A csavaranya átvitelének kiszámítása az emelvény példáján, az Alexandra Vorobeva blogban

A csavaranya átvitelének kiszámítása az emelvény példáján, az Alexandra Vorobeva blogban
A csavaros vagy csavaranyák széles körben használatos különböző gépeken, mechanizmusokon és gépeken, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják. Ugyanakkor egyszerre két feladat sikeres megoldása: nyerni a győzelmet.

és biztosítja a nagy pontosságú mozgást. A csavaráttétel széles eloszlása ​​annak köszönhető, hogy viszonylag egyszerű a gyártás és a nagy teherbírású és kompakt méretű elemek olcsósága.

Ez a cikk meg fogja vizsgálni a számítási módszerét az elektromos kézi mechanizmusok alapján egy csavar anya (sajtó, jack, asztali satu, bilincs, és így tovább), és a javasolt automatizálás a számítás az Excel.

A csavaradást kiszámítjuk egy csatlakozó példáján.

Az ábrán látható aljzatnak egy és fél tonnányi terhelést kell emelnie.

A csavaranya átvitelének kiszámítása az emelvény példáján, az Alexandra Vorobeva blogban
Nyissa meg az Excel programfájlt és indítsa el a munkát. A programfájl letölthető a hozzászólás alatti linkből. Az értékeket csak türkizsejtekben fogjuk írni! A világos sárga színű cellákban írott képletek, amelyekben a számítások eredményeit olvassuk.

A csavaranya átvitelének kiszámítása az emelvény példáján, az Alexandra Vorobeva blogban
A kiszámításra szolgáló adatbázis ugyanazon az Excel-lapon található. Számos táblázatos adatot tartalmaz, amelyet be kell programozni, és nem kell hivatkoznia a könyvtárakra. Hogyan működik Excelben az "INDEX" funkcióval, amit az "Excel Reference" szakasz egyik legközelebbi üzenetein mutatok be. Az alábbiakban egy adatbázis részlete látható.

A csavaranya átvitelének kiszámítása az emelvény példáján, az Alexandra Vorobeva blogban
Írjuk le az axiális erőt az újtonokban (ez egy és fél tonna terhelés)

Válassza ki a szál típusát a kombinált dobozban

a kombinált C4, D4, E4 sejtekben: trapéz alakú

A kiválasztott szálatípus esetében a program kiválasztja az "Adatbázis számításhoz" parancsot, és a H8 celláról írja a szál magassági tényezőjét

Az I8 cellától - a menetprofil munkaoldalának dőlésszöge fokban

Ezután válassza ki a csavar és anya anyagát a kombinált dobozban

a C7, D7, E7 kombinált cellákban: acél (edzett) / bronz

Kiválasztott anyagok esetében az Excel kiválasztja az "Adatbázis számításhoz" és a K10-ben írja meg a MegaPascals spirális fogaskerekek megengedett egyedi nyomását

Az L10 cellától a súrlódási együttható a menetben (kenéssel)

Válassza ki az orsó viszonylagos magasságát a kombinált dobozban

A program az első köztes eredményt adja: a becsült átlagos menetátmérő (kritérium - kopásállóság) milliméterben, az

Az adatok alapján kapott az előző lépésben, az előre meghatározott külső átmérője a menet a csavar (belső átmérője a menet anya), milliméterben, kiválasztásával a megfelelő értéket a kombinált listából, található

Hasonlóképpen beállítjuk a menet menetét - szintén milliméterben

A program második köztes eredményt hoz: az átlagos menetátmérő milliméterben, amelyet a képlet határoz meg

a sejt D14: = IF (C4 = "metrikus"; D12-6 / 8 * 0,866025 * D13; D12-D5 * D13) = 28,5

Figyelem! Fontos pont! Ha a D14 cellában lévő szál átlagos átmérője bármilyen oknál fogva kisebb, mint a D11 cellából kiszámított érték, akkor a program "árasztja" a D14 sejt mezőjét pirosan. Ez vonzza a felhasználó figyelmét, és meg kell változtatnia a külső átmérőt és / vagy a menetemelkedést úgy, hogy az átlagos átmérő ténylegesen valamivel nagyobb legyen, mint az előzetes tervezési érték.

A program javasolja, hogy fontolja meg és hagyja jóvá az anya magasságát milliméterben, így adja meg a számított értéket a képlet segítségével

a D15 sejtben: = D10 * D14 = 34,2

A diómagasságot milliméterben egy kicsit több, mint a kiszámított érték, és írjuk

Ezután Excel adja meg a következő átmeneti eredményeket a csavarátvitel számításánál. A csavaranyák száma

a D17 sejtben: = D16 / D13 = 11,7

Menetvágás szöge az átlagos átmérőben fokban

a D18 sejtben: = D16 / D13 = 1,919

A csökkent súrlódási szög fokokban

a D19 sejtben: = ATAN (D9 / COS (D6 / 180 * PI ())) / PI () * 180 = 5,911

Az átvitel öngátlásának állapotának ellenőrzése

a kombinált C20, D20, E20: = IF (D19> D18, "folyamatban", "nem végzett") kombinált sejtekben = folyamatban

A Newton-féle szál súrlódási pillanata szorozva egy milliméterrel

a sejt D21: = 0,5 * D3 * D14 * TAN (D18 / 180 * PI () + D19 / 180 * PI ()) = 29393

Ezután válasszuk ki a csavar végének súrlódását egy ötödével (esetünkben) a kombinált dobozban

a kombinált C22, D22, E22 sejtekben: csúsztatással kenéssel

A kiválasztott súrlódási típushoz az Excel kiválasztja az "Adatbázis számításhoz" és a Q8 cellából írja a súrlódási együtthatót a csavar végén

Az aljzat szerkezeti tulajdonságaitól függően állítsa be a csavar (tömlőcsapágy) végének átlagos átmérőjét milliméterben és írja be

A program kiszámítja a súrlódási nyomatékot a csavar végén a Newtons szorozva egy milliméterrel

a D25 sejtben: = D3 * D23 * D24 / 2 = 28875

És végül a munkatársak erőfeszítéseit a Newtons fogantyúján állítjuk be, és a kombinált dobozból választjuk

A csavaranyák számításának befejezése a fogantyú méreteinek és a hatékonysági tényező (EFFICIENCY) meghatározásával történik.

Fogantyúhossz milliméterben

a D27 sejtben: = (D21 + D25) / D26 = 291,3

A fogantyú átmérője milliméterben

a D28 sejtben: = ((D21 + D25) / 0,1 / 100) ^ 0,3333333333 = 18,0

Átviteli hatékonyság százalékban

a D29 sejtben: = D3 * D13 / D27 / D26 / 2 / PI () * 100 = 12,3

A kézi aljzat csavaros átvitelét teljes mértékben kiszámítják. A csavaranyák fő hátránya a számítás végén "teljes növekedésben" nyilvánult meg - ez nagyon alacsony hatékonyság.

A javasolt program használatával néhány perc alatt több tucat csavarhúzó változatot számíthat ki, és kiválaszthatja a legoptimálisabbat.

Kapcsolódó cikkek