စက်မှုသတင်း

VDI ကဲ့သို့ ပရီမီယံ ထိန်းချုပ်ရေး လက်မောင်းပေါက်များကို မည်ကဲ့သို့ ပြင်းထန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု စမ်းသပ်ခြင်းမှ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။

တာရှည်ခံမှုသည် မရေမတွက်နိုင်သော ဝန်စက်ဝန်းများ၊ ကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွင် သိသိသာသာ ယိုယွင်းမှုမရှိဘဲ ကြာရှည်စွာ ဝတ်ဆင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့် ထိန်းချုပ်လက်မောင်းချုံများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော စွမ်းဆောင်ရည်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံရန်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ကြာရှည်ခံမှုကို အကဲဖြတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းစမ်းသပ်မှုအကွာအဝေးမှတဆင့် ချုံ့ထားသောအချိန်ဇယားအတွင်း အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို အတုယူကာ ဘောင်များကို တပ်ဆင်ကြသည်။ VDI Control Arm Bushing 4B0407515 ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ဤပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောများကို ပြည့်မီရန် သို့မဟုတ် ကျော်လွန်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်သည် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအောက်တွင် ရေရှည်ယုံကြည်နိုင်မှုကို အာမခံပါသည်။

အဖြစ်အများဆုံးနှင့် စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲဖြတ်ချက်များတွင်-

● Dynamic multi-axis ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း- Bushings သည် ပေါင်းစပ် သို့မဟုတ် ဆက်တိုက် အချင်းများ (ဝင်ရိုးနှင့် ထောင့်မှန်)၊ axial (ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်) နှင့် torsional (twisting) stress တို့ကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ ဤအကဲဖြတ်ချက်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လမ်းများ၊ ထောင့်တွန်းအားများနှင့် ဘရိတ်ဖိအားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တုန်ခါမှုများကို အတုယူရန် ကန့်သတ်ထားသော ပမာဏနှင့် ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် လည်ပတ်နေသော သန်းပေါင်းများစွာသော စက်ဝန်းများအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

● အပူစက်ဘီးစီးခြင်းကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း- အစိတ်အပိုင်းများသည် ပုံမှန်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာ -40°C မှ +120°C သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးများ) တွင် static သို့မဟုတ် dynamic loads များအောက်တွင်၊ ရာသီအလိုက်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အပူချိန်အတက်အကျများကို ပုံတူကူးထားသည်။

● အိုဇုန်းအိုမင်းခြင်းအတွက် စမ်းသပ်ခြင်း- နမူနာများကို ထိန်းချုပ်ထားသော အိုဇုန်းပတ်ဝန်းကျင် (ပုံမှန်အားဖြင့် သန်းတစ်ရာလျှင် အိုဇုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုပမာဏ 50-200 အပိုင်း) တွင် မျက်နှာပြင်ကွဲအက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် စိုစွတ်သောနေရာတွင် ထားရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သော ရော်ဘာအခြေခံ အီလက်စတိုမာများတွင် မကြာခဏပျက်ကွက်မှု ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

● သံချေးတက်သောပတ်ဝန်းကျင်၏သရုပ်သကန်- ချုံပုတ်များကို ဆားဖြန်းဆေး (ကြားနေ(သို့) အက်ဆစ်အက်ဆစ်)၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် အကဲဖြတ်ရန် လမ်းဘေးဆား၊ အအေးခံပစ္စည်းများနှင့် ယာဉ်အောက်ရှိ ညစ်ညမ်းစေသော ရော်ဘာနှင့် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှု။


ဤအကဲဖြတ်ချက်များမှရရှိသော အဓိကအကဲဖြတ်မှုညွှန်းကိန်းများသည် ရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ ကိန်းဂဏာန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပေးဆောင်သည်-

● အခွံ၏ခိုင်ခံ့မှု- သတ္တုပိုက်မှ elastomer ကို ဖယ်ထုတ်ရန် လိုအပ်သော ဖိအားကို အကဲဖြတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် N/mm သို့မဟုတ် pli (တစ်လိုင်းနားတစ်လက်မလျှင်ပေါင်) ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအခွံ၏ခိုင်ခံ့မှုတစ်ခုက interface မှာပြင်းထန်သောဓာတုဗေဒ adhesion ကိုအကြံပြုသည်။

● Compression set- အပူချိန်မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဖိသိပ်မှုအားနှင့် ကြာချိန်နောက်ဆက်တွဲ ကျန်ရှိနေသော ကြာရှည်ပုံပျက်မှုကို တိုင်းတာသည်။ အနိမ့်ပိုင်းတိုင်းတာချက်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော elastic recovery နှင့် ဆက်တိုက်ဖိအားအောက်တွင် ပြားချပ်ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

● Dynamic stiffness degradation ရာခိုင်နှုန်း- အများအပြားလည်ပတ်ပြီးနောက် အချင်းများ သို့မဟုတ် axial stiffness လျော့နည်းသွားသည့်အတိုင်းအတာကို စောင့်ကြည့်သည်။ အလွန်အကျွံကျဆင်းခြင်းသည် လျော့ရဲမှုနှင့် ဆိုင်းထိန်းဂျီသြမေတြီကို ထိန်းချုပ်မှု လျော့နည်းစေသည်။

● အက်ကွဲပြန့်ပွားမှုနှုန်း- ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အိုဇုန်းအိုဇုန်းခြင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုများအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကွဲကြီးထွားမှုကို ခြေရာခံခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် စစ်ဆေးသည်။ ကြီးထွားမှုနှေးကွေးခြင်းသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်အားကောင်းစေသည် ။


မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောထိန်းချုပ်မှုလက်တံများအတွက်၊ 10 သန်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသံသရာပြီးနောက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ပြသည်-

● ချိန်ညှိမှုတွင် တိကျသောကိုင်တွယ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် အစွန်းပိုင်းတောင့်တင်းမှုကို 15% ထက်မပိုစေဘဲ လျှော့ချပေးသည်။

● အခွံ၏ခိုင်ခံ့မှုသည် မူလတိုင်းတာမှု၏ 80% သို့မဟုတ် အထက်တွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး သတ္တုနှင့် elastomer အကြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှောင်ကြိုးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြုန်းတီးခြင်းနှင့် အခွံ၏တွန်းအားများအတွင်း လုံခြုံကြောင်းအာမခံပါသည်။


စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်များသည် elastomer ရောနှောခြင်း (ပိုလီမာအမျိုးအစား၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ ထိန်းညှိပေးသည့်စနစ်) နှင့် ကပ်တွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှု (ကော်ရွေးချယ်မှု၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှု၊ ကုသရေးအခြေအနေများ) ၏ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြမှုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ ဒီဇိုင်းများကို အတည်ပြုရန်နှင့် ပုံမှန်အစားထိုးပစ္စည်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုင်းခြားရန် ဤစံနှုန်းများကို အားကိုးသည်။ VDI Control Arm Bushing 4B0407515 သည် ဤကတိကဝတ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့် တွယ်တာမှုတည်ကြည်မှုအတွက် နမူနာပြသည်၊၊ စက်ဝိုင်းပြည့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုထားသည်။


နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ တာရှည်ခံအောင် သေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း...


နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော တိုင်းတာနိုင်သော မက်ထရစ်များနှင့်အတူ တာရှည်ခံမှုကို စေ့စေ့စပ်စပ် စမ်းသပ်ခြင်းသည် ကြမ်းတမ်းသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင်ပင် ယာဉ်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ခိုင်ခံ့အောင် ထိန်းထားနိုင်သည့် ဘုရှ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အခိုင်အမာ သက်သေပြပါသည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။


X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။