Haberler

Konik Makaralı Rulman

Apr 22, 2020 Mesaj bırakın

Konik makaralı rulmanlar, kompozit yükleri (hem radyal hem de eksenel) taşımanın olağanüstü avantajları nedeniyle endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.Konik makaralı rulman eksenel açıklık doğru veya doğrudan yatağın çalışma ömrünü belirler ve açıklığın ayarlanması projenin hassas, yüksek teknoloji içeriğidir, genellikle özellikle alanında profesyonel personel ve özel ekipmana ihtiyaç duyar otomobil endüstrisi gibi seri üretim, yapay temizleme ayarıyla her rulman sistemi için ağır işçilik maliyetleri ve verimsiz ödeyecektir.Ancak, gümrükleme tespiti ve ayarlaması özel ekipmanla yapılıyorsa, belirli sabit kıymet yatırımı ve ilgili ekipman bakım maliyeti gereklidir.Bu durum göz önüne alındığında, timken set-right ™ teknolojisini benimser ve konik makaralı rulmanların açıklığını önceden ayarlamak için ürün toleransı kontrol yöntemini kullanır ve montaj sırasında ayarlama işlemini önler, bu da sadece montaj verimliliğini büyük ölçüde arttırmaz, müşterilerin üretim maliyetini azaltır, aynı zamanda boşluk ayarının doğruluğunu da sağlar.

Konik makaralı rulmanlar için geleneksel boşluk ayarlama yöntemleri, boşluk veya torku ölçmek için esas olarak manuel veya profesyonel ekipman kullanır. Profesyonel bir ayarlama işlemi set-right ™ ile aynı doğruluğu sağlayabilir, ancak bazı girişim faktörleri ve kısıtlamaları vardır.Açıklığı ayarlamak için açıklık ölçümü ve tork ölçümü kullanılıyorsa, ekipman hassasiyeti, personel becerileri, ekipman yapısı tasarımı ve rulman olmayan parçaların dönen tork etkisinin hesaplanmasında daha yüksek gereksinimler vardır.

Timken set-right ™ teknolojisi, her bir montaj bileşeni için tolerans değişkenlerinin değerlerini kontrol ederek ve olasılık kullanarak koni makaralı rulmanların% 73% oranında koni makaralı rulmanlarının istenen boşluk değerini elde etmesini sağlamak olarak tanımlanır ve ek boşluk ayarlamasını önlemek için istatistiksel ilkeler.Bu olasılık teorisi, istatistiksel ilkeler, boyutsal zincir hesaplaması ve altı sigma yalın üretim kavramlarını içerir.Teknoloji onlarca yıldır birçok müşteri tarafından benimsenmiştir ve otomobil tekerlek ucu, endüstriyel şanzıman, inşaat makineleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Yukarıdaki geleneksel boşluk ayarlama yöntemleriyle karşılaştırıldığında, avantajlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Üretim hattının işçilik maliyetini ve teknik yetenek gereksinimlerini azaltın

2. Tüm montaj bileşenlerinin seçilmesine gerek yoktur ve seri üretim için en uygun olan hızlı ve doğru bir şekilde monte edilebilir

3. Montaj alanındaki verileri ölçme ve ayarlama adımlarından kaçının

4. Boşluk ayarlaması olmayan özel ekipman ve fikstür

5. Geleneksel contaların ve diğer parçaların boşluk ayarını iptal edin

Kolay, hızlı ve doğru satış sonrası bakım, set-right ™ teknolojisinin prensiplerini ve uygulamasını aşağıda açıklamaktadır.

I. set-right ™ prensibi

Yatak sistemini oluşturan yatak, mil, yatak muhafazası, ara parçası ve diğer bileşenlerin kendi tasarım toleransları vardır. Üretim sürecinde, imalat ve işleme hatalarına ekipman, malzeme, personel ve çevre ve diğer faktörler neden olacaktır. Nitelikli ürünlerin üretim hataları, minimum ve maksimum tasarım toleransları aralığında dalgalanacaktır.Bazı parçaların nihai boyutu, izin verilen tolerans sınırına yakın olacaktır, ancak çoğu parçanın işlenen boyutu, 1 şeklinde gösterildiği gibi, istatistiksel olasılığın normal dağılımına uyacaktır.Apsis tolerans değeridir ve koordinat bir tolerans değerinin ortaya çıkma sıklığıdır

Ve istatistiksel parçaların sayısı ne kadar fazla olursa, daha düzgün bir eğri ve daha fazla boyutun ortasına paralel olarak daha fazla, özelliklerin iki ucunun boyutu daha azdır.

Normal dağılımın özelliklerine göre, değerlerin yaklaşık 99. 73% 'si ortalama ± 3 aralığında olacaktır (bkz. Şekil 2). Sigma (), standart sapmayı ifade eder ve verilerin dağılım derecesini, yani gerçek işleme boyutunun dalgalanma aralığının boyutunu yansıtır.Gerçek üretimde altı sigma yalın üretim yönetimi yöntemi uygulanırsa, yeterlilik oranı ve kalite istikrarı daha da geliştirilecektir.Çizimde gerekli olan parçaların boyutsal tolerans aralığı, müşteri gereksinimleri olarak da anlaşılabilen tasarım gereksinimlerini yansıtır.Gerçek üretim sürecinde, belirtilen tolerans aralığı dahilindeki parçaların gerçek işleme boyutunun dalgalanması ve ortalama dağılımı, işleme hassasiyetini ve işlemin kalite yönetimi yeteneğini yansıtır.Altı sigma yalın üretim yönetiminde, parça üretim sürecinin kalite kontrolünün güçlendirilmesi nedeniyle, değer ve ortalama dağıtım konumu (Şekil 1 'da), nihai ürünün gereksinimlerine göre zamanında ayarlanabilir. işleme hassasiyetini artırır ve boyutsal dalgalanmayı azaltır.Tasarım toleransı aralığındaki parça boyutları nihai ürünün gereksinimlerini karşılayamadığında, normal dağılımın özellikleri ile birlikte, 6 üretim yönetiminin kullanımı, tasarım gereksinimlerini arttırmadan 99 Parça işleme boyutunun% 73 'si son kullanım gereksinimlerini karşılamaktadır.Bu teoriye dayanarak, timken u-right ™ teknolojisi seti, altı sigma üretim kontrolü için rulman montaj sisteminin tüm parçalarını gerektirir, son montaj parçalarının boyutunu 99 içinde kümülatif tolerans haline getirir. 73 altı sigma kapsamındaki rulman sistemi (rulman sistemi montaj boşluğu) ve normal dağılıma uygun olarak, uçuculuk değerinin ortasında sistem gereksinimleri etrafında rulman boşluğundan en iyi şekilde yararlanın.(Standart sapma) değeri daha küçükse, üretim sürecinin daha kararlı olduğunu, ürün boyutu değişikliklerinin daha küçük olduğunu ve nihai boşluk aralığı daha küçüktür, bu da boşluk aralığındaki çoğu yatağın çalışmasına daha elverişlidir. yüksek yorulma ömrü.Bkz. Şekil 2.

ŞEKİL 2 , standart sapmanın normal dağılım eğrisini göstermektedir

0010010 nbsp;

Yatak boşluğunu etkileyen bağımsız değişkenleri belirleme

Rulman sistemindeki her parçanın boyutsal toleranslarını hesaplamadan ve analiz etmeden önce, karşılık gelen parçalar üzerinde belirli boyutlar olan yatak boşluğunu etkileyen bağımsız değişkenlerin belirlenmesi gerekir.Genel olarak, standart bir yatak sisteminde, yatak boşluğunu etkileyecek bağımsız değişkenler şunlardır: iç halkanın iç çapı, iç halkanın yüksekliği, dış halkanın dış çapı, dış halkanın yüksekliği, milin dış çapı, rulman yatağının iç çapı, milin genişliği veya rulman yatağının omuzu, ayırma halkasının genişliği, vb.Bu değişkenler bağımsız olarak bulunur, ancak yatak boşluğu değerini ayarlamak için birlikte hareket ederler.Konik makaralı rulmanların açıklığı eksenel açıklığa atıfta bulunduğundan, şaftın dış çapı, dış halkanın dış çapı ve diğer radyal değişkenler gibi radyal değişkenlerin bir sonraki hesaplamadan önce eksenel değerlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtmek gerekir. .Aşağıdaki 3 şekli, basit bir rulman sistemindeki bağımsız değişkenlerin tanımıdır. Sarı nokta bağımsız bir değişkendir.Farklı yatak uygulamaları için bağımsız değişkenlerin sayısı ve tanımı farklı şekilde ele alınmalıdır.

İii. Verileri analiz etme ve adım adım hesaplama

1. Her bağımsız değişkenin tolerans verilerinin toplanmasını tamamlayın

2. Tüm radyal değişkenleri eksenel değişkenlerin değerlerine dönüştürün

Her bağımsız değişken için hesaplama (standart sapma)

4. Her bağımsız değişkene formül uygulama

0010010 nbsp;

Montajdan sonra sistem (standart sapma) ve 6 değerleri hesaplanır

5. Boşluk değeri karşılaştırmasının gerektirdiği altı sigma ve rulman uygulaması sistemini alacak, gerekli boşluk kapsamındaki altı sigma değerinin kapsamının gerekli aralıktan daha büyük olup olmadığını kontrol edin, her birinin toleranslarını ayarlayarak olmalıdır bağımsız değişken sigma değerini azaltmak için, böylece altı sigma değerinin kapsamını daraltmak, yani daraltılmış parça tasarımı ve bir boyutta üretim toleransı.

6. Taşıyıcı sistemdeki tüm parçaların nominal boyut ve tolerans hesaplaması tamamlandıktan sonra, imalat, parçaların boyutsal tolerans gereksinimlerini onayladıktan sonra, seçimsiz ve ayarsız boşluk ayarını gerçekleştirmek için organize edilebilir.

Set-right ™ uygulamalarına örnekler

1. Örnek olarak otomobil tahriksiz tekerleğin uygulamasını ele alalım.Tekerlek ucu sisteminin yapısı şekil 4 'da gösterilmiştir.

0010010 nbsp;

2. Bağımsız değişkenleri belirleme

Bu uygulama tahrikli olmayan bir tekerlek olduğu için, yatak dış halka üzerinde dönmektedir ve iç halka sabittir, bu nedenle dış halka ve göbek yakından eşlenirken, iç halka ve şaft gevşek bir şekilde eşleştirilir.Böylece, yatağın eksenel boşluğunu etkileyen 10 bağımsız değişkenler belirlenebilir.

Seri numarası

Adı

tanımlamak

Mm toleransı

Normal dağılımda Mm

1

Dış rulman iç halka büyük uç yüz koltuk yüksekliği

Rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.040

0.013

2

İç yatak büyük uç yüz koltuk yüksekliği iç halka

Rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.040

0.013

3

Dış rulman dış halka büyük uç yüz koltuk yüksekliği

Rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.020

0.007

4

İç yatak dış halka büyük uç yüz koltuk yüksekliği

Rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.020

0.007

5

Dış yatak dış halka çapı

Press K sınıfı, rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.009

0.003

6

İç yatak dış bilezik çapı

Press K sınıfı, rulman üreticisi kontrolü

+ / - 0.010

0.005

7

Dış rulmandaki göbeğin iç çapı

Hub üretici kontrolü

+ / - 0.020

0.006

8

İç rulmandaki göbeğin iç çapı

Hub üretici kontrolü

+ / - 0.020

0.008

9

Göbek omuz aralığı A

Hub üretici kontrolü

+ / - 0.020

0.007

10

Uzun aks B

Aks üretici kontrolü

+ / - 0.020

0.007

3. 10 bağımsız değişkenin değerlerini hesaplayın.Rulman, dingil, göbek malzemeleri hesaplama sürecinde, özellikle göbek malzemelerinde dikkate alınmalıdır, çünkü birçok tekerlek, alaşım malzemeleri gibi alüminyum hafif malzemeler kullanmıştır.Bu göbek malzemesi örneğinin yaygın olarak kullanılan dökme demir olduğu düşünülmektedir.Ek olarak, tüm radyal bağımsız değişkenler, rulman ve göbek ve şaft eşleşmesini, bileşen malzemelerini, rulman iç yapısını ve diğer faktörleri dikkate alan ve burada daha fazla açıklanmayacak olan eksenel değişken değerlere dönüştürülmelidir.Hesaplanan sonuçlar yukarıdaki tabloya girilir.

4. Formül kullan

Kurulumdan sonra tüm tekerlek rulman sisteminin değerini elde edin=0. 0258 mm, 6 =0. 1548 mm

5. Otomobil tahriksiz tekerlek ucunun uygulanmasına göre, rulman montaj boşluğu aralığı 0 ise. 02 mm-0. 20 mm, o zaman 6 =0.1 5 48mm 0010010 lt; 0. 18 mm (0. 20 mm-0. 02 mm), yukarıdaki bağımsız değişkenlerin tolerans aralığı tasarımının uygulama gereksinimlerini karşıladığını gösterir ve gerek yoktur Her parçanın işleme hassasiyetini artırmak için.

6. Dişli kutusu gibi diğer uygulamalar da her eksen rulman sistemi analizi için ayrı ayrı olabilir, sadece farklı seçim, malzeme parçaları, farklı yatağın iç yapısı (eksenel darbe değerine radyal bağımsız değişkenler) ile iç ve dış halkaya dikkat edin ), rulman montaj boşluğu gereksinimlerinin farklı kapsamı (farklı uygulamalara göre seçim analizi yaparken bu değer), Set gerçekleştirilebilir - farklı endüstrilerde Right ™ teknoloji uygulamaları.

Set-right ™ boşluk ayarsız teknolojisi genellikle seri üretim için uygundur, ancak set-right ™ bazen 100 'den az birimler gibi küçük partiler için iyi kullanılabilir.Anahtar, her bağımsız değişkenin toleransının gerçek üretim durumuna göre kesin dağılımını belirlemektir.Düşük verim ve kısa üretim döngüsü nedeniyle, ürün toleransının belirli bir süre içindeki dağılımı tolerans aralığından sapacaktır. Bu nedenle, set-right ™ teknolojisinin bu tolerans dağıtım modeline özel olarak uygulanması gerekir.

Set-right ™ teknolojisi, artan üretim hassasiyeti gerektirir, ancak işleme ekipmanı kapasitesinin ve kurumsal kalite yönetim seviyesinin sürekli iyileştirilmesi ile sadece bu sorunu çözmekle kalmaz, aynı zamanda kurumsal ekipman ve yönetim seviyesinin yükseltilmesini de teşvik eder.


Soruşturma göndermek