Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaarevan jousialuslevyn käyttö tarkkuuskoneissa ja instrumenteissa
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaareva jousialuslevy on ainutlaatuisten materiaaliominaisuuksiensa ja rakenteellisten etujensa ansiosta tullut laajalti hyväksytty valinta tarkkuusinstrumenttien suunnittelijoille ja insinööreille.
【1】Tyypillinen käyttötapaus
(1) Lääketieteellinen magneettikuvaus (MRI)
Se on erittäin herkkä magneettikentän häiriöille. Laitteen sisällä olevissa tarkoissa osissa käytetään korkean suorituskyvyn ruostumattomasta teräksestä valmistettua kaarevaa jousialuslevyä, joka estää tehokkaasti sähkömagneettisten kenttien häiriöt kuvantamislukemissa.
(2) Lasertutka ja optiset laitteet
Huippuluokan mikroskoopeissa lasertutkan tarkkoja tarkennus- ja pyörimismekanismeja käytetään poistamaan mekaanisia rakoja ja varmistamaan tasaisen ja tarkan kulman kierto.
(3) Lääketieteelliset kirurgiset instrumentit
Instrumenttien mikrosiirtorakenteessa ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaarevan jousialuslevyn on toimittava yhteistyössä teleskooppilaitteen kanssa tarkan aksiaalisen joustavuuden aikaansaamiseksi.
【2】Moniulotteiset edut
Kaiken kaikkiaan ruostumattomasta teräksestä kaarevalla jousialuslevyllä on seuraavat useita etuja:
(1) Suuri tilankäyttö: Rakenne on kompakti, tyypillisesti vain 1/3 - 1/2 perinteisten jousien rakenteesta. Joissakin pienoislaitteissa jopa 50 % aksiaalitilasta voidaan säästää.
(2)Pitkä väsymisikä: Suunnitteluprosessin aikana jännitysjakauma on tasainen. Asianmukaisessa puristuksessa sen väsymisikä voi nousta kymmenistä tuhansista miljooniin jaksoihin.
(3) Elastinen lähtö on tasainen: Se voi tarjota ennustettavan ja lähes lineaarisen esijännitysvoiman tehokkaalla muodonmuutosalueella.
(4)Mekaanisen vasteen vakaus: Monikerroksisella rakenteella on tasaisempi vaihteluominaisuus, joka voi tehokkaasti vähentää tärinä- ja iskuvasteita käyttöprosessin aikana ja parantaa mekaanisen järjestelmän toiminnan vakautta.
(5) Se vähentää melua imemällä värähtelyenergiaa osien liikkuessa.
(6) Voit valita erilaisia materiaaleja, aaltomääriä ja kerroksia sen mukaan, mitä tarvitset – joten se toimii kaikenlaisissa olosuhteissa.
| ma | ɸ2 | ɸ2.5 | ɸ3 | ɸ4 | ɸ5 | ɸ6 | ɸ8 | ɸ10 |
| d min | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 |
| d max | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 |
| dc min | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 |
| dc max | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| H min | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2 |
| H max | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 4 |
| h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
【3】 Valittavana olevat perusparametrit
(1) Reiän koko tai pultin halkaisija – tämä kertoo, minkä kokoisen aluslevyn tarvitset.
(2) Materiaali – valitse se sen mukaan, minne se on menossa. Käytä esimerkiksi ruostumatonta terästä A4 suolaisessa tai syövyttävässä ympäristössä.
(3) Kuorma – selvitä, kuinka paljon esikuormitusta laitteesi tarvitsee, ja valitse sitten oikean tyyppinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaareva jousialuslevy.
(4) Taipuma – kuinka paljon tilaa sinulla on aluslevylle taivuttaa, päättää kuinka paljon se tarvitsee puristua.
(5) Ulko- ja sisähalkaisija – näiden tulee sopia tarkasti asennusreikään.