ဂီယာများ၏ Helix ထောင့်ကို နားလည်ခြင်း- အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏ အရေးပါမှုနှင့် အသုံးချမှုများ

ဂီယာအင်ဂျင်နီယာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ထိရောက်မှုနှင့် ဆူညံသံအဆင့်ကို သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးဆုံး parameters များထဲမှ တစ်ခုမှာ helix angle ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတရားသည် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ခရုပတ်ဂီယာများမော်တော်ကားဂီယာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဂီယာအုံများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ ရိုဘော့တစ်များနှင့် လေးလံသောစက်ပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ helix angle ဆိုတာဘာလဲ၊ ဂီယာအပြုအမူကို ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးလဲ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကို နားလည်ခြင်းဟာ ဂီယာဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။

Helix ထောင့်ဆိုတာ ဘာလဲ။

helix angle ဆိုသည်မှာ ဂီယာသွားနှင့် ဂီယာ၏လည်ပတ်ဝင်ရိုးကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်သောထောင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ helix gear များတွင်၊ သွားများကို spur gear များကဲ့သို့ ဂီယာမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် တည့်တည့်မဖြတ်ဘဲ၊ ဂီယာ၏အဝန်းပတ်ပတ်လည်တွင် helix ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးပေးသည့် ထောင့်တစ်ခုတွင် ထားရှိသည်။ ဤထောင့်သည် အသုံးချမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဒီဂရီအနည်းငယ်မှ ၄၅ ဒီဂရီခန့်အထိ ရှိနိုင်သည်။

  • ပိုသေးငယ်သော helix angle များ(ဥပမာ၊ ၁၅°) သည် spur gear များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုချောမွေ့သော လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း ရိုးရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။

  • ပိုကြီးတဲ့ helix angle တွေ(ဥပမာ ၃၀° သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍) သည် ပိုမိုချောမွေ့သော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဝန်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ပိုမိုကြီးမားသော axial thrust ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ၎င်းကို bearings သို့မဟုတ် thrust washers များဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရမည်။

ဂီယာဒီဇိုင်းတွင် Helix Angle ၏ အရေးပါမှု

helix angle သည် helix gear များ၏ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။

  1. ချောမွေ့သော ပါဝါထုတ်လွှင့်မှု
    စောင်းနေသောသွားများကြောင့် ဂီယာထိတွေ့မှုသည် ချက်ချင်းမဟုတ်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရှော့ခ်ဝန်၊ တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျော့နည်းစေပြီး helical ဂီယာများကို မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် ပါဝါမြင့်အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။

  2. ဝန်ဖြန့်ဖြူးမှု
    လှည့်ပတ်ထောင့်ကြီးလေ ထိတွေ့မှုအချိုးကို တိုးစေပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် သွားများ ပိုမိုထိတွေ့လေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝန်ကို သွားများစွာပေါ်သို့ ဖြန့်ဝေပေးသောကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဝန်ခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။

  3. ဝင်ရိုးတွန်းကန်အား
    helix angle ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ဂီယာရဲ့ shaft တစ်လျှောက် axial force တွေကို မိတ်ဆက်ပေးတာပါပဲ။ helix angle ကြီးလေ axial load များလေဖြစ်ပြီး bearing arrangement တွေ ပိုအားကောင်းလေပါပဲ။

  4. ထိရောက်မှုနှင့် အစွမ်းသတ္တိ လဲလှယ်မှု
    ကွေးညွှတ်ထောင့်များ မြင့်မားလာခြင်းက ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချောမွေ့မှုကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း၊ လျှောကျပွတ်တိုက်မှု တိုးလာခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အနည်းငယ် လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးချမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအချက်များကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိရမည်။

a8884746af13e1e33e9f84a8bb79e64

မတူညီသော Helix ထောင့်များ၏ အသုံးချမှုများ

helix angle ရွေးချယ်မှုသည် စက်ယန္တရားအမျိုးအစားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်-

  • မော်တော်ကားဂီယာများ
    ၂၀ မှ ၃၀ ဒီဂရီခန့်ရှိ helix angle များပါသည့် Helical gear များသည် ကားဂီယာအုံများတွင် အသုံးများပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှုနှင့် မြင့်မားသော torque transmission ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

  • စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဂီယာဘောက်စ်များ
    ပိုကြီးသော helix angle များကို conveyor၊ crusher နှင့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံများကဲ့သို့သော လေးလံသောစက်ယန္တရားများအတွက် ဝန်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

  • ရိုဘော့တစ်နှင့် တိကျသောပစ္စည်းများ
    တိကျသော ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော ကျစ်လစ်ပေါ့ပါးသော ဂီယာဘောက်စ်များအတွက် ပိုသေးငယ်သော helix angle များ သို့မဟုတ် crossed helix gear ဒီဇိုင်းများကို ရွေးချယ်ပါသည်။

  • အာကာသယာဉ်အသုံးချမှုများ
    မြန်နှုန်းမြင့် တာဘိုင်ဂီယာဘောက်စ်များတွင် ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ဟန်ချက်ညီသော helix angles များသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

Helix Angle vs. ဖိအား Angle

မရောထွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်helix ထောင့်နှင့်အတူဖိအားထောင့်။ ဖိအားထောင့်သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော သွားများကြားရှိ အားဦးတည်ရာနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး helix ထောင့်သည် သွားများ၏ ထောင့်ဦးတည်ရာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးဂီယာဒီဇိုင်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို အတူတကွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်

  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု: