উচ্চ-তাপমাত্রার রোলার ভাটা সিস্টেমে, কখনও কখনও সর্পিল পরিধানের শেষে পরিলক্ষিত হয়সিলিকন কার্বাইড (SiC) রোলারবসন্ত-সমর্থিত কাঠামোর সাথে কাজ করছে।
পরিধান প্যাটার্ন প্রায়শই এই হিসাবে প্রদর্শিত হয়:
কারণ ক্ষতি সাপোর্ট ইন্টারফেসের কাছাকাছি বিকশিত হয়, এটি প্রায়শই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়:
যাইহোক, প্রকৌশল বিশ্লেষণ দেখায় যে প্রকৃত প্রক্রিয়া মৌলিকভাবে ভিন্ন।
যখন সর্পিল পরিধান রোলারের শেষে উপস্থিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি হল:
এটি একটি শিয়ার-চালিত ব্যর্থতা প্রক্রিয়া?
অনেক ব্যবহারিক ভাটা সিস্টেমে, উত্তর হল:
না — প্রভাবশালী প্রক্রিয়া হল নমন-প্রধান লোডিংয়ের অধীনে স্থানীয় যোগাযোগ পরিধান।
সাধারণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত:
গুরুত্বপূর্ণভাবে:
রোলার প্রায়শই প্রাথমিক পর্যায়ে কাঠামোগতভাবে অক্ষত থাকে।
এটি নির্দেশ করে:
বারবার স্থানীয় মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সমস্যাটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে, হঠাৎ ওভারলোড ব্যর্থতা নয়।
বসন্ত-সমর্থিত ভাটা সিস্টেমে, রোলারের যান্ত্রিক আচরণকে সরলীকরণ করা যেতে পারে:
এই অবস্থার অধীনে:
বাঁকানো চাপ কাঠামোগত প্রতিক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়।
সিরামিক রোলার সিস্টেম এবং উচ্চ-তাপমাত্রার উপর গবেষণাSiC উপাদানদেখায় যে যোগাযোগের চাপ এবং স্থানীয় প্রসার্য চাপগুলি ক্র্যাক ইনিশিয়েশন এবং পৃষ্ঠের ক্ষতির ক্ষেত্রে খাঁটি শিয়ার স্ট্রেসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
লম্বা নলাকার রোলারে:
অতএব:
পর্যবেক্ষণ করা সর্পিল পরিধান প্যাটার্ন ক্লাসিক্যাল শিয়ার ব্যর্থতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
যদি সত্যিকারের শিয়ার ব্যর্থতা ঘটে থাকে তবে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে:
এগুলি সাধারণত সর্পিল পরিধানের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে।
ক্ষতির প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ক্রম দ্বারা আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:
স্প্রিং সাপোর্ট রোলার পজিশনিং বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত প্রিলোড বল প্রয়োগ করে।
কারণ প্রকৃত যোগাযোগ এলাকা সীমিত:
স্ট্রেস রোলার প্রান্তে ছোট অঞ্চলের কাছাকাছি ঘনীভূত হয়।
তাপ সাইক্লিং এবং ঘূর্ণন অধীনে:
রোলার এবং সাপোর্ট ইন্টারফেসের মধ্যে ছোট আপেক্ষিক আন্দোলন বারবার ঘটে।
বারবার মাইক্রো-স্লাইডিং উত্পাদন করে:
সময়ের সাথে সাথে:
পরিধান প্যাটার্ন ক্রমবর্ধমান দৃশ্যমান হয়ে ওঠে.
সর্পিল জ্যামিতি সাধারণত এর সংমিশ্রণ দ্বারা সৃষ্ট হয়:
এটি তৈরি করে:
এলোমেলো ক্ষতির পরিবর্তে একটি হেলিকাল পরিধানের গতিপথ।
ঘটনাটি তাই এর কাছাকাছি:
যোগাযোগ ক্লান্তি পরিধান
কাঠামোগত শিয়ার ব্যর্থতার চেয়ে।
উচ্চ-তাপমাত্রার ভাটা সিস্টেমে, তাপীয় গ্রেডিয়েন্ট সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
তাপমাত্রার অ-অভিন্নতা SiC রোলারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ তাপীয় চাপ তৈরি করে, বিশেষ করে সীমাবদ্ধ সমর্থন অঞ্চলের কাছাকাছি। SiC তাপীয় চাপ আচরণের উপর অধ্যয়নগুলি দেখায় যে তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্টগুলি পৃষ্ঠের প্রসার্য চাপ এবং স্থানীয় চাপের ঘনত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করতে পারে।
এটি ব্যাখ্যা করে কেন পরিধান প্রায়শই সময় ত্বরান্বিত হয়:
বরং স্থিতিশীল অপারেশন সময়।
যদিও সর্পিল পরিধান বসন্ত-সমর্থিত সিস্টেমে প্রদর্শিত হতে পারে, ইলাস্টিক সমর্থন কাঠামো এখনও কঠোর চাকা সমর্থন সিস্টেমের তুলনায় প্রধান সুবিধা প্রদান করে।
বসন্ত-সমর্থিত কাঠামো সাহায্য করে:
অনমনীয় চাকা সমর্থন সিস্টেমের সাথে তুলনা করে, বসন্ত সমর্থন সাধারণত হঠাৎ ভঙ্গুর ফ্র্যাকচারের সম্ভাবনা হ্রাস করেSSiC রোলার রডক্রমাগত ভাটায় ব্যবহৃত হয়।
বসন্ত-সমর্থিত সিস্টেমে সর্পিল পরিধান কমাতে:
অত্যধিক ছোট যোগাযোগ অঞ্চল এড়িয়ে চলুন.
অতিরিক্ত প্রিলোড স্থানীয় যোগাযোগের চাপ বাড়ায়।
মিসালাইনমেন্ট স্থানীয় পরিধানকে প্রশস্ত করে।
স্থিতিশীল চুল্লি তাপমাত্রা বন্টন চাপ ওঠানামা কমিয়ে দেয়।
এর জন্য নিয়মিত রোলার শেষ পরিদর্শন করুন:
আরও পড়া:
আপনি কেগু এর অন্বেষণ করতে পারেনউচ্চ-তাপমাত্রার SSiC ভাটির উপাদানক্রমাগত রোলার ভাটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য.
বসন্ত-সমর্থিত ভাটা সিস্টেমে সর্পিল পরিধান হল:
নমন-প্রধান লোডিং অবস্থার অধীনে একটি যোগাযোগ পরিধান প্রক্রিয়া।
এটি শাস্ত্রীয় শিয়ার ব্যর্থতা নয়।
মূল কারণটি সাধারণত এর মিথস্ক্রিয়া হয়:
বরং অপর্যাপ্ত উপাদান শক্তি একা.
উচ্চ-তাপমাত্রার SiC রোলার সিস্টেমের দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য সিস্টেম-স্তরের মেকানিক্স বোঝা অপরিহার্য।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293