Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການກໍານົດ pitch ຕ່ອງໂສ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະບົບລໍາລຽງ overhead ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ມັນ ນຳ ໄປສູ່ການຢຸດແຖວທີ່ຮ້າຍກາດແລະ ທຳ ລາຍການຈັດການຜະລິດຕະພັນຢ່າງຈິງຈັງ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າວັດແທກພື້ນຖານນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕ່ອງໂສ້ pitch ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກາງຫາສູນກາງລະຫວ່າງຕ່ອງໂສ້ຕ່ອງໂສ້ຕິດຕໍ່ກັນ. ພວກເຮົາພິຈາລະນາມັນເປັນຕົວແປພື້ນຖານສໍາລັບວິສະວະກໍາລະບົບທັງຫມົດ. ມັນກໍານົດວິທີການທີ່ທຸກໆອົງປະກອບຕໍ່ໄປເຂົ້າກັນໄດ້. ເສດສ່ວນທີ່ບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວຫຼາຍພັນຕີນ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການ, ວິສະວະກໍາສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການເລືອກ pitch ຕ່ອງໂສ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ການປະເມີນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ການຈັດເສັ້ນທາງເລຂາຄະນິດ, ແລະເປົ້າໝາຍການບຳລຸງຮັກສາ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ຄວາມຍາວ pitch ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາກວມເອົາການປະຕິບັດ chordal, ຂໍ້ຈໍາກັດການຈັດວາງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຮາດແວສະເພາະ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເຫດຜົນໃນການເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການອອກແບບທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ pitch ກໍານົດໂດຍກົງຂອງ radii ປ່ຽນເປັນສີຕໍາ່ສຸດທີ່, ການມີສ່ວນພົວພັນ sprocket (ການປະຕິບັດ chordal), ແລະຊ່ອງຫວ່າງ pendant ອະນຸຍາດ.
pitches ສັ້ນສະຫນອງການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍໃນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແຫນ້ນຫນາ, ໃນຂະນະທີ່ pitches ຍາວຈະຈັດການກັບຈຸດທີ່ຫນັກແຫນ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນການນັບອົງປະກອບທັງຫມົດໃນໄລຍະໄລຍະຍາວ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ—ເຊັ່ນ: ລຳລຽງລຳລຽງແບບປິດລ້ອມຮອບ 7000 ຊຸດທຽບກັບເຄື່ອງລຳລຽງທາງລົດໄຟ P56 Monorail ທີ່ໜັກກວ່າ—ຈຳກັດຕົວເລືອກການສົ່ງສັນຍານຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຈຳກັດທາງຕິດຕາມ.
ການຄັດເລືອກ pitch ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ການດຶງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທັງຫມົດແລະການສ້າງແຜນທີ່ກັບຂະຫນາດ sprocket ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນການຍືດຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ pitch ໂດຍກົງກໍານົດຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ conveyor ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສໍາພັນກົງກັນຂ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງຄວາມຍາວ pitch ແລະຄວາມວ່ອງໄວຂອງລະບົບ. ຂຸມທີ່ສັ້ນກວ່າງໍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍປະມານມຸມທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນກ້ຽງ. ຂຸມທີ່ຍາວກວ່າຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ກວ້າງກວ່າ. ພວກເຂົາປະຕິບັດຄືກັບ levers ແຂງໂດຍຜ່ານການຫັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈຫຼັກການພື້ນຖານດ້ານຟີຊິກ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກທັນທີ. ຕ່ອງໂສ້ pitch ສັ້ນກວ່າຫໍ່ແຫນ້ນຮອບ sprockets, ສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງ. ຕ່ອງໂສ້ສຽງຍາວຕ້ອງການຫ້ອງຫຼາຍເພື່ອສະແດງຂໍ້ຕໍ່. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງອາຄານຂອງທ່ານ.
ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາການປະຕິບັດ chordal. ວິສະວະກອນມັກຈະເອີ້ນອັນນີ້ວ່າຜົນກະທົບ polygon. ຄວາມຍາວ Pitch ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມລຽບຂອງການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະ sprockets. pitches ຍາວສ້າງການປະຕິບັດ chordal ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຕົກລົງໃນຂະນະທີ່ pins ມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຂ້ວ sprocket. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ນໍາໄປສູ່ການ pulsation ສັງເກດເຫັນໃນເສັ້ນ. ມັນຍັງເລັ່ງການສວມໃສ່ຖ້າທ່ານບໍ່ຊົດເຊີຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິສະວະກອນປົກກະຕິແລ້ວແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງ sprocket. sprockets ໃຫຍ່ກວ່າ flatten ຜົນກະທົບ polygon ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃນໄລຍະ arc rotational ກວ້າງກວ່າ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜົນກະທົບຂອງການຕີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, sprockets ຂະຫນາດໃຫຍ່ຕ້ອງການ headroom ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
Pitch ຍັງສ້າງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການຕິດຂັດ. ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າໄລຍະຫ່າງ pendant ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້. ທ່ານຕ້ອງແນບການໂຫຼດໃນແຕ່ລະໄລຍະທີ່ກົງກັບ pitch ຢ່າງສົມບູນ. ໄລຍະຫ່າງການໂຫຼດບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານ. ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມ flaring ໃນໄລຍະເວລາ. ມັນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຜູກມັດລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃນເສັ້ນທາງທີ່ປິດລ້ອມ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຍຸດທະສາດການໂຫຼດຈຸດຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນກັບ pitch ທີ່ເລືອກຂອງທ່ານ. ຖ້າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ hook ທຸກໆ 12 ນິ້ວ, pitch ຂອງທ່ານຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນທາງຄະນິດສາດໂດຍທາງຄະນິດສາດໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ງຸ່ມງ່າມ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, pitch 3 ນິ້ວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແບ່ງອອກເປັນ 12 ນິ້ວ. A 5 ນິ້ວ pitch ບໍ່. ເຈົ້າຈະປະເຊີນກັບອາການເຈັບຫົວຄົງທີ່ພະຍາຍາມປັບຈຸດຕິດຂັດທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ການປະເມີນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງ, ວິທີການທາງຄະນິດສາດ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງສີ່ມິຕິທີ່ແຕກຕ່າງກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ທໍາອິດ, ຄິດໄລ່ຈຸດສູງສຸດຂອງການໂຫຼດຕໍ່ກັບການໂຫຼດທີ່ແຈກຢາຍ. payloads ຫນັກ, ເຂັ້ມຂຸ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄືກັບການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ suspension ຈຸດດຽວ. ຈຸດດຽວເອົາຜົນບັງຄັບໃຊ້ brute ທັງຫມົດຂອງພາກສ່ວນຫນັກ. suspension ຫຼາຍຈຸດກະຈາຍກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້ໄປທົ່ວ pins chains ຫຼາຍ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິຂອງ pin ກ່ອນໄວອັນຄວນພາຍໃຕ້ການເມື່ອຍຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນ pitch ທີ່ເລືອກສະຫນັບສະຫນູນການຕິດ pendant ທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເກີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສຸດທ້າຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ສ່ວນບຸກຄົນ. ຕັນເຄື່ອງຈັກໜັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ວາພາກສ່ວນ fascia ຢາງອ່ອນ.
ເສັ້ນໂຄ້ງຕິດຕາມແນະນໍາຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕ້ອງເຈລະຈາກັບເສັ້ນໂຄ້ງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການລາກ. ລັດສະໝີທີ່ອະນຸຍາດຕໍ່າສຸດແມ່ນຖືກຜູກມັດທາງຄະນິດສາດດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ pitch. ສະຫນາມຍາວທາງກາຍບໍ່ສາມາດນໍາທາງໃນລັດສະໝີ 24 ນິ້ວທີ່ແໜ້ນໜາໄດ້. ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການລັອກກົນຈັກ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນງໍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງໃນແນວຕັ້ງຍັງຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ. ມຸມເລື່ອນ ແລະ ຫຼຸດລົງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຈຳກັດຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງທ່ານ. ເມື່ອລະບົບຕ່ອງໂສ້ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ສູງຊັນ, ມັນຕ້ອງຕິດຢູ່ຢ່າງສະອາດ ໂດຍບໍ່ມີການຜູກມັດກັບໜ້າແປນທາງເທິງ. ຂຸມຍາວຕໍ່ສູ້ກັບໂຄ້ງແນວຕັ້ງທີ່ແໜ້ນໜາ.
ຄວາມໄວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຕິດຕາມ. ຄວາມໄວທີ່ໄວກວ່າຈະຄູນຄ່າສໍາປະສິດ friction ຂອງ pitches ຍາວ. ທ່ານປະເຊີນກັບຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທີ່ນີ້. ຄວາມໄວການເຮັດວຽກສູງເກືອບສະເຫມີຈໍາເປັນຕ້ອງມີ pitches ສັ້ນ. A pitch ສັ້ນກວ່າຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໂຄງສ້າງໂດຍຜ່ານການ articulation ຢ່າງໄວວາ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເສຍຫາຍໃນທົ່ວສະຖານທີ່. ຖ້າສາຍຂອງທ່ານແລ່ນໄວ, ຮັກສາສະຫນາມສັ້ນ. ລະບົບຄວາມໄວສູງທີ່ໃຊ້ pitches ຍາວມັກຈະທົນທຸກຈາກ whip ຕ່ອງໂສ້ຢ່າງໄວວາ. ການເຄື່ອນໄຫວ whipping ນີ້ທໍາລາຍການຕິດຕາມແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວົງຈອນຊີວິດຂອງກອບ conveyor ທັງຫມົດ.
ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກມັກຈະກໍານົດທາງເລືອກ pitch ຂອງທ່ານທັງຫມົດ. ພື້ນທີ່ລ້າງແລະເຕົາອົບສີຄວາມຮ້ອນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບພິເສດ, ທົນທານຕໍ່. ເຂດທີ່ໂຫດຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການລູກປືນທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຫຼາຍເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ແບຣນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທາງຮ່າງກາຍຕ້ອງການ pitches ທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອໃຫ້ເຫມາະກັບເລຂາຄະນິດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນຕອນຕົ້ນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດບັງຄັບລູກປືນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃສ່ຕ່ອງໂສ້ pitch ຂະຫນາດນ້ອຍ. ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງການຫລໍ່ລື່ນເຊັ່ນກັນ. ບາງສະພາບແວດລ້ອມຈໍາກັດການໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ປຽກ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ pitch ສະເພາະທີ່ຮອງຮັບອົງປະກອບໂພລີເມີທີ່ຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍຕົນເອງ.
| Evaluation Dimension | Short Pitch Characteristics | Long Pitch Characteristics |
|---|---|---|
| ລັດສະໝີປ່ຽນ | ນຳທາງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແໜ້ນໜາທີ່ສຸດ | ຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງກວ້າງ, ກວາດ |
| ຄວາມໄວປະຕິບັດງານ | ຮອງຮັບຄວາມໄວສູງດ້ວຍສຽງລົບກວນຕໍ່າ | ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໄວຊ້າລົງເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນ |
| ການປະຕິບັດ Chordal | pulsation ຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະ sprockets | pulsation ສູງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ sprockets ຂະຫນາດໃຫຍ່ |
| ການແຈກຢາຍ Payload | ເຫມາະສໍາລັບຫຼາຍຈຸດ, ໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ | ເຫມາະສໍາລັບການໂຫຼດຫນັກ, ຈຸດດຽວ |

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການ pitches ຕ່ອງໂສ້ສະເພາະສູງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວພວກມັນແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງສີ່ການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ໄດ້ Enclosed Track Conveyor 7000 Series ອາໄສການກຳນົດຄ່າທາງສັ້ນແບບປົກກະຕິ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນມາດຕະຖານ pitch 6 ນິ້ວຢູ່ທີ່ນີ້. ມັນເຫມາະສົມກັບການໂຫຼດຂະຫນາດກາງຢ່າງສົມບູນໃນການດໍາເນີນງານການປະກອບ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນມັນເລື້ອຍໆໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ. ມັນຈັດການເສັ້ນທາງທີ່ສັບສົນຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ມີ radii ແຫນ້ນຫຼາຍ. ລະບົບນີ້ thrives ຢືດຢຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຈຸລັງການຜະລິດ lean ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາ ລະບົບ ລໍາລຽງ Bi-planar ສີ່ລໍ້ . ການອອກແບບ bi-planar ແມ່ນອີງໃສ່ການເພີ່ມ pitch ທີ່ຊັດເຈນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ທົ່ວໄປພາຍໃນສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງເສລີຜ່ານຊ່ອງ 3D. ພວກເຂົາສະຫນອງຄຸນລັກສະນະການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວຫຼາຍແກນ. ອັນນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນແທ້ໆເມື່ອນຳທາງໃນເສັ້ນທາງທີ່ສູງຊັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງການຫຼຸດລະດັບຄວາມສູງ. pitch ຕ້ອງຮອງຮັບເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງຕາມແນວຕັ້ງແລະແນວນອນພ້ອມໆກັນ. ຖ້າທ່ານລະບຸ pitch ຜິດທີ່ນີ້, ຂໍ້ຕໍ່ທົ່ວໄປຈະລັອກຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະແຕກຫັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ສໍາລັບວຽກງານທີ່ຫນັກແຫນ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາເບິ່ງ P56 Monorail Conveyor ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ໂຮງງານປະກອບລົດຍົນ ແລະ ໜັກໜ່ວງແມ່ນອີງໃສ່ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຄວາມອາດສາມາດສູງ seamlessly. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ, forged chain pitches rivetless. ຂະຫນາດທົ່ວໄປປະກອບມີ 3-inch, 4-inch, ຫຼື 6-inch drop-forged equivalents. pitches ທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ຈັດການດຶງຕ່ອງໂສ້ທີ່ຮ້າຍໄປແບບເຄື່ອນໄຫວ. ພວກມັນລອດຊີວິດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮຸນແຮງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ: ໂຮງງານກໍ່ສ້າງ ຫຼືອຸປະກອນການປະກອບອຸປະກອນກະສິກໍາໜັກ. ການກໍ່ສ້າງ forged ສະຫນອງຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ກົງກັນ.
ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານແລະບໍ່ເສຍຄ່າຢ່າງໃກ້ຊິດ. ການເລືອກ Pitch ຕ້ອງສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບ ຊ່ອງຫວ່າງ Pusher Dog . ນີ້ຮັບປະກັນການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຊ້ໍາກັນລະຫວ່າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດແລະແຖບການໂຫຼດຟຣີ trolley. ໄລຍະຫ່າງທີ່ຄິດໄລ່ຜິດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສາຍອັດຕະໂນມັດທັງໝົດຂອງເຈົ້າ. ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ synchronization ທັນທີ. ລະບົບພຽງແຕ່ຈະບໍ່ໂອນການໂຫຼດໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍລະຫວ່າງພະລັງງານແລະຕິດຕາມຟຣີ. ຫມາ pusher ຈະພາດແຖບໂຫຼດທັງຫມົດຫຼືຕີພວກເຂົາຢູ່ໃນມຸມທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຫຼຸດລົງແລະຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນໄພພິບັດ.
ການເລືອກສະແດງຂອງທ່ານສ້າງຜົນກະທົບ ripple ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວທັງຫມົດລະບົບ. ມັນມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຈັບຄູ່ sprocket ແລະປັດໄຈການສວມໃສ່. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງຂອງກົນຈັກເຫຼົ່ານີ້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບ.
ໃຫ້ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ sprocket ກ່ອນ. ກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງການປົກຄອງການພົວພັນກົນໄກນີ້. sprocket ຕ້ອງມີຈໍານວນແຂ້ວທີ່ພຽງພໍເພື່ອເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ. ວິສະວະກອນປົກກະຕິແລ້ວແນະນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍາ່ສຸດທີ່ 8 ຫາ 12 ແຂ້ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ pitch ລະບົບຕ່ອງໂສ້. ຂຸມຂະຫນາດໃຫຍ່ທາງຄະນິດສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ sprockets ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. sprocket ໄດຂະຫນາດໃຫຍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮູບແບບໂຮງງານຜະລິດຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຈັດສັນພື້ນທີ່ເຫຼັກກ້າຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຮັດເຮືອນມັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຫົດ sprocket ໄດ້ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນທີ່ໃກ້ຊິດ. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມແລ່ນຕ່ອງໂສ້ pitch 6 ນິ້ວປະມານ sprocket 6 ແຂ້ວນ້ອຍໆ, ການປະຕິບັດ chordal ຈະທໍາລາຍຫນ່ວຍຂັບພາຍໃນອາທິດ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາການຍືດຕົວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການສວມໃສ່ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນລະບົບກົນຈັກເຄື່ອນທີ່. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາມັກຈະເອີ້ນມັນວ່າ 'stretch.' ແນວໃດກໍ່ຕາມ, stretch ນີ້ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວ pin ພາຍໃນແລະພຸ່ມໄມ້ພັຍ. ໂລຫະແຂງກະດ້າງໄປພາຍໃນຫຼາຍກວ່າລ້ານຮອບ. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນການສວມໃສ່ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງຕັ້ງ ໜ້າ. ວັດແທກການສວມໃສ່ນີ້ຫຼາຍກວ່າຈໍານວນສະເພາະຂອງຂຸມໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ. ເມື່ອມັນມາຮອດຈຸດສໍາຄັນ, ການທົດແທນຈະກາຍເປັນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ. ການບໍ່ສົນໃຈອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ທີ່ຖືກຍຶດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ບໍ່ຍືດຍາວຄືກັບແຖບຢາງ. ການເກັບກູ້ພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າໂລຫະ wears ໄປ. ເມື່ອການສວມໃສ່ທີ່ສະສົມນີ້ເກີນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ບໍ່ເຫມາະສົມກັບແຂ້ວ sprocket ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນຈະເລີ່ມໂດດແຂ້ວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຫຼດຊ໊ອກຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຕິດຕາມການສວມໃສ່ສະແດງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເມື່ອຍລ້າອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ການເລືອກ pitch ແຂງເກີນໄປສໍາລັບຮູບແບບເຮັດໃຫ້ບັນຫາໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ້ານການໂຄ້ງຜ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ. ມັນໂອນຄວາມກົດດັນ kinetic ນີ້ໂດຍກົງກັບຝາຕິດຕາມ. ລໍ້ trolley ຍັງດູດເອົາກໍາລັງຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸກຮານນີ້. ພວກມັນຈະເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາ ແລະຫຼົ່ນລົງສິ່ງເສດເຫຼືອໃສ່ຜະລິດຕະພັນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ນີ້ແມ່ນບັນຫາໂດຍສະເພາະໃນຫ້ອງສະອາດ ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມສາຍສີ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ pitch ໄຫຼຕາມທໍາມະຊາດຜ່ານທຸກ profile ຕິດຕາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງແມ່ກາຝາກນີ້.
ທ່ານຕ້ອງການວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອສະຫຼຸບສະເພາະຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນການອອກແບບລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແຜນທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດສູງສຸດ. ກໍານົດການໂຫຼດຈຸດດຽວທີ່ຫນັກທີ່ສຸດທີ່ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດ. ຊອກຫາເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຕ້ອງການທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນການຈັດວາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ. ຄິດໄລ່ການດຶງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເສັ້ນທາງທີ່ສະເຫນີ. ສາມຂໍ້ ຈຳ ກັດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເປັນກ່ອງຊາຍແດນປະຕິບັດການຂອງເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງອອກແບບໂຄງຮ່າງໃຫມ່ຫຼືຍົກລະດັບຊັ້ນຂອງລະບົບທັງຫມົດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການອ້າງອີງຂ້າມກັບຂໍ້ມູນຜູ້ຂາຍ. ປຽບທຽບຂໍ້ຈຳກັດໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂີດຈຳກັດການໂຫຼດທີ່ຜູ້ຜະລິດພິມເຜີຍແຜ່. ກວດເບິ່ງຕາຕະລາງລັດສະໝີທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ສະເໝີສຳລັບຊຸດຕ່ອງໂສ້ສະເພາະ. ຢ່າເດົາຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບມໍລະດົກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ກວດສອບຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບລາຍການວິສະວະກໍາປະຈຸບັນ. ວັດສະດຸແລະຂະບວນການຜະລິດມີການປ່ຽນແປງຕາມເວລາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກເມື່ອ 20 ປີກ່ອນອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບປັດໃຈຄວາມປອດໄພທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄໍາຖາມການກວດສອບສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ. ຖາມວິສະວະກອນປະສົມປະສານຂອງທ່ານຄໍາຖາມທີ່ຍາກ, ປະຕິບັດໄດ້. ສະໜາມທີ່ສະເໜີມານັ້ນຕ້ອງການຂະໜາດ sprocket ພໍດີພາຍໃນຊອງເຫລໍກໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບບໍ? ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຄາດຄະເນໃນຊົ່ວໂມງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສະເພາະ ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ສະໜາມນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວຂອງສາຍໃນອະນາຄົດບໍ? ທ່ານຕ້ອງການອອກແບບລະບົບທີ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ. ຢ່າເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປໃນແຈທີ່ມີຕ່ອງໂສ້ pitch ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມສາມາດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງໃນມື້ຫນຶ່ງ.
ຕ່ອງໂສ້ pitch ບໍ່ເຄີຍເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ໂດດດ່ຽວໃນການຈັດການວັດສະດຸ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນລະຫັດພັນທຸກໍາຂອງເຈົ້າ ລະບົບສາຍສົ່ງຜ່ານຫົວ . ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກໆອົງປະກອບກົນຈັກອື່ນໆລົງລຸ່ມ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດມັນເປັນຈຸດສະມໍຂອງໄລຍະການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ກວດສອບຂໍ້ຈຳກັດການຫັນເປັນ radii ສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດການເລືອກລະດັບສຽງຂອງທ່ານ.
ຈັບຄູ່ໄລຍະຫ່າງ pendant ຂອງທ່ານໃຫ້ກົງກັບເລຂາຄະນິດ payload ສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະຫນາດ sprocket ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປະຕິບັດ chordal.
ດໍາເນີນການຈໍາລອງທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອກໍານົດເຂດຄໍຂວດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບວິສະວະກອນລະບົບທີ່ອຸທິດຕົນ. ສະເຫມີດໍາເນີນການຄິດໄລ່ການດຶງຕ່ອງໂສ້ທີ່ແນ່ນອນແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການປະມານລາຍການ. ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດຕົວຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ.
A: pitch ຍາວບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຜູກມັດກົນຈັກທັນທີ. ທ່ານມີປະສົບການ friction ຫຼາຍເກີນໄປເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ບັງຄັບວິທີການຂອງຕົນປະມານໂຄ້ງ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການ flaring ຢ່າງຮຸນແຮງແລະຄວາມເສຍຫາຍອົງປະກອບ. ໃນທີ່ສຸດ, ມັນເຮັດໃຫ້ຫນ່ວຍຂັບລົດ overload, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນອັນຕະລາຍແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ motor ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
A: ໃຊ້ວິທີການວິສະວະກໍາມາດຕະຖານ. ວັດແທກທົ່ວຂຸມຫຼາຍພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະມານ 10 ຟຸດ. ແບ່ງການວັດແທກທັງໝົດນີ້ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນຂອງຂຸມໃນຂອບເຂດນັ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍາວສະເລ່ຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດປະເມີນອັດຕາສ່ວນການສວມໃສ່ກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຮງງານຕົ້ນສະບັບ.
A: ການຍົກລະດັບແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນການທົດແທນທີ່ງ່າຍດາຍ. ການປ່ຽນສະຫນາມໂດຍປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ sprockets ອອກແລະຂັບຕ່ອງໂສ້ caterpillar. ທ່ານຄົງຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບໄລຍະຫ່າງຂອງ trolley ເຊັ່ນດຽວກັນ. ການຕິດຕາມໂຄງສ້າງອາດຈະຍັງຄົງຢູ່, ແຕ່ອົງປະກອບຂອງໄດພາຍໃນຕ້ອງການການປັບປຸງຢ່າງສົມບູນ.
A: ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Bi-planar ມີລັກສະນະເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນເອກະລັກ. pitch ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງກໍານົດຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຂໍ້ຕໍ່ທົ່ວໄປພາຍໃນ. ຂໍ້ຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການປ່ຽນແນວຕັ້ງແລະແນວນອນທີ່ສັບສົນ. monorail ມາດຕະຖານພຽງແຕ່ໂຄ້ງຢູ່ໃນຍົນຫນຶ່ງ. Bi-planar pitch ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງ 3D ທີ່ອະນຸຍາດ.