Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລື່ອນເວລາການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງປອດໄພແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ, ປ້ອງກັນຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະກໍາຈັດເວລາຢຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດຄວາມໄວສູງ, ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມພະລັງງານ kinetic ຢ່າງສົມບູນ. ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນວິທະຍາສາດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ວິສະວະກອນຕ້ອງປະຕິບັດມັນເປັນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ. ການຄາດເດົາຫຼືອີງໃສ່ການທົດລອງແລະຄວາມຜິດພາດສໍາລັບການປັບຂະຫນາດເຄື່ອງດູດຊ໊ອກນໍາໄປສູ່ບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ຫນ້າທໍາອິດ, undersizing ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໄພພິບັດ. ມະຫາຊົນເຄື່ອນທີ່ທໍາລາຍ damper ຕາມຜົນກະທົບ. ອັນທີສອງ, ການຂະຫຍາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍທຶນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານທໍາລາຍກອບເຄື່ອງຈັກຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາ. ພວກເຮົາສະຫນອງໂຄງຮ່າງການທີ່ເຂັ້ມງວດ, ອີງໃສ່ຟີຊິກຢູ່ທີ່ນີ້. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຈົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກອຸດສາຫະ ກຳ ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດທີ່ມີສະເຕກສູງແລະເຄື່ອງຈັກຫນັກ. ພວກເຮົາເອົາການຄາດເດົາອອກທັງຫມົດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນທາງຄະນິດສາດສະເພາະເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຮັບປະກັນການເລັ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍ, ແລະສາຍການຜະລິດທີ່ຍາວນານ.
ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຕົວກໍານົດການຊັກຊ້າກ່ອນທີ່ຈະອອກຄໍາສັ່ງຊື້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ເລັ່ງດ່ວນ, ສະເຕກຍັງຄົງສູງຢ່າງບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດຂະຫນາດ damper ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຫ້ກັບເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ. ທີມງານມັກຈະປະເມີນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເທົ່າທີ່ມະຫາຊົນເຄື່ອນທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບເມື່ອມັນຢຸດທັນທີ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຟີຊິກຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
undersizing ສ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວທັນທີທັນໃດແລະຈະແຈ້ງ. ເມື່ອໜ່ວຍໃດຂາດຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ຈຳເປັນ, ການຖົມອອກຈະເກີດຂຶ້ນ. piston ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກໄປຮອດຈຸດສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນກ່ອນທີ່ຈະ dissipating ຢ່າງເຕັມສ່ວນພະລັງງານຂອງການໂຫຼດ. ພະລັງງານທີ່ຍັງເຫຼືອນີ້ໂອນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນກອບເຄື່ອງ. ທ່ານຈະເຫັນການສວມໃສ່ເລັ່ງໃສ່ລູກປືນ, ລາງລົດໄຟ, ແລະຂໍ້ຕໍ່ໂຄງສ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຍົກເລີກການຮັບປະກັນຜູ້ຜະລິດເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກວ່າມັນປະກອບດ້ວຍການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມກົດດັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ມັນທໍາລາຍປະທັບຕາພາຍໃນ.
Oversizing ແນະນໍາຊຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນຫາການທໍາລາຍ. ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຖືວ່າຫນ່ວຍງານໃຫຍ່ກວ່າຈະສະຫນອງ buffer ທີ່ປອດໄພກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, damper ຂະຫນາດໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກໍາລັງຫຼາຍເກີນໄປທີ່ຈະບີບອັດ. ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ 'ຢຸດໄດ້ຍາກ.' ການຊ໊ອກເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເຫຼັກແຂງ. ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດມົນຕີມັນ, ມະຫາຊົນ bounces ອອກຫຼືປະສົບການ G-forces ທໍາລາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເຊັນເຊີ misalign, ແລະທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານກໍາລັງຜະລິດ.
ເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງເຈົ້າແມ່ນອີງໃສ່ການບັນລຸການຊ້າລົງເສັ້ນຊື່. ໃນລະບົບທີ່ສົມບູນແບບ, ທ່ານສ້າງຜົນບັງຄັບໃຊ້ປະຕິກິລິຍາຄົງທີ່. ການໂຫຼດມາເຖິງການພັກຜ່ອນທີ່ລຽບ, ຄວບຄຸມໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການດູດຊືມພະລັງງານສູງສຸດໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງຄວາມກົດດັນເກີນຂອບເຂດໃນສ່ວນດຽວຂອງໂຄງສ້າງເຄື່ອງຈັກ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເລືອກອຸປະກອນ deceleration ທີ່ເຫມາະສົມໂດຍບໍ່ມີຈຸດຂໍ້ມູນສະເພາະ. ພວກເຮົາກໍານົດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄິດໄລ່ພວກມັນດ້ວຍຕົນເອງຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງຄິດເລກຂະຫນາດຂອງຜູ້ຂາຍ, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທັງຫມົດ.
Mass / Effective Weight ($W$ ຫຼື $m$): ທ່ານຕ້ອງການນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກຢຸດ. ວັດແທກນີ້ເປັນປອນ (lbs) ຫຼືກິໂລກຣາມ (kg). ລວມເອົານ້ໍາຫນັກຂອງ payload ແລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ເຄື່ອນທີ່ຖື payload ນັ້ນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນທີ່ນີ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການຄິດໄລ່ພະລັງງານຂອງທ່ານ.
ຄວາມໄວຜົນກະທົບ ($v$): ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວຂອງມະຫາຊົນໃນປັດຈຸບັນທີ່ແນ່ນອນວ່າມັນໄປຮອດ. damper ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກອຸດສາຫະກໍາ . ຢ່າໃຊ້ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງຂະບວນການ. ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາຄວາມໄວຢູ່ປາຍຍອດກ່ອນຜົນກະທົບ. ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການວັດແທກນີ້ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ຄວາມໄວເປັນກຳລັງສອງໃນການຄຳນວນພະລັງງານ kinetic. ມັນຍັງຄົງເປັນຕົວແປທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວທີ່ຜິດພາດເລັກນ້ອຍຈະເພີ່ມພະລັງງານຕົວຈິງທີ່ລະບົບຂອງເຈົ້າຕ້ອງຈັດການ.
Propelling Force ($F_D$): ການໂຫຼດຫຼາຍບໍ່ພຽງແຕ່ coast ເຂົ້າໄປໃນ damper. ກໍາລັງຂັບເພີ່ມເຕີມມັກຈະຍູ້ການໂຫຼດໃນໄລຍະການຊ້າລົງ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມມີກະບອກສູບລົມ, ມໍເຕີ AC, ຫຼືແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ຖ້າມໍເຕີຍັງຄົງໃຊ້ພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດໄດ້ກະທົບກະເທືອນ, ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ແຮງດັນພິເສດນີ້. ການບໍ່ສົນໃຈມັນຮັບປະກັນການຫຼຸດຂະໜາດ.
ອັດຕາຮອບວຽນ ($C$): ທ່ານວັດແທກຜົນກະທົບຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ອັດຕາຮອບວຽນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງຫນ່ວຍບໍລິການ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ອາການຊ໊ອກດູດເອົາພະລັງງານ, ມັນຈະປ່ຽນພະລັງງານ kinetic ນັ້ນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ຖ້າຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເກີນໄປ, ຫນ່ວຍງານບໍ່ສາມາດກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວພຽງພໍ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການ overheating ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປະທັບຕາຢ່າງໄວວາ.
ການຊັກຊ້າແມ່ນຂະບວນການທາງຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານທັງໝົດທີ່ລະບົບສ້າງ. ພວກເຮົາແບ່ງມັນອອກເປັນສີ່ຂັ້ນຕອນຕາມລໍາດັບ. ປະຕິບັດຕາມພວກມັນຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຮັບປະກັນຂະຫນາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບສາຍອັດຕະໂນມັດຂອງທ່ານ.
ເປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມປອດໄພ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ວິສະວະກອນເພີ່ມຂອບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ 15-20% ໃນການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີ. friction ໂລກທີ່ແທ້ຈິງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາ. ການປ່ຽນແປງ payload ເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມກົດດັນຂອງນິວເຄຼຍມີການປ່ຽນແປງ. ຂອບດ້ານຄວາມປອດໄພກວມເອົາຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນໂຮງງານທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຂ້າມເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດອັນຕະລາຍຂອງການມີຂະໜາດໃຫຍ່.
ເມື່ອທ່ານຄິດໄລ່ພະລັງງານທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ damper. ສະພາບແວດລ້ອມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮູບແບບການກໍ່ສ້າງສະເພາະ.
ພວກເຮົາທໍາອິດເບິ່ງຫນ່ວຍງານຄົງທີ່ທຽບກັບຕົວປັບໄດ້. ການສ້ອມແຊມ, ຫຼືການຊົດເຊີຍຕົນເອງ, ການຊ໊ອກແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸປະກອນ OEM ທີ່ມີປະລິມານສູງທີ່ມີການຄາດເດົາ, ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ເຂົາເຈົ້າເປັນ tamper-proof. ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ, ກ ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກອຸດສາຫະກໍາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດສອບສະພາບແວດລ້ອມຫຼືສາຍອັດຕະໂນມັດ payload ປ່ຽນແປງໄດ້. ຖ້າຄວາມໄວທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຍາກທີ່ຈະຄິດໄລ່ລ່ວງໜ້າ, ໜ້າປັດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໃຫ້ຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການປັບສຽງໃນລະຫວ່າງການສັ່ງ.
ຕໍ່ໄປ, ທ່ານປະເມີນຫນ້າທີ່ຫນັກທຽບກັບໂປໄຟມາດຕະຖານ. ທ່ານຄວນປະເມີນ a ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ມີຂະ ໜາດ ໜັກ ສຳ ລັບລົດເຄນ, ອຸປະກອນທີ່ຕັ້ງ, ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ / ຄວາມໄວຕໍ່າ. ໜ່ວຍຄວາມແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງລູກສູບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເສີມສ້າງຮ່າງກາຍພາຍນອກເພື່ອຮັບມືກັບກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍທີ່ບໍ່ມີການບີບຮັດ.
ສຸດທ້າຍ, ພິຈາລະນາການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກທຽບກັບທໍ່ນິວເຄຼຍ. ການເລັ່ງໄຮໂດຼລິກມາດຕະຖານແມ່ນຂຶ້ນກັບການວັດແທກນ້ໍາ. Hydraulics ສະຫນອງການດູດຊຶມພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາການຜະລິດຫນັກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກ ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກ pneumatic ໃຊ້ cushions ອາກາດ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນຫ້ອງສະອາດ, ການຜະລິດ semiconductor, ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະເພດອາຫານ. ພວກເຂົາກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກທີ່ປົນເປື້ອນຜະລິດຕະພັນ.
| Category | ການນໍາໃຊ້ປະຖົມຂອງກໍລະນີ | ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ | ຂໍ້ຈໍາກັດທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| ການຊົດເຊີຍຕົນເອງ (ຄົງທີ່) | ເຄື່ອງ OEM ທີ່ອຸທິດຕົນດ້ວຍການໂຫຼດທີ່ຮູ້ຈັກ | ຄວາມເຊື່ອຖືຕ້ານການຂັດຂວາງ | ບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບ payloads ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ |
| ສາມາດປັບໄດ້ | ການທົດລອງເຄື່ອງເຈາະ ແລະສາຍອັດຕະໂນມັດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ | ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນການປັບສູງຢູ່ໃນເວັບໄຊ | ຜູ້ປະກອບການອາດຈະປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ |
| ໜັກໜ່ວງ | ລົດເຄນ, ໂຮງງານຜະລິດ, ໂຮງງານເຫຼັກ | ຮັບມືກັບຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຢ່າງປອດໄພ | ຕ້ອງການຮອຍຕີນກາຍະພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ |
| ນິວເມຕິກ | ຫ້ອງອະນາໄມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ | ສູນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນຂອງນ້ໍາ | ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານສູງສຸດຕ່ໍາກວ່າໄຮໂດຼລິກ |
ການເລືອກ damper ທີ່ເຫມາະສົມໃນເຈ້ຍພຽງແຕ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ທ່ານຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານກົນຈັກແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ. ການບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍອົງປະກອບຢ່າງໄວວາ.
ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງແລະການສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກົນຈັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ການຊ໊ອກອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການໂຫຼດຕາມແກນ. ພວກເຂົາຄາດຫວັງວ່າມະຫາຊົນຈະຕີເສັ້ນກົງລົງຢ່າງສົມບູນຂອງ piston rod. ມຸມຜົນກະທົບໃດໆທີ່ສູງກວ່າ 1-3 ອົງສາເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດດ້ານຂ້າງຮ້າຍແຮງ. ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນນີ້ຂູດລູກປືນພາຍໃນແລະໂຄ້ງກັບ piston rod. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຂອງການຫມຸນຫຼືການໂຈມຕີມຸມ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງອະແດບເຕີດ້ານຂ້າງຫຼືຕົວຍຶດ clevis. ອຸປະກອນເສີມເຫຼົ່ານີ້ນໍາພາຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງເສັ້ນ.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດປ່ຽນແປງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫນ່ວຍງານມາດຕະຖານເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄວາມເຢັນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຮໂດຼລິກມາດຕະຖານ, ເຮັດໃຫ້ການຊ໊ອກກາຍເປັນແຂງເກີນໄປ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຊົາການຍາກ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ປະທັບຕາ polyurethane ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາແລະການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ. ຖ້າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານປະສົບກັບຄວາມຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບນ້ໍາຊິລິໂຄນພິເສດຫຼືປະທັບຕາ Viton ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ການຍົກລະດັບເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາຄວາມຫນືດທີ່ສອດຄ່ອງແລະຄວາມສົມບູນຂອງປະທັບຕາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ.
ຄວາມສົມບູນຂອງການຕິດຕັ້ງແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກອບເຄື່ອງຕ້ອງທົນຕໍ່ແຮງຕິກິຣິຍາສູງສຸດທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງດູດຊ໊ອກໂດຍບໍ່ມີການ flexing. ຖ້າແຜ່ນຍຶດຕິດຂັດໃນລະຫວ່າງການກະທົບ, ທ່ານຈະສູນເສຍໂປຣໄຟລ໌ການເລັ່ງເສັ້ນຊື່. ເສີມສ້າງວົງເລັບຍຶດດ້ວຍເຫຼັກວັດແທກຫນັກແລະຮັບປະກັນວ່າກະທູ້ໄດ້ຖືກມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຈັດການກັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງ.
ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບການເຮັດຄະນິດສາດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ມູນຜູ້ຂາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອທົບທວນລາຍການຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຕາຕະລາງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແລະເສັ້ນສະແດງນ້ໍາຫນັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດຫນ່ວຍງານສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນທົ່ວຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງການຈັດອັນດັບພະລັງງານສູງສຸດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານອ່ານລະດັບຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນເພື່ອກວດສອບວ່າຫນ່ວຍງານສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບສະເພາະຂອງທ່ານຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ($E_4$).
ປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະລາຍການມາດຕະຖານທຽບກັບຫົວໜ່ວຍທີ່ກຳນົດເອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລາຍການສິນຄ້ານອກຊັ້ນວາງ (COTS) ຈະມີເວລານຳສັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການທົດແທນໄວໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງ. ຫນ່ວຍງານທີ່ກໍານົດເອງສະຫນອງການຊ້າລົງເສັ້ນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແຕ່ພວກມັນປະຕິບັດເວລານໍາທີ່ຍາວກວ່າ. ຊັ່ງນໍ້າໜັກຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ກັບຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດສະຫນອງຊອບແວຂະຫນາດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອສໍາຮອງຂໍ້ມູນການຄິດໄລ່ຄູ່ມືຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາສະເຫນີແບບຈໍາລອງ CAD ທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ສໍາລັບການປະສົມປະສານ seamless ເຂົ້າໄປໃນການອອກແບບເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ. ຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ສະຫນອງການທົບທວນວິສະວະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ການມີຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດສອບການຄິດໄລ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີລາຄາແພງໃນຊັ້ນໂຮງງານ.
ການຫຼຸດການໂຫຼດສຳເລັດຜົນແມ່ນສົມຜົນຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ບໍ່ແມ່ນເກມທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ໂດຍການຈັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະແລ່ນມັນຜ່ານສູດພະລັງງານມາດຕະຖານ, ທ່ານປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈາກກໍາລັງທໍາລາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຍ່າງຜ່ານການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຈາກການຄິດໄລ່ພະລັງງານທັງຫມົດ ($E_3$) ໄປຫາການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມ, ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຫນ່ວຍງານຄົງທີ່ຫຼືເຄື່ອງປັບໄດ້.
ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ:
A: Dashpots ໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມໄວ (ປຽກ) ຕະຫຼອດເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແລະຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວໃນທັງສອງທິດທາງ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວຢ່າງປອດໄພແລະຢຸດມະຫາຊົນເຄື່ອນທີ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງການເດີນທາງຂອງມັນ.
A: ຊອກຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຮອບປະທັບຕາຂອງ rod, ການໂຫຼດທີ່ 'bounces' ເມື່ອຜົນກະທົບ (ການສູນເສຍການປຽກ), ຫຼື piston ບໍ່ກັບຄືນສູ່ຕໍາແຫນ່ງຂະຫຍາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍສູງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແບບຖາວອນ, ຍ້ອນວ່າຫນ້າປັດປັບໄດ້ຖືກລັອກໄວ້ຢ່າງປອດໄພຫຼັງຈາກການນໍາຫນ້າເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດຂວາງໂດຍຜູ້ປະຕິບັດເຄື່ອງຈັກ.
A: ຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 'ພະລັງງານທັງໝົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ' ($E_4$) ເກີນຄວາມສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໜ່ວຍ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືເພີ່ມທາງເລືອກໃນການເຮັດຄວາມເຢັນພາຍນອກ.