្រភេទប្រអប់លេខ

ទិស​អ័ក្ស

ជួរសមាមាត្រធម្មតា

ប្រសិទ្ធភាពក្នុងមួយដំណាក់កាល

កម្មវិធីល្អបំផុត

Helical (អ័ក្សប៉ារ៉ាឡែល)

ប៉ារ៉ាឡែល

1.5:1 - 8:1 ក្នុងមួយដំណាក់កាល

98-99%

ស្ទូច, ឧបករណ៍បញ្ជូន, ម៉ាស៊ីនបូម

Bevel-helical

មុំខាងស្តាំ 90 °

10:1 - 200:1 សរុប

៩៥-៩៨%

ឡដុត រោងម៉ាស៊ីន ការធ្វើដំណើររបស់ស្ទូច

ភព

Coaxial

3: 1 - 10: 1 ក្នុងមួយដំណាក់កាល

97–99%

ដ្រាយកង់, winches

ដង្កូវ

មុំខាងស្តាំ 90 °

១០:១–១០០:១

50-90%

ឧបករណ៍លើកថាមពលទាប, ទីតាំង

Helical-ដង្កូវ

មុំខាងស្តាំ 90 °

50:1–3000:1

70-90%

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន, ការវេចខ្ចប់

ផ្នែកទី 2៖ ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងថាមពល — វិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ។

មូលហេតុទូទៅបំផុតតែមួយគត់នៃការបរាជ័យប្រអប់លេខមិនគ្រប់ខែគឺការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើថាមពលម៉ូទ័របន្ទាប់បន្សំតែម្នាក់ឯងដោយមិនអនុវត្តកត្តាសេវាកម្ម។ ផ្នែកនេះផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ។

2.1 ដែនកំណត់ថាមពល / កម្លាំងបង្វិលជុំបី

រាល់ប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មនីមួយៗមានដែនកំណត់ការវាយតម្លៃខុសៗគ្នាចំនួនបី ហើយប្រអប់លេខត្រូវតែបំពេញទាំងបី៖

1. ការវាយតម្លៃថាមពលមេកានិក (កម្លាំងធ្មេញប្រអប់លេខ)

កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ធ្មេញប្រអប់លេខអាចបញ្ជូនបានដោយមិនអស់កម្លាំង ឬបុកផ្ទៃ។ នេះ​ជា​ការ​វាយតម្លៃ​ដែល​បាន​រាយ​បញ្ជី​ជា​ទូទៅ​ក្នុង​កាតាឡុក ហើយ​ត្រូវ​បាន​គណនា​តាម ISO 6336 ឬ AGMA 2101។

2. ការវាយតម្លៃថាមពលកំដៅ

ថាមពលបន្តអតិបរិមានៃប្រអប់លេខអាចរលាយដូចកំដៅដោយមិនមានសីតុណ្ហភាពប្រេងលើសពីដែនកំណត់ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (ជាទូទៅ 80-95°C សម្រាប់ប្រេងរ៉ែ)។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានកាតព្វកិច្ចខ្ពស់ អត្រាកម្ដៅអាចទាបជាងកម្រិតមេកានិក — ប្រអប់លេខឡើងកំដៅមុនពេលប្រអប់លេខបរាជ័យដោយមេកានិច។

3. ការវាយតម្លៃជីវិត

ការផ្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សអតិបរិមានៃធាតុបញ្ចូល និងទិន្នផលអាចផ្ទុកបានសម្រាប់ជីវិតសេវាកម្មដែលត្រូវការ (ជាធម្មតា 20,000-50,000 ម៉ោងសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម)។ ការផ្ទុកលើសចំណុះពីខ្សែសង្វាក់ រ៉កខ្សែក្រវាត់ ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់នៅលើផ្នែកបន្ថែមអ័ក្សត្រូវតែរួមបញ្ចូល។

2.2 ការគណនាកម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផលដែលត្រូវការ

កម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផលដែលត្រូវការនៅអ័ក្សទិន្នផលប្រអប់លេខគឺ៖

កន្លែងណា៖

= ថាមពលវាយតម្លៃម៉ូទ័រ (W)

= ប្រសិទ្ធភាពប្រអប់លេខ (ប្រើ 0.96 សម្រាប់ helical 3 ដំណាក់កាល; 0.94 សម្រាប់ bevel-helical)

= សមាមាត្រឧបករណ៍សរុប

= ល្បឿនមុំទិន្នផល (rad/s) =

ឧទាហរណ៍៖ ម៉ូទ័រ 132 kW, ប្រអប់លេខ helical 3 ដំណាក់កាល, សមាមាត្រ 45:1, ល្បឿនទិន្នផល 33 rpm៖

រង់ចាំ - វិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវគឺត្រូវគណនាកម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផលពីកម្លាំងបង្វិលជុំបញ្ចូល៖

2.3 ការអនុវត្តកត្តាសេវាកម្ម — ជំហានសំខាន់

កត្តា សេវាកម្ម (

ហៅផងដែរថាកត្តាកម្មវិធី ឬ

នៅក្នុង ISO 6336) បង្ហាញពីការពិតដែលថាកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីលើសពីកម្លាំងបង្វិលម៉ូទ័របន្ទាប់បន្សំ។ វាត្រូវបានកំណត់ដោយ៖

  • ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន​ដែល​បាន​ជំរុញ - តើ​ម៉ាស៊ីន​ដែល​បាន​ជំរុញ​និង​ផ្ទុក​លើស​ចំណុះ​ប៉ុន្មាន​?

  • ប្រភេទឧបករណ៍បំរែបំរួលបឋម - តើការបំរែបំរួលកម្លាំងបង្វិលជុំប៉ុន្មានដែលម៉ូទ័រផលិត?

  • ម៉ោងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ - តើប្រអប់លេខដំណើរការប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ?

ជំហានទី 1: កម្មវិធី (ម៉ាស៊ីនដែលបានជំរុញ) កត្តា

ប្រភេទម៉ាស៊ីនជំរុញ

ផ្ទុកលក្ខណៈ

ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal, កង្ហារ, ឧបករណ៍បញ្ជូនពន្លឺ

ឯកសណ្ឋាន គ្មានការឆក់

1.00

វីសស្ពឺ, ឧបករណ៍បំផ្ទុះ, ស្ទូចស្រាល

ឆក់កម្រិតមធ្យម

1.25

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ ជណ្តើរយន្តដាក់ធុង ស្ទូចមធ្យម

ការឆក់កម្រិតមធ្យម - ធ្ងន់

1.50

ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ ស្ទូចស្ទូចធុនធ្ងន់

ឆក់ខ្លាំង

1.75

ម៉ាស៊ីនកិនថ្គាម ម៉ាស៊ីនកិន ញញួរ ម៉ាស៊ីនស្ទូច

រន្ធត់​ខ្លាំង​ណាស់។

2.00–2.50

ជំហានទី 2: កត្តាផ្លាស់ទីបឋម

ប្រភេទ Prime Mover

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (ទ្រុងកំប្រុក ចាប់ផ្តើម DOL)

1.00

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (Star-delta ឬ Soft start)

1.00

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (VFD / Inverter drive)

1.00

ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង (4+ ស៊ីឡាំង)

1.25

ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង (១-៣ ស៊ីឡាំង)

1.50

ជំហានទី 3: កត្តាម៉ោងប្រតិបត្តិការ

ម៉ោងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

< 2 ម៉ោង/ថ្ងៃ

0.80

២-៨ ម៉ោង/ថ្ងៃ

1.00

8-16 ម៉ោង / ថ្ងៃ។

1.25

១៦-២៤ ម៉ោង/ថ្ងៃ (បន្ត)

1.50

កត្តាសេវាកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា៖

កម្លាំងបង្វិលជុំនៃការរចនា៖

ប្រអប់លេខដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែមានកម្លាំងបង្វិលលទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ

.

2.4 ឧទាហរណ៍ដែលបានដំណើរការ៖ ការជ្រើសរើសថាស Ball Mill

បានផ្តល់ឱ្យ៖

  • ម៉ូទ័រ 250 kW, 1,480 rpm, ទ្រុងកំប្រុក, ចាប់ផ្តើម DOL

  • ល្បឿនម៉ាស៊ីនដែលត្រូវការ: 18 rpm

  • កម្មវិធី៖ ម៉ាស៊ីនកិនបាល់ (ឆក់ខ្លាំង)

  • ម៉ោងធ្វើការ៖ 24 ម៉ោង/ថ្ងៃ (បន្ត)

ជំហានទី 1: សមាមាត្រដែលត្រូវការ

ជំហានទី 2: កម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផល

ជំហានទី 3: កត្តាសេវាកម្ម

ជំហានទី 4: ការរចនាកម្លាំងបង្វិលជុំ

ប្រអប់លេខដែលបានជ្រើសរើសនៅលើកម្លាំងបង្វិលទិន្នផលបន្ទាប់បន្សំតែម្នាក់ឯង (124.6 kN·m) នឹងមាន ទំហំតូច 2.6 × សម្រាប់កម្មវិធីនេះ។ ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យមានប្រអប់លេខដែលមានកម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផលយ៉ាងហោចណាស់ 327 kN·m។

ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

ផ្នែកទី 3៖ ការវាយតម្លៃកម្លាំងធ្មេញរបស់ Gear - មូលដ្ឋានគ្រឹះ ISO 6336

ការយល់ដឹងពីរបៀបគណនាកម្លាំងធ្មេញរបស់ប្រអប់លេខ ជួយវិស្វករវាយតម្លៃការវាយតម្លៃប្រអប់លេខ និងកំណត់នៅពេលដែលការវាយតម្លៃកាតាឡុករបស់អ្នកផលិតមានភាពសុទិដ្ឋិនិយម។

3.1 របៀបបរាជ័យពីរនៃធ្មេញហ្គែរ

អស់កម្លាំងពត់ធ្មេញ (បាក់ឆ្អឹង)៖

ឫសធ្មេញគឺជាតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងធ្មេញប្រអប់លេខដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុក។ ភាពតានតឹងនៃការពត់កោងជារង្វង់នៅឫសបណ្តាលឱ្យស្នាមប្រេះអស់កម្លាំងចាប់ផ្តើមនិងបន្តពូជ ទីបំផុតធ្វើឱ្យធ្មេញពុក។ ការបាក់ឆ្អឹងឫសធ្មេញគឺជាការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ — បំណែកធ្មេញដែលបាក់ជាធម្មតាបំផ្លាញធ្មេញដែលនៅជាប់គ្នា និងលំនៅដ្ឋានប្រអប់លេខ។

ភាពតានតឹងពត់កោងនៅឫសធ្មេញគឺ៖

កន្លែងណា៖

= កម្លាំងធ្មេញ tangential (N)

= ទទឹងមុខ (មម)

= ម៉ូឌុលធម្មតា (មម)

= កត្តាទម្រង់ធ្មេញ

= កត្តាកែតម្រូវភាពតានតឹង

= កត្តាកម្មវិធី (= កត្តាសេវាកម្ម

)

= កត្តាថាមវន្ត (គណនីសម្រាប់រំញ័រសំណាញ់ប្រអប់លេខ)

= កត្តាចែកចាយបន្ទុកលើផ្ទៃមុខ (គណនីសម្រាប់បន្ទុកមិនស្មើគ្នាឆ្លងកាត់ទទឹងធ្មេញ)

= កត្តាចែកចាយបន្ទុកឆ្លងកាត់

[3]

ទាក់ទងភាពអស់កម្លាំង (pitting / spalling):

ផ្ទៃធ្មេញ (ផ្ទៃការងាររបស់ធ្មេញ) ត្រូវបានទទួលរងនូវភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនង Hertzian ជារង្វង់នៃសំណាញ់ធ្មេញ។ នេះបណ្តាលឱ្យមានស្នាមប្រេះដែលហត់នឿយលើផ្ទៃ ដែលរាលដាលដល់ផ្ទៃ បង្កើតជារណ្តៅ (រណ្ដៅតូចៗ) នៅគែមធ្មេញ។ ការជីករណ្តៅធ្ងន់ធ្ងរនាំអោយមានស្នាមប្រេះ (ការបាក់ឆ្អឹងលើផ្ទៃធំ) និងការខូចធ្មេញជាយថាហេតុ។

ភាពតានតឹងទំនាក់ទំនងនៅគែមធ្មេញគឺ៖

កន្លែងណា៖

= កត្តាភាពបត់បែន (សម្រាប់ដែកថែប - ដែក: 189.8

)

= កត្តាតំបន់ (គណនីសម្រាប់ធរណីមាត្រធ្មេញ)

= កត្តាសមាមាត្រទំនាក់ទំនង

= កត្តាមុំ helix

= អង្កត់ផ្ចិតនៃ pinion (mm)

= សមាមាត្រឧបករណ៍នៃដំណាក់កាល

3.2 សម្ភារៈ និង​ការ​ព្យាបាល​កំដៅ​សម្រាប់​ការ​ពង្រឹង​ធ្មេញ​ហ្គែរ

ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។

និង

ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសម្ភារៈឧបករណ៍ និងការព្យាបាលកំដៅ៖

សម្ភារៈ

ការព្យាបាលកំដៅ

រឹងស្នូល

ភាពរឹងនៃផ្ទៃ

(MPa)

(MPa)

45# ដែកថែបកាបូន

បានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតា។

170–210 HB

170–210 HB

220

580

ដែកលោហធាតុ 42CrMo

Q&T

260-300 HB

260-300 HB

380

900

ដែកលោហធាតុ 20CrMnTi

Carburize + ពន្លត់

30-45 ស្នូល HRC

ផ្ទៃ 58–62 HRC

430

1,500

ដែកលោហធាតុ 17CrNiMo6

Carburize + ពន្លត់

35-45 ស្នូល HRC

ផ្ទៃ 58–62 HRC

450

១.៥៥០

ដែកលោហធាតុ 42CrMo

អាំងឌុចស្យុងរឹង

28-35 ស្នូល HRC

52–56 ផ្ទៃ HRC

400

១.២០០

ការយល់ដឹងសំខាន់ៗ៖ ប្រអប់លេខដែលរឹង និងរឹង (20CrMnTi, 17CrNiMo6) មានដែនកំណត់ភាពអស់កម្លាំងទំនាក់ទំនង (

) ដែលខ្ពស់ជាង 2.5–2.7 × ខ្ពស់ជាងឧបករណ៍រឹងឆ្លងកាត់ (42CrMo Q&T) ។ សម្រាប់ទំហំប្រអប់លេខដែលបានផ្តល់ឱ្យ ប្រអប់លេខ carburized អាចបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិល 2.5 × បន្ថែមទៀតមុនពេលការបរាជ័យក្នុងរន្ធ។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​ប្រអប់​លេខ​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ទាំងអស់​ប្រើ​ប្រអប់លេខ​ដែល​ប្រើ​ដោយ​កាបូន និង​ប្រអប់លេខ។

3.3 សារៈសំខាន់នៃការកិនប្រអប់លេខ

បន្ទាប់ពី carburizing និង quenching ធ្មេញ gear ខូចទ្រង់ទ្រាយបន្តិចដោយសារតែភាពតានតឹងកម្ដៅនៃដំណើរការព្យាបាលកំដៅ។ ប្រសិនបើប្រអប់លេខត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពដែលឆេះ (ដោយគ្មានការកិន) ទម្រង់ធ្មេញ និងកំហុសឆ្គងមានច្រើន ដែលបណ្តាលឱ្យ៖

  • ការចែកចាយបន្ទុកមិនស្មើគ្នា នៅទូទាំងទទឹងមុខធ្មេញ —

    និង

    កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

  • បន្ទុកថាមវន្តខ្ពស់ -

    កើនឡើងដោយសារតែកំហុសទម្រង់ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់លើសំណាញ់

  • សំលេងរំខាន និងរំញ័រ — មិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន។

ការកិន Gear បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយកំដៅ ស្ដារធរណីមាត្រធ្មេញត្រឹមត្រូវ កាត់បន្ថយទម្រង់ និងកំហុសឆ្គងទៅ< 5 μm និងអនុញ្ញាតឱ្យកត្តាចែកចាយបន្ទុកចូលទៅជិតតម្លៃអប្បបរមាតាមទ្រឹស្តីរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់ប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ ការកិនប្រអប់លេខមិនមែនជាជម្រើសទេ - វាគឺជាតម្រូវការសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ។

ផ្នែកទី 4: ការវាយតម្លៃថាមពលកំដៅ និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់

4.1 ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃកំដៅមានសារៈសំខាន់

នៅក្នុងប្រអប់លេខ ការបាត់បង់ថាមពល (ដោយសារការកកិតនៃសំណាញ់ប្រអប់លេខ ការកកិតរបស់ទ្រនាប់ និងការបញ្ឆេះប្រេង) ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាកំដៅ។ ប្រសិនបើអត្រានៃការបង្កើតកំដៅលើសពីអត្រានៃការសាយភាយកំដៅនៃលំនៅដ្ឋានប្រអប់លេខ សីតុណ្ហភាពប្រេងកើនឡើងរហូតដល់វាឈានដល់លំនឹងស្ថិរភាព។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពលំនឹងនេះលើសពីសីតុណ្ហភាពប្រេងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (ជាធម្មតា 80–95°C សម្រាប់ប្រេងរ៉ែ, 100–110°C សម្រាប់ប្រេងសំយោគ) នោះប្រេងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស បាត់បង់ viscosity និងសមត្ថភាពបង្កើតខ្សែភាពយន្ត នាំឱ្យឧបករណ៍បង្កើនល្បឿន និងការពាក់ទ្រនាប់។

អត្រាបង្កើតកំដៅគឺ៖

សម្រាប់ប្រអប់លេខ 250 kW ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាព 96%៖

ការរំសាយកំដៅតាមធម្មជាតិពីប្រអប់លេខគឺ៖

កន្លែងណា

គឺជាមេគុណនៃការផ្ទេរកំដៅ (ជាធម្មតា 12–18 W/m² · K សម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែកដេញជាមួយ convection ធម្មជាតិ) និង

គឺជាផ្ទៃដីនៃលំនៅដ្ឋាន។

ប្រសិនបើ

នៅសីតុណ្ហភាពប្រេងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ប្រអប់លេខតម្រូវឱ្យត្រជាក់ដោយបង្ខំ - ទាំងកង្ហារត្រជាក់នៅលើច្រកបញ្ចូល ឧបករណ៍ត្រជាក់ប្រេងខាងក្រៅ (ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ) ឬទាំងពីរ។

4.2 ការវាយតម្លៃកំដៅដោយវិធីត្រជាក់

វិធីសាស្ត្រត្រជាក់

មេគុណការវាយតម្លៃកំដៅ

ការដាក់ពាក្យ

ខ្យល់ធម្មជាតិ (គ្មានកង្ហារ)

1.0 × (បន្ទាត់គោល)

វដ្តកាតព្វកិច្ចទាប ប្រតិបត្តិការមិនទៀងទាត់

កង្ហារត្រជាក់ដែលដាក់តាមអ័ក្ស

1.5–2.0 ×

កាតព្វកិច្ចបន្តស្តង់ដារ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រៅ (ទឹកត្រជាក់)

3.0–5.0 ×

ថាមពលខ្ពស់ កាតព្វកិច្ចបន្ត (ម៉ាស៊ីនកិន ឡដុត)

បង្ខំឱ្យចរាចរប្រេងជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់

៤.០–៨.០ ×

អំណាចខ្ពស់ណាស់ កាតព្វកិច្ចខ្លាំង

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ និងឡដុតដែលដំណើរការ 24 ម៉ោង/ថ្ងៃ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រេងខាងក្រៅគឺតែងតែត្រូវបានទាមទារ។ ការបញ្ជាក់ប្រអប់លេខដោយមិនផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតកម្ដៅសម្រាប់កាតព្វកិច្ចបន្តនៅសីតុណ្ហភាពជុំវិញពិតប្រាកដគឺជាកំហុសទូទៅ និងមានតម្លៃថ្លៃ។

4.3 ការជ្រើសរើស viscosity សម្រាប់ប្រេងប្រអប់លេខ

viscosity ប្រេងប្រអប់លេខត្រូវតែផ្គូផ្គងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងល្បឿនបន្ទាត់នៃប្រអប់លេខ៖

ល្បឿននៃខ្សែបន្ទាត់

សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ

ថ្នាក់ ISO VG ដែលបានណែនាំ

< 5 m/s (យឺត ធ្ងន់)

០-៤០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 320

< 5 m/s (យឺត ធ្ងន់)

៤០-៦០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 460

5-15 m/s (មធ្យម)

០-៤០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 220

5-15 m/s (មធ្យម)

៤០-៦០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 320

15 m/s (ល្បឿនលឿន)

០-៤០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 150

15 m/s (ល្បឿនលឿន)

៤០-៦០ អង្សាសេ

អាយអេសអូ VG 220

សម្រាប់ប្រអប់លេខនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនដែក រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ ឬបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ផ្សេងទៀត ដែលសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពី 40°C ជាទៀងទាត់ សូមរំកិលកម្រិត viscosity មួយឡើងពីការណែនាំស្តង់ដារ។

ផ្នែកទី 5: ការរចនាលំនៅដ្ឋាន និងការរៀបចំលំនៅឋាន

5.1 តម្រូវការភាពរឹងនៃលំនៅដ្ឋាន

លំនៅដ្ឋានប្រអប់លេខមិនគ្រាន់តែជាធុងសម្រាប់ប្រអប់លេខ និងប្រេងប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាធាតុផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលរក្សាការតម្រឹមប្រអប់លេខច្បាស់លាស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងធ្មេញត្រឹមត្រូវ។ ការផ្លាតលំនៅឋាននៅក្រោមបន្ទុកបណ្តាលឱ្យមានការតម្រឹមមិនត្រឹមត្រូវនៃប្រអប់លេខ ដែលបង្កើនកត្តាចែកចាយបន្ទុកលើផ្ទៃមុខ

និងកាត់បន្ថយតំបន់ទំនាក់ទំនងធ្មេញដែលមានប្រសិទ្ធភាព។

សម្រាប់ប្រអប់លេខឧស្សាហ៍កម្មធុនធ្ងន់ លំនៅដ្ឋានត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់ការតម្រឹមរបស់ប្រអប់លេខខុសទៅនឹង៖

សម្រាប់ប្រអប់លេខដែលមានទទឹងមុខ 200mm៖

នេះទាមទារ៖

  • ជញ្ជាំងផ្ទះក្រាស់ — កំរាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា 1.5–2.0 × ម៉ូឌុលប្រអប់លេខសម្រាប់ផ្ទះដែកវណ្ណះ

  • សំណង់ឆ្អឹងជំនី - ឆ្អឹងជំនីរភ្ជាប់រន្ធទ្រនាប់ទៅនឹងមូលដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន ការពារការផ្លាតនៅក្រោមកម្លាំងបំបែកប្រអប់លេខ

  • ទ្រនាប់ទ្រនាប់ដែលមានភាពជាក់លាក់ - ការតម្រឹមទ្រនាប់ទ្រនាប់ក្នុងរង្វង់ 0.02 ម.ម រវាងទ្រនាប់ទាំងពីរដែលទ្រទ្រង់អ័ក្សនីមួយៗ

5.2 ការជ្រើសរើស និងការគណនាជីវិត

សត្វខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មត្រូវតែមានៈ

  • បន្ទុករ៉ាឌីកាល់ ពីកម្លាំងបំបែកធ្មេញប្រអប់លេខ និងទម្ងន់នៃអ័ក្ស និងប្រអប់លេខ

  • បន្ទុកអ័ក្ស ពីកម្លាំងរុញច្រាន helical gear និងកម្លាំងអ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ bevel

  • ការផ្ទុកលើសចំណុះ ពីគូស្វាម៉ីភរិយា ស្ពឺ ឬរ៉កដែលបានដំឡើងនៅលើផ្នែកបន្ថែមរាង

ជីវិតវាយតម្លៃមូលដ្ឋាន (

) នៃបន្ទុកគឺ៖

កន្លែងណា៖

= ការវាយតម្លៃបន្ទុកថាមវន្តមូលដ្ឋាននៃ bearing (N) — ពីកាតាឡុក bearing

= បន្ទុកឌីណាមិកសមមូល (N) — គណនាពីបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្ស

= 3 សម្រាប់គ្រាប់បាល់; 10/3 សម្រាប់ roller bearings

= ល្បឿនបង្វិល (rpm)

គោលដៅជីវិតសម្រាប់ប្រអប់លេខឧស្សាហកម្ម៖

  • កម្មវិធីឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ៖

    ម៉ោង

  • ឧស្សាហកម្មដំណើរការបន្ត (ស៊ីម៉ងត៍ ដែក)៖

    ម៉ោង

  • កម្មវិធីសំខាន់ៗ (ដ្រាយឡាំង, ដ្រាយស្ទូច)៖

    ម៉ោង

5.3 ការជ្រើសរើសផ្លាកត្រា

ការផ្សាភ្ជាប់របស់ប្រអប់លេខ ការពារការលេចធ្លាយប្រេងនៅផ្នែកបន្ថែមរបស់ប្រអប់លេខ។ សម្រាប់ប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់៖

  • ការផ្សាភ្ជាប់បបូរមាត់រ៉ាដ្យូម (PTFE ឬ NBR): ស្តង់ដារសម្រាប់ល្បឿនផ្លុំ< 8 m/s នៅបបូរមាត់ត្រា។ សាមញ្ញ តម្លៃទាប ប៉ុន្តែការពាក់មានកំណត់ — ជំនួសនៅការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនីមួយៗ។

  • ការផ្សាភ្ជាប់ Labyrinth: មិនទាក់ទង - គ្មានពាក់, ជីវិតគ្មានដែនកំណត់។ ទាមទារសម្ពាធវិជ្ជមានបន្តិចនៅក្នុងប្រអប់លេខ (សន្ទះខ្យល់) ដើម្បីការពារការចូល។ ចូលចិត្តសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានល្បឿនលឿន និងបរិយាកាសហុយដី។

  • ការផ្សាភ្ជាប់មុខមេកានិក៖ សម្រាប់បរិស្ថានដែលមានធូលីខ្លាំង ឬសើម (ម៉ាស៊ីនកិនស៊ីម៉ងត៍ ការជីកយករ៉ែ)។ ការចំណាយខ្ពស់ ប៉ុន្តែការមិនរាប់បញ្ចូលការចម្លងរោគដ៏ប្រសើរ។

សម្រាប់ប្រអប់លេខនៅក្នុងរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ ឬបរិយាកាសហុយដីផ្សេងទៀត បញ្ជាក់ការផ្សាភ្ជាប់ labyrinth ឬការផ្សាភ្ជាប់មុខមេកានិក — ការផ្សាភ្ជាប់បបូរមាត់ស្តង់ដារនឹងបរាជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សពីការចម្លងរោគនៃធូលីដី។

ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

ផ្នែកទី 6: ការជ្រើសរើសប្រអប់លេខសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ជាក់លាក់

6.1 ស្ទូចស្ទូច និងដ្រាយធ្វើដំណើរ

ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Parallel-shaft helical (hoist); bevel-helical (ការធ្វើដំណើរ)

តម្រូវការសំខាន់ៗ៖

  • កម្លាំងបង្វិលជុំចាប់ផ្តើមខ្ពស់ — ម៉ូទ័រស្ទូចផលិតកម្លាំងបង្វិល 2.0–2.5 × នៅពេលចាប់ផ្តើម

  • ភាពធន់នឹងបន្ទុក - ការផ្ទុកបន្ទុកបង្កើតការកើនឡើងកម្លាំងបង្វិលជុំ

  • ស្រោមសំបុត្របង្រួម - ត្រូវតែសមនៅក្នុងរថយន្តស្ទូច ឬតួស្ទូច

  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - កាត់បន្ថយការបង្កើតកំដៅនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស្ទូចដែលព័ទ្ធជុំវិញ

កត្តាសេវាកម្ម៖ 1.75–2.5 × អាស្រ័យលើថ្នាក់កាតព្វកិច្ចរបស់ស្ទូច (សូមមើលរបស់យើង។ មគ្គុទ្ទេសក៍ជ្រើសរើសការភ្ជាប់ស្គរ សម្រាប់និយមន័យថ្នាក់កាតព្វកិច្ច)

សម្ភារៈត្រៀមលក្ខណៈ៖ 20CrMnTi carburized និងដីសម្រាប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ - ដែនកំណត់ភាពអស់កម្លាំងទំនាក់ទំនងខ្ពស់គឺចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទុកបន្ទុកនៃវដ្តកាតព្វកិច្ចស្ទូច

6.2 Ball Mill និង SAG Mill Drives

ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Bevel-helical (សម្រាប់ដ្រាយមុំខាងស្តាំទៅ pinion) ឬ parallel-shaft helical (សម្រាប់ inline drive)

តម្រូវការសំខាន់ៗ៖

  • សមត្ថភាពកម្លាំងបង្វិលជុំខ្លាំង - ម៉ាស៊ីនកិនបាល់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលមានកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

  • ប្រតិបត្តិការ 24 ម៉ោងជាប់គ្នា — ចំណាត់ថ្នាក់កម្ដៅគឺសំខាន់ណាស់។

  • ធន់នឹងការឆក់ខ្ពស់ - ផលប៉ះពាល់នៃបន្ទុកម៉ាស៊ីនបង្កើតឱ្យមានការកើនឡើងកម្លាំងបង្វិលជុំធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលចាប់ផ្តើម និងប្រតិបត្តិការ

  • អាយុកាលសេវាកម្មយូរ - ការជំនួសប្រអប់លេខរបស់ម៉ាស៊ីនគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថែទាំដ៏សំខាន់ដែលតម្រូវឱ្យមានការគាំទ្រពីរថយន្តស្ទូច

កត្តាសេវាកម្ម៖ 2.0–2.5 × (ឆក់ខ្លាំង + ប្រតិបត្តិការបន្ត 24 ម៉ោង)

ភាពត្រជាក់៖ តម្រូវឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រៅសម្រាប់ម៉ាស៊ីន > 500 kW

សម្ភារៈត្រៀមលក្ខណៈ៖ 17CrNiMo6 carburized និងដី - កម្លាំងធ្មេញអតិបរមាសម្រាប់វដ្តកាតព្វកិច្ចខ្លាំង

6.3 Rotary Kiln Drives

ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Bevel-helical (ដ្រាយមុំខាងស្តាំពីម៉ូទ័រទៅចង្រ្កាន)

តម្រូវការសំខាន់ៗ៖

  • សមាមាត្រកាត់បន្ថយខ្ពស់ណាស់ (ជាធម្មតា 100:1 ដល់ 300:1 សរុប)

  • ទិន្នផលរំញ័រទាប រលោងខ្លាំង — សែលឡដុតមានភាពរសើបចំពោះការផ្ទុកថាមវន្ត

  • អាយុកាលសេវាកម្មយូរ (10-20 ឆ្នាំរវាងការជួសជុលធំ ៗ )

  • សមត្ថភាពដ្រាយជំនួយ - ត្រូវតែអាចជំរុញឡនៅល្បឿនយឺត (creep drive) សម្រាប់ការថែទាំ និងសមភាពកម្ដៅ

កត្តាសេវាកម្ម៖ 1.5–2.0× (ឆក់កម្រិតមធ្យម ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការបន្ត 24 ម៉ោង)

តម្រូវការពិសេស៖ កន្លែងស្នាក់នៅពង្រីកកំដៅ — សែលឡដុតពង្រីកអ័ក្ស 50-200mm កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ អ័ក្សទិន្នផលរបស់ប្រអប់លេខត្រូវតែផ្ទុកវាតាមរយៈការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ឬការរៀបចំទ្រនាប់អណ្តែត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការតម្រឹមប្រព័ន្ធដ្រាយវ៍ សូមមើលរបស់យើង។ មគ្គុទ្ទេសក៍តំរង់ទិស Rotary Kiln Trunnion.

6.4 ខ្សែក្រវាត់ Conveyor Drives

ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Parallel-shaft helical (ទូទៅបំផុត) ឬ bevel-helical (ដែលតំរូវអោយមានដ្រាយមុំខាងស្តាំដោយប្លង់)

តម្រូវការសំខាន់ៗ៖

  • ធន់នឹងការឆក់កម្រិតមធ្យម - ឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែក្រវាត់មានការផ្ទុកយ៉ាងរលូនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនកិន និងម៉ាស៊ីនកិន

  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - ដ្រាយ conveyor ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់; ប្រសិទ្ធភាពប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់

  • សមត្ថភាពផ្ទុកលើសទម្ងន់ - អ័ក្សរ៉ករបស់ដ្រាយអនុវត្តបន្ទុករ៉ាឌីកាល់យ៉ាងសំខាន់ទៅអ័ក្សទិន្នផលប្រអប់លេខ

កត្តាសេវាកម្ម៖ 1.25–1.75 × អាស្រ័យលើប្រភេទ conveyor និងវិធីចាប់ផ្តើម

ការត្រួតពិនិត្យការផ្ទុកលើសទម្ងន់៖ តែងតែគណនាបន្ទុករ៉ាឌីកាល់នៅលើអ័ក្សទិន្នផលពីភាពតានតឹងខ្សែក្រវាត់ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រឆាំងនឹងការវាយតម្លៃការផ្ទុកលើសចំណុះរបស់អ្នកផលិតប្រអប់លេខ។

6.5 Crusher Drives (Jaw, Cone, Gyratory)

ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Bevel-helical ឬ parallel-shaft helical

តម្រូវការសំខាន់ៗ៖

  • ភាពធន់នឹងការឆក់ខ្លាំង - ដ្រាយស៊ីស្ទូចជួបប្រទះនូវសមាមាត្រកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់បំផុតដល់មធ្យមនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

  • កម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ - ជាធម្មតា ដ្រាយស៊ីស្ទូចត្រូវបានផ្ទុកយ៉ាងខ្លាំង

  • ឥទ្ធិពល Flywheel - ដ្រាយ crusher ជាច្រើនប្រើ flywheel ដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងបង្វិលកំពូល; ប្រអប់លេខត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបញ្ជូនតាមរយៈ flywheel មិនត្រឹមតែកម្លាំងបង្វិលម៉ូទ័រប៉ុណ្ណោះទេ

កត្តាសេវាកម្ម៖ 2.0–3.0 × (ឆក់ខ្លាំង)

កំណត់សម្គាល់ពិសេស៖ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនថ្គាម កម្លាំងបង្វិលជុំកំពូលកំឡុងពេលបុកអាចមានទំហំ 5-8× កម្លាំងបង្វិលជុំមធ្យម។ ប្រអប់លេខត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់បំផុតនេះ មិនមែនកម្លាំងបង្វិលមធ្យមនោះទេ។ សូមមើលរបស់យើង។ Forged vs. Cast Steel Shafts for Crushers for related shaft specification guides.

ផ្នែកទី 7៖ ការត្រួតពិនិត្យប្រអប់លេខ ការថែទាំ និងការវិភាគការបរាជ័យ

7.1 កាលវិភាគថែទាំជាប្រចាំ

ភារកិច្ចថែទាំ

ចន្លោះពេល

វិធីសាស្រ្ត

ពិនិត្យកម្រិតប្រេង

ប្រចាំសប្តាហ៍

កញ្ចក់មើលឬឌីស

ពិនិត្យសីតុណ្ហភាពប្រេង

ប្រចាំសប្តាហ៍

ទែម៉ូម៉ែត្រ ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា PT100

ការត្រួតពិនិត្យរំញ័រ

ប្រចាំខែ

ឧបករណ៍វាស់រំញ័រដោយដៃ ឬការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិត

ការវិភាគគំរូប្រេង

រៀងរាល់ 3 ខែ

បញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍វិភាគប្រេង

ការផ្លាស់ប្តូរប្រេង (ប្រេងរ៉ែ)

រៀងរាល់ 4,000-6,000 ម៉ោង។

បង្ហូរ, បង្ហូរ, បំពេញ

ការផ្លាស់ប្តូរប្រេង (ប្រេងសំយោគ)

រៀងរាល់ 8,000-12,000 ម៉ោង។

បង្ហូរ, បង្ហូរ, បំពេញ

ពិនិត្យសន្ទះបិទបើកខ្យល់

រៀងរាល់ 6 ខែ

សម្អាតឬជំនួស

ពិនិត្យការតម្រឹមគូ

ប្រចាំឆ្នាំ

សូចនាករចុច

ការត្រួតពិនិត្យខាងក្នុង (បើកប្រអប់លេខ)

រៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្តង

Visual + NDT នៃធ្មេញប្រអប់លេខ

7.2 ការវិភាគប្រេង - ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដ៏មានតម្លៃបំផុត។

ការវិភាគប្រេងគឺជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ប្រអប់លេខឧស្សាហកម្ម។ សំណាក​ប្រេង​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពិសោធន៍​ផ្តល់​នូវ​៖

  • ការវាស់វែង viscosity - រកឃើញការរិចរិលប្រេង និងការចម្លងរោគ

  • មាតិកាទឹក - រកឃើញការបរាជ័យនៃការផ្សាភ្ជាប់ឬការ condensation

  • ចំនួនភាគល្អិត និងការចែកចាយទំហំ — រកឃើញកំទេចកំទីដែលពាក់ចេញពីប្រអប់លេខ និងទ្រនាប់

  • ការវិភាគធាតុ (ICP) — កំណត់ប្រភពនៃកំទេចកំទីនៃការពាក់ (ដែក = ការពាក់ឧបករណ៍/ការពាក់; ទង់ដែង = ការពាក់ទ្រនាប់សំរិទ្ធ; chromium = ការពាក់ប្រណាំង)

  • លេខអាស៊ីត (AN) - វាស់កម្រិតអុកស៊ីតកម្មប្រេង

កម្រិតសកម្មភាព៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ធម្មតា។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន

សកម្មភាពចាំបាច់

ការផ្លាស់ប្តូរ viscosity

< 10%

10-20%

20% - ផ្លាស់ប្តូរប្រេង

មាតិកាទឹក។

< 0.05%

0.05–0.1%

0.1% - ស្វែងរកនិងជួសជុលការលេចធ្លាយ

ចំនួនភាគល្អិត ISO

< 18/16/13

១៨–២០/១៦–១៨/១៣–១៥

20/18/15 - ស៊ើបអង្កេត

មាតិកាជាតិដែក (Fe)

< 50 ppm

50-150 ppm

150 ppm - ពិនិត្យឧបករណ៍

7.3 របៀបបរាជ័យទូទៅ

របៀបបរាជ័យទី 1: ចាក់ធ្មេញ (ទំនាក់ទំនងអស់កម្លាំង)

រូបរាង៖ រណ្តៅតូចៗ (រណ្តៅ) នៅលើគែមធ្មេញ ជាទូទៅនៅក្នុង denendum (ខាងក្រោមបន្ទាត់ទីលាន)។ ការជីករណ្តៅដែលរីកចម្រើនជាយថាហេតុនាំឱ្យមានការបាក់ឆ្អឹង និងការបាក់ធ្មេញ។

មូលហេតុឫសគល់៖ ភាពតានតឹងទំនាក់ទំនងលើសពីដែនកំណត់នៃភាពអស់កម្លាំងរបស់សម្ភារៈ - បណ្តាលមកពីប្រអប់លេខដែលមានទំហំតូច (កត្តាសេវាកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់) ភាពរឹងនៃផ្ទៃធ្មេញមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬប្រេងដែលមានជាតិកខ្វក់កាត់បន្ថយខ្សែភាពយន្តរំអិល។

ការការពារ៖ អនុវត្តកត្តាសេវាកម្មត្រឹមត្រូវ; បញ្ជាក់ឧបករណ៍ carburized និងដី; រក្សាភាពស្អាតនៃប្រេង និង viscosity ត្រឹមត្រូវ។

របៀបបរាជ័យ 2: ការបាក់ឫសធ្មេញ

រូបរាង៖ ការបាក់ឆ្អឹងពេញលេញនៃធ្មេញមួយ ឬច្រើននៅឫស។ គ្រោះមហន្តរាយ - បំណែកធ្មេញដែលខូចបំផ្លាញធ្មេញដែលនៅជាប់គ្នា។

មូលហេតុឫសគល់៖ ភាពតានតឹងនៃការពត់កោងលើសពីដែនកំណត់នៃភាពអស់កម្លាំងរបស់សម្ភារៈ - បណ្តាលមកពីការផ្ទុកលើសទម្ងន់កម្រិតធ្ងន់ (ស្ទះម៉ាស៊ីនកិន ផលប៉ះពាល់នៃម៉ាស៊ីនកិន) កាំឫសធ្មេញមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬពិការភាពសម្ភារៈ។

ការការពារ៖ អនុវត្តកត្តាសេវាកម្មផ្ទុកបន្ទុក; បញ្ជាក់កាំនៃឫសធ្មេញគ្រប់គ្រាន់ (សរសៃដ៏សប្បុរស); ប្រើប្រអប់លេខក្លែងក្លាយជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលគ្រប់គ្រង។

របៀបបរាជ័យទី 3: Scuffing (adhesive Wear)

រូបរាង៖ ធ្មេញរដុប កោសជាមួយនឹងការផ្ទេរសម្ភារៈរវាងធ្មេញមិត្តរួម។ កើតឡើងភ្លាមៗ ជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្តើម ឬផ្ទុកលើសទម្ងន់។

មូលហេតុ៖ ការបែកបាក់នៃខ្សែភាពយន្តប្រេងរំអិល — បណ្តាលមកពីភាពស្អិតនៃប្រេងមិនគ្រប់គ្រាន់ សីតុណ្ហភាពប្រេងខ្ពស់ពេក ល្បឿនបន្ទាត់ខ្ពស់ពេកសម្រាប់កម្រិតប្រេង ឬការចម្លងរោគ។

ការការពារ៖ ជ្រើសរើស viscosity ប្រេងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងល្បឿន។ រក្សាសីតុណ្ហភាពប្រេងក្រោម 90 ° C; ប្រើសារធាតុបន្ថែម EP (សម្ពាធខ្លាំង) សម្រាប់ប្រអប់លេខដែលផ្ទុកខ្ពស់ និងល្បឿនទាប។

របៀបបរាជ័យទី 4: ភាពបរាជ័យនៃទ្រនាប់

រូបរាង: ការកើនឡើងរំញ័រ, សំលេងរំខាន, ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពប្រេង, នៅទីបំផុតប្រកាច់។

មូលហេតុឫសគល់៖ អាយុកាលរបស់ទ្រនាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ (បន្ទុកតូច ឬផ្ទុកលើសទម្ងន់) ប្រេងដែលកខ្វក់ទៅដល់ទ្រនាប់ លំហូរទឹករំអិលមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ទ្រនាប់ ឬការផ្ទុកជាមុនមិនត្រឹមត្រូវ។

ការការពារ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពធន់

ការគណនាជីវិតរួមបញ្ចូលទាំងបន្ទុកទាំងអស់ (រ៉ាឌីកាល់ + អ័ក្ស + ព្យួរ); រក្សាភាពស្អាតនៃប្រេង; ផ្ទៀងផ្ទាត់លំហូរប្រេងទៅកាន់ bearings កំឡុងពេលដំណើរការ។

របៀបបរាជ័យ 5: ការបំបែកលំនៅដ្ឋាន

រូបរាង៖ ស្នាមប្រេះនៅក្នុងប្រអប់ប្រអប់លេខ ជាធម្មតានៅចំណុចផ្តោតអារម្មណ៍តានតឹង (មានជ្រុងមេ ការបើកគម្របត្រួតពិនិត្យ ជើងម៉ោន)។

មូលហេតុឫសគល់៖ អស់កម្លាំងដោយសារការផ្ទុកកង់ - បង្កឡើងដោយសំឡេងរោទិ៍ (ដំណើរការនៅ ឬជិតប្រេកង់ធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធប្រអប់លេខ) ការផ្ទុកការឆក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬកម្រាស់ជញ្ជាំងផ្ទះមិនគ្រប់គ្រាន់។

ការបងា្ករ: អនុវត្តការវិភាគរំញ័រកំឡុងពេលដំណើរការ; ត្រូវប្រាកដថាប្រអប់លេខត្រូវបានតំឡើងនៅលើគ្រឹះកម្រិតរឹង។ បញ្ជាក់កម្រាស់ជញ្ជាំងផ្ទះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី។

ប្រអប់ហ្គែរ Helical និង Bevel-Helical ឧស្សាហកម្ម៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការណែនាំអំពីកត្តាសេវាកម្ម

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សំណួរទី 1: តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប្រអប់លេខ helical និងប្រអប់លេខ bevel-helical?

ប្រអប់​លេខ​រាង​ទ្រនិច​មាន​ប្រដាប់​បញ្ចូល​និង​ទិន្នផល​ស្រប​គ្នា — អ័ក្ស​ទាំងពីរ​ចង្អុល​ទៅ​ទិស​ដូច​គ្នា។ ប្រអប់លេខ bevel-helical មានមុំ 90° រវាង shafts បញ្ចូល និង output សម្រេចបានដោយ bevel gear ដំណាក់កាលដំបូង។ ប្រអប់លេខ Bevel-helical ត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលម៉ូទ័រ និងម៉ាស៊ីនបើកបរកាត់កែងទៅគ្នាទៅវិញទៅមក — ជាទូទៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដុត ដ្រាយម៉ាស៊ីនកិន និងដ្រាយធ្វើដំណើរស្ទូច។ ប្រអប់លេខ Helical មានប្រសិទ្ធភាពជាង និងមានតម្លៃថ្លៃជាងសម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានផ្តល់ឱ្យ ប៉ុន្តែអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្លង់អ័ក្សអនុញ្ញាតឲ្យអ័ក្សស្របគ្នា។

សំណួរទី 2: តើខ្ញុំគណនាកត្តាសេវាកម្មសម្រាប់កម្មវិធីប្រអប់លេខរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

គុណកត្តាចំនួនបី៖ កត្តាកម្មវិធី (1.0 សម្រាប់ការផ្ទុករលូនរហូតដល់ 2.5 សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនថ្គាម និងរថយន្តស្ទូច) កត្តាផ្លាស់ទីសំខាន់ (1.0 សម្រាប់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច 1.25-1.5 សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត) និងកត្តាម៉ោងប្រតិបត្តិការ (0.8 សម្រាប់ <2 ម៉ោង/ថ្ងៃ 1.5 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត 24 ម៉ោង)។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនបាល់ដែលជំរុញដោយម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលដំណើរការ 24 ម៉ោង/ថ្ងៃ កត្តាសេវាកម្មគឺ

. កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃប្រអប់លេខត្រូវតែលើសពីកម្លាំងបង្វិលទិន្នផលបន្ទាប់បន្សំដែលគុណនឹងកត្តាសេវាកម្មនេះ។

សំណួរទី 3: ហេតុអ្វីបានជាប្រអប់លេខធុនធ្ងន់ប្រើប្រអប់លេខ carburized និងដី ជាជាងប្រអប់លេខរឹង?

ប្រអប់លេខដែលធ្វើពីកាបឺរី និងរឹង (20CrMnTi, 17CrNiMo6) សម្រេចបាននូវភាពរឹងនៃផ្ទៃ 58–62 HRC ដែលផ្តល់ដែនកំណត់ភាពអស់កម្លាំងទំនាក់ទំនង (

) នៃ 1,500–1,550 MPa — បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 900 MPa សម្រាប់ 42CrMo រឹង។ នេះមានន័យថាប្រអប់លេខ carburized អាចបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិល 2.5–3 × បន្ថែមទៀត មុនពេលដែលការបរាជ័យក្នុងរន្ធសម្រាប់ទំហំប្រអប់លេខដូចគ្នា។ ការកិន Gear បន្ទាប់ពី carburizing ស្ដារធរណីមាត្រធ្មេញដែលខូចទ្រង់ទ្រាយដោយការព្យាបាលកំដៅ កាត់បន្ថយបន្ទុកថាមវន្ត និងអាចឱ្យសម្រេចបាននូវកម្រិតកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្ត។

សំណួរទី 4: តើអ្វីបណ្តាលឱ្យមានការឡើងកំដៅនៃប្រអប់លេខ ហើយតើវាអាចការពារដោយរបៀបណា?

ការឡើងកំដៅកើតឡើងនៅពេលដែលការបាត់បង់ថាមពល (ថាមពលបញ្ចូល × (1 − ប្រសិទ្ធភាព)) លើសពីសមត្ថភាពបញ្ចេញកំដៅនៃលំនៅដ្ឋាន។ សម្រាប់ប្រអប់លេខ 250 kW នៅប្រសិទ្ធភាព 96% ការបាត់បង់ថាមពលគឺ 10 kW - ដែលលំនៅដ្ឋានស្តង់ដារអាចមិនរលាយនៅសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់។ ការការពារ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតថាមពលកម្ដៅនៅសីតុណ្ហភាពជុំវិញជាក់ស្តែង។ បន្ថែមកង្ហារត្រជាក់ដែលភ្ជាប់តាមអ័ក្សសម្រាប់កាតព្វកិច្ចបន្ត។ បញ្ជាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រៅសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានថាមពលខ្ពស់ (> 200 kW បន្ត) ។ ប្រើប្រេងសំយោគ (ISO VG 220 PAO) ជំនួសឱ្យប្រេងរ៉ែ — វាមានស្ថេរភាពកម្ដៅប្រសើរជាងមុន និងអនុញ្ញាតឱ្យមានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាង។

សំណួរទី៥៖ តើត្រូវប្តូរប្រេងប្រអប់លេខប៉ុន្មានដង?

សម្រាប់ប្រេងរ៉ែ៖ រៀងរាល់ 4,000-6,000 ម៉ោងប្រតិបត្តិការ ឬ 2 ឆ្នាំ មួយណាដែលមកមុនគេ។ សម្រាប់ប្រេងសំយោគ (PAO ឬ PAG)៖ រៀងរាល់ 8,000–12,000 ម៉ោង ឬ 4 ឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិភាគប្រេងគឺអាចទុកចិត្តបានជាងចន្លោះពេលថេរ ប្រសិនបើការវិភាគប្រេងប្រចាំត្រីមាសបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរ viscosity > 20%, មាតិកាទឹក > 0.1%, ឬមាតិកាជាតិដែក > 150 ppm សូមប្តូរប្រេងភ្លាមៗដោយមិនគិតពីចន្លោះពេលនោះទេ។ សម្រាប់ប្រអប់លេខថ្មី សូមប្តូរប្រេងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ 500 ម៉ោងដំបូង ដើម្បីយកកំទេចកំទីដែលពាក់ជាប់។

សំណួរទី 6: តើប្រអប់លេខដែលបរាជ័យអាចជួសជុលបានទេ ឬត្រូវជំនួសវា?

ការបរាជ័យប្រអប់លេខជាច្រើនអាចត្រូវបានជួសជុលដោយចំណាយច្រើនជាងការជំនួស ជាពិសេសសម្រាប់ប្រអប់លេខផ្ទាល់ខ្លួនធំ ដែលរយៈពេលនៃការជំនួសមានរយៈពេលយូរ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចជួសជុលបានរួមមានៈ ការប្តូរទ្រនាប់ ការប្តូរត្រា ការជួសជុល ឬប្តូរផ្លោង និងការប្តូរប្រអប់លេខ (ប្រសិនបើលំនៅដ្ឋាន និងសមាសធាតុផ្សេងទៀតមិនខូចខាត)។ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ជំនួស៖ ការ​ប្រេះ​បែក​លំនៅ​ដ្ឋាន ការ​បាក់​ធ្មេញ​ប្រអប់​លេខ​ច្រើន​កន្លែង ឬ​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃ​ផ្នែក​ខាង​ប្រអប់​លេខ​ទាំង​អស់។ Yile Machinery ផ្តល់សេវាកម្មជួសជុលប្រអប់លេខ — ទាក់ទងយើងជាមួយនឹងម៉ូដែលប្រអប់លេខ និងការពិពណ៌នាអំពីការបរាជ័យសម្រាប់ការជួសជុលធៀបនឹងការវាយតម្លៃជំនួស។

គ្រឿងម៉ាស៊ីន Yile៖ ប្រអប់លេខធុនធ្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួន និងឧបករណ៍បន្ថយល្បឿន

Yile Machinery រចនា និងផលិតប្រអប់លេខឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួន និងឧបករណ៍បន្ថយល្បឿនសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការបំផុតក្នុងការជីកយករ៉ែ ស៊ីម៉ងត៍ ដែក ការផលិតថាមពល និងប្រព័ន្ធស្ទូច/ស្ទូច។ យើងផ្តល់ទាំងការផលិតប្រអប់លេខថ្មី និងសេវាកម្មជួសជុលប្រអប់លេខ។

សមត្ថភាពផលិតប្រអប់លេខរបស់យើង៖

  • ប្រភេទប្រអប់លេខ៖ Parallel-shaft helical, bevel-helical, planetary, and together configurations

  • ជួរកម្លាំងបង្វិលជុំ៖ រហូតដល់ 2,000 kN·m កម្លាំងបង្វិលជុំទិន្នផល (ការរចនាផ្ទាល់ខ្លួនលើសពីជួរនេះមាន)

  • សមា្ភារៈ Gearized: 20CrMnTi និង 17CrNiMo6 carburized និងដី; 42CrMo induction រឹង; យ៉ាន់ស្ព័រផ្ទាល់ខ្លួនតាមការស្នើសុំ

  • ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រអប់លេខ៖ DIN 5 ដល់ DIN 7 (ISO 1328 ថ្នាក់ទី 5–7) បន្ទាប់ពីកិន

  • លំនៅដ្ឋាន: ដែកវណ្ណះ HT250 ឬដែកប្រឌិត; ភាពជាក់លាក់-ធុញទ្រប់ទ្រនំទ្រនំ

  • Bearings: SKF, FAG, NSK, ឬសមមូល;

    ជីវិតត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការគណនា

  • ភាពត្រជាក់៖ កង្ហារដែលភ្ជាប់មកជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រេងខាងក្រៅ ឬប្រព័ន្ធឈាមរត់បង្ខំតាមតម្រូវការ

  • ការធ្វើតេស្ត: ការធ្វើតេស្តគ្មានការផ្ទុក + ការធ្វើតេស្តផ្ទុក; ការវិភាគសីតុណ្ហភាពនិងរំញ័រ; ពិនិត្យការលេចធ្លាយប្រេង

  • សេវាកម្មសាងសង់ឡើងវិញ៖ បញ្ចប់ការរុះរើ ការត្រួតពិនិត្យ ការជំនួសគ្រឿងបន្លាស់ដែលពាក់ ការផ្គុំឡើងវិញ និងការធ្វើតេស្ត

យើងក៏ផលិតជួរពេញលេញនៃសមាសធាតុប្រព័ន្ធដ្រាយ:

ដើម្បីទទួលបានការដកស្រង់ សូមផ្តល់៖

  • ✅ ថាមពលបញ្ចូល (kW) និងល្បឿនបញ្ចូល (rpm)

  • ✅ ល្បឿនទិន្នផលដែលត្រូវការ (rpm) ឬសមាមាត្រប្រអប់លេខ

  • ✅ តំរង់ទិស (ស្រប ឬ មុំខាងស្តាំ)

  • ✅ ការពិពណ៌នាពាក្យសុំ និងថ្នាក់កាតព្វកិច្ច

  • ✅ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ោន (ជើងម៉ោន, ម៉ោនគែម, ម៉ោននៅក្បែរ)

  • ✅លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន (សីតុណ្ហភាព ធូលី សំណើម)

  • ✅បរិមាណ និងកាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូនដែលត្រូវការ

  • ✅ ទិន្នន័យគំនូរ ឬផ្លាកលេខរបស់ប្រអប់លេខដែលមានស្រាប់ (សម្រាប់ជំនួស)

អ៊ីមែល៖ jasmine@yileindustry.com

ដាក់ស្នើ RFQ៖ www.yilemachinery.com/contactus.html

ការសាកសួរបច្ចេកទេសទាំងអស់ទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ ការជំនួសពេលមានអាសន្ន និងការបញ្ជាទិញឡើងវិញដែលបានផ្តល់ការកំណត់ពេលវេលាជាអាទិភាព។