เรขาคณิตโดยชัดแจ้งและจลนศาสตร์ค่าเฉลี่ย
เครื่องคำนวณเรขาคณิตระบบขับโซ่ลูกกลิ้ง
คำนวณอัตราส่วนความเร็วอุดมคติ ความเร็วเส้นพิตช์ เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ และค่าประมาณความยาวโซ่แบบต่อเนื่องจากเรขาคณิตที่ผู้ใช้ระบุ หน้านี้ไม่ได้เลือกขนาดโซ่ จำนวนแถวของโซ่ ตัวคูณการใช้งาน หรือพิกัดกำลัง
เรขาคณิตและอัตราเฉลี่ยอุดมคติ
เรขาคณิตอุดมคติ
ในที่นี้ p และ d มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร n มีหน่วยเป็น rpm และ v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ค่าเหล่านี้คือเรขาคณิตพิตช์ระบุและจลนศาสตร์ค่าเฉลี่ยอุดมคติ โดยไม่ได้คำนวณความสามารถรับภาระแบบไดนามิก การสึกหรอ หรือการแปรผันของความเร็วคอร์ดัลชั่วขณะ
ค่าประมาณจำนวนพิตช์โซ่แบบต่อเนื่อง
Renold Roller Chain Designer Guide เผยแพร่เรขาคณิตการเลือกระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง/ความยาวโซ่ที่ใช้กันทั่วไปนี้ภายในกระบวนการของผู้ผลิตที่กว้างกว่า โดยทั่วไป L* ไม่เป็นจำนวนเต็ม อย่าถือว่าเป็นจำนวนข้อโซ่ที่ติดตั้งเพียงโดยตรง: ให้เลือกจำนวนพิตช์ที่ทำได้จริง แล้วคำนวณหรือปรับระยะห่างระหว่างศูนย์กลางที่แน่นอน ระยะเคลียร์รันซ์ และการตั้งความตึงใหม่ตามวิธีดำเนินการของผลิตภัณฑ์ที่เลือก ข้อต่อออฟเซ็ตและความต้องการจำนวนพิตช์คู่เป็นการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์/การออกแบบ ไม่ใช่กฎการปัดเศษอัตโนมัติ
ขอบเขต ISO
ISO 606:2015 กำหนดคุณลักษณะของโซ่ลูกกลิ้ง/โซ่บุชความเที่ยงตรงแบบพิตช์สั้นและเฟืองโซ่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมิติ ค่าคลาดเคลื่อน การวัดความยาว และความแข็งแรง โดยมาตรฐานนี้ได้รับการเผยแพร่แล้วและอยู่ระหว่างการทบทวน ISO 10823:2004 with Corrigendum 1:2008 ซึ่งได้รับการยืนยันในปี 2024 และอยู่ระหว่างการทบทวน ให้แนวทางการเลือกระบบขับโซ่ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ ISO 606 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และแนะนำให้ปรึกษาผู้จำหน่ายเมื่อภาระ สภาพแวดล้อม และการบำรุงรักษาแตกต่างกัน
ไม่มีการทำซ้ำพิกัด ISO/ผู้ผลิต: ตารางกำลังทั่วไป การปรับตามความเร็ว เลขชี้กำลังของจำนวนฟัน ตัวคูณการใช้งาน ตัวคูณจำนวนแถว และขีดจำกัดความเร็วที่นำออกไปนั้นไม่มีแถวอ้างอิงเชิงมาตรฐานหรือแค็ตตาล็อกที่ระบุได้ ให้ขอพิกัดปัจจุบันและตัวคูณแก้ไขสำหรับผู้ผลิต ชุดโซ่ การหล่อลื่น และภาระงานที่ตรงกัน
ตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้ว
p=19.05 mm, Z₁=19, Z₂=57, n₁=1000 rpm, C=600 mm ให้ค่า i=3, n₂=333.333333 rpm, v=6.0325 m/s, d₁=115.738919 mm, d₂=345.811844 mm และ L*=102.153444 พิตช์
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko เป็นวิศวกรวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vibromera กว่า 15 ปีที่เขาถ่วงสมดุลเครื่องจักรหมุนในภาคสนามแทนที่จะทำบนแท่นทดสอบ ได้แก่ มุลเชอร์ พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องบด เครื่องหมุนเหวี่ยง เพลา และสปินเดิล งานนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องมือ Balanset — ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถถือไปยังเครื่องจักรและใช้งานได้ด้วยตัวคนเดียวหน้างาน ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Vibromera ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และตั้งฐานอยู่ที่เมืองปอร์ตู ประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2023 การพัฒนา การประกอบ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตระกูล Balanset ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เครื่องมือเรือธงคือ Balanset-1A เครื่องวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับการถ่วงสมดุลหนึ่งระนาบและสองระนาบ และสำหรับการวินิจฉัยการสั่นสะเทือน Nikolai มีส่วนร่วมด้วยตนเองในการสนับสนุนลูกค้า ในการแก้ไขงานถ่วงสมดุลที่ยาก และในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เขาทำงานกับลูกค้าทั่วโลกในทุกภาษา