တိကျသောစက်ယန္တရားများနှင့်တူရိယာများတွင် Stainless Steel Curved Spring Washer ကိုအသုံးပြုခြင်း။
၎င်း၏ထူးခြားသောပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအားသာချက်များကြောင့်၊ Stainless Steel Curved Spring Washer သည်တိကျသောတူရိယာဒီဇိုင်နာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံထားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
【1】 ရိုးရိုးလျှောက်လွှာကိစ္စ
(၁) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသံလိုက်သံလိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (MRI)
၎င်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် အလွန်အကဲဆတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းအတွင်းရှိ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Stainless Steel Curved Spring Washer ကို ပုံရိပ်ဖတ်ခြင်းအပေါ် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ ထိရောက်စွာ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် အသုံးပြုပါသည်။
(၂) လေဆာရေဒါနှင့် အလင်းပြန်ကိရိယာများ
အဆင့်မြင့် အဏုစကုပ်များ၊ လေဆာရေဒါ၏ တိကျသော အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် လှည့်ပတ်မှု ယန္တရားများတွင် ၎င်းတို့အား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာဟချက်များအား ဖယ်ရှားကာ ချောမွေ့တိကျသော ထောင့်လှည့်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် အသုံးပြုပါသည်။
(၃) ခွဲစိတ်ကုသရေးကိရိယာများ
တူရိယာများ၏ မိုက်ခရိုဂီယာဖွဲ့စည်းပုံတွင်၊ Stainless Steel Curved Spring Washer သည် တိကျသော axial elasticity ကိုပေးစွမ်းရန် telescopic device နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
【2】ဘက်စုံ အားသာချက်များ
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ Stainless Steel Curved Spring Washer တွင် အောက်ပါ အားသာချက်များစွာရှိသည်။
(1) မြင့်မားသောအာကာသအသုံးချမှု- ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လျစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးရာစမ်းရေတွင်းများ၏ 1/3 မှ 1/2 အထိသာရှိသည်။ အချို့သော သေးငယ်သော စက်များတွင် axial space ၏ 50% အထိ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
(2) ကြာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောဘဝ- ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဖိစီးမှုဖြန့်ဝေမှုသည် တူညီသည်။ သင့်လျော်သော ဖိသိပ်မှုအောက်တွင် ၎င်း၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝသည် သောင်းနှင့်ချီသော သံသရာအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
(3) elastic output သည် ချောမွေ့သည်- ၎င်းသည် ထိရောက်သော ပုံပျက်ခြင်းအကွာအဝေးအတွင်း ခန့်မှန်းနိုင်သော မျဉ်းသားကြိုတင်ဆွဲအားကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
(4) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုတည်ငြိမ်မှု- အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းပုံသည် လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တုန်ခါမှုနှင့် သက်ရောက်မှုတုံ့ပြန်မှုများကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်၏လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ပိုမိုတူညီသောကွဲပြားမှုလက္ခဏာကို ပြသထားသည်။
(၅) အစိတ်အပိုင်းများ ရွေ့လျားနေချိန်တွင် တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည်။
(၆) သင်လိုအပ်သည့်အပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောပစ္စည်းများ၊ လှိုင်းအရေအတွက်နှင့် အလွှာများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် - ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။
| မွန် | ɸ၂ | ɸ2.5 | ɸ၃ | ɸ၄ | ɸ၅ | ɸ၆ | ɸ၈ | ɸ၁၀ |
| ဃ မိနစ် | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 |
| d အများဆုံး | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 |
| dc မိနစ် | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 |
| dc အမြင့်ဆုံး | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| ဇမိ | 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】ရွေးချယ်မှုအတွက် အဓိက ကန့်သတ်ချက်များ
(1) အပေါက်အရွယ်အစား သို့မဟုတ် bolt အချင်း – ၎င်းသည် သင်လိုအပ်သော အဝတ်လျှော်စက်အရွယ်အစားကို ပြောပြသည်။
(၂) ပစ္စည်း – သွားမယ့်နေရာကို အခြေခံပြီး ရွေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သံမဏိ A4 ကို ဆား သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုပါ။
(၃) Load – သင့်စက်ပစ္စည်းကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်များကို တွက်ချက်ပြီးနောက် မှန်ကန်သော Stainless Steel Curved Spring Washer အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။
(4) Deflection - အဝတ်လျှော်စက်ကို ကွေးရန် နေရာမည်မျှရှိသည်ကို မည်မျှချုံ့ရန် လိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
(၅) အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းအချင်း – ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်အပေါက်နှင့် အတိအကျ ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။