เมื่อเลือกไฟล์ Adjuster Slack อัตโนมัติ วัสดุเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ ข้อพิจารณาหลักมีดังนี้:
1. ความต้านทานการสึกหรอเป็นข้อกำหนดหลัก:
องค์ประกอบแรงเสียดทานหลักที่รับผิดชอบในการชดเชยการกวาดล้างในตัวปรับ (เช่นแผ่นกด, กรงเล็บ, ล้อล้อ, สกรู ฯลฯ ) จะถูกันหรือแบกรับการบีบอัดระหว่างการทำงาน
วัสดุที่เลือกจะต้องมีความต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมเพื่อต้านทานแรงเสียดทานขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงความล้มเหลวก่อนวัยอันควรหรือลดความแม่นยำในการชดเชยเนื่องจากการสึกหรอมากเกินไป การรวมกันระหว่างวัสดุ (คู่แรงเสียดทาน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง
2. ความสามารถในการรับแบกและความต้องการความแข็งแรง:
ตัวปรับจะทนต่อแรง (แรงขับ, แรงเฉือน, แรงกระแทก) จากระบบเบรกหรือระบบส่งกำลังระหว่างการทำงาน
วัสดุของส่วนประกอบโครงสร้างหลัก (เปลือก, ก้านดัน, สนับสนุน) ต้องมีความแข็งแรงเชิงกลและความแข็งเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนรูปหรือแตกภายใต้ภาระการทำงานสูงสุดและรักษาการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
3. ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนสิ่งแวดล้อม:
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เปิดเผยเช่นระบบเบรกยานยนต์และเครื่องจักรการก่อสร้างตัวปรับอาจเผชิญกับการกัดเซาะจากน้ำ, สเปรย์เกลือ, สารหลอมหิมะ, ฝุ่น, คราบน้ำมันและสารปนเปื้อนอื่น ๆ
วัสดุจะต้องมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี (เช่นสแตนเลสการรักษาพื้นผิวเฉพาะพลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง) เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่อาจทำให้เกิดการติดขัดความผิดปกติหรือความแข็งแรงลดลง วัสดุการปิดผนึกจะต้องทนต่อการกัดกร่อนปานกลาง
4. ความเสถียรในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ:
สภาพแวดล้อมการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง (เช่นอุณหภูมิสูงที่เกิดจากการเบรกและอุณหภูมิต่ำในพื้นที่เย็น)
วัสดุจำเป็นต้องรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงภายในช่วงอุณหภูมิสูงและต่ำที่คาดไว้: ไม่มีการอ่อนตัว, คืบคลานหรือสูญเสียความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ไม่เปราะหรือหดตัวมากเกินไปที่อุณหภูมิต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนควรต่ำหรือจับคู่ได้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดหรือดริฟท์หย่อนที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ วัสดุปิดผนึกจะต้องทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
5. ความเสถียรของมิติที่จำเป็นในการรักษาความถูกต้อง:
ตัวปรับขึ้นอยู่กับขนาดที่แม่นยำและการควบคุมการหย่อนเพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นการชดเชยอัตโนมัติ
วัสดุต้องมีความเสถียรในมิติที่ดีและไม่เปลี่ยนรูปอย่างง่ายดายเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความเครียด (คืบ) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (การขยายตัวทางความร้อนและการหดตัว), การดูดซับความชื้น/การคายน้ำเป็นต้นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่แม่นยำในระยะยาวของกลไกการชดเชย
6. การลดน้ำหนักสมดุลและความคุ้มค่า:
ในการใช้งานที่ละเอียดอ่อนเช่นการบินและยานพาหนะวัสดุน้ำหนักเบาที่มีความแข็งแรงสูง (เช่นโลหะผสมอลูมิเนียมเฉพาะ, โลหะผสมไทเทเนียม, พลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง) สามารถพิจารณาเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมในขณะที่ความต้องการความแข็งแรงและการใช้งาน
ต้นทุนวัสดุเป็นปัจจัยสำคัญ บนพื้นฐานของประสิทธิภาพการประชุมและข้อกำหนดอายุการใช้งานจำเป็นต้องเลือกโซลูชันวัสดุที่คุ้มค่าที่สุดความสมดุลค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด (รวมถึงการบำรุงรักษาและการเปลี่ยน)
7. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับชิ้นส่วนการเคลื่อนไหวที่สำคัญ:
ส่วนประกอบสปริงควรทำจากเหล็กกล้าความเมื่อยล้าสูงสปริงเพื่อให้แน่ใจว่ายืดหยุ่นในระยะยาวภายใต้การบีบอัด/การขยายซ้ำ
วัสดุปิดผนึกต้องมีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานปานกลาง (ยาง, โพลียูรีเทน, PTFE ฯลฯ )
ตลับลูกปืนหรือชิ้นส่วนที่ต้องการการเลื่อนแรงเสียดทานต่ำอาจต้องพิจารณาวัสดุหล่อลื่นด้วยตนเองหรือการรักษาพื้นผิวพิเศษ
| ด้านวัสดุ | ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ Slack Adjuster |
| สึกหรอ | สำคัญสำหรับองค์ประกอบแรงเสียดทานเพื่อรักษาความแม่นยำและยืนยาว; ป้องกันความล้มเหลวก่อนวัยอันควรเนื่องจากการเสื่อมสภาพของพื้นผิว |
| ความแข็งแกร่งและความแข็ง | สร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของโครงสร้างภายใต้โหลด; หลีกเลี่ยงการเสียรูป/การแตกหักที่ส่งผลต่อฟังก์ชั่นการปรับ |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ป้องกันการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม (ความชื้น, สารเคมี); ป้องกันการจับกุมหรือสูญเสียการทำงาน |
| ความเสถียรของอุณหภูมิ | รักษาคุณสมบัติเชิงกลในช่วงการทำงาน ป้องกันการเชื่อมโยงที่เกิดจากการขยายตัวด้วยความร้อนหรือการสูญเสียความแม่นยำ |
| ความเสถียรของมิติ | รักษาระยะห่างที่สำคัญและรูปทรงเรขาคณิตเมื่อเวลาผ่านไป; หลีกเลี่ยงความแม่นยำในการปรับตัว |
| การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหนัก | ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ (ในการใช้งานที่ไวต่อน้ำหนัก); ต้องการความสมดุลที่แข็งแกร่งถึงน้ำหนัก |
| ความเข้ากันได้ของแรงเสียดทาน | ทำให้มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วม/การปลดปล่อยที่สอดคล้องกันในกลไกการ ratcheting/เกลียว; ป้องกันการลื่นไถลหรือติดขัด |
| ความต้านทานความเหนื่อยล้า | จำเป็นสำหรับส่วนประกอบที่โหลดสปริงเพื่อทนต่อการโหลดแบบวงจรโดยไม่ต้องแตกหัก |
| ความคุ้มค่า | สมดุลความต้องการประสิทธิภาพด้วยความเป็นไปได้ในการผลิตและการพิจารณาต้นทุนวงจรชีวิต |