3500+ продукт бизге кайрылуу
Кондуйттардын багыттоочулары кызмат өмүрүн узартып бере алабы?

Кондуйттардын багыттоочулары кызмат өмүрүн узартып бере алабы?

Штутгартта жайгашкан автопарча өндүрүшчү ишканасы 24 станциядан турган автоматташтырылган жыйнак линиясын иштетет. Бирок, конвейер моторунун түшүнбөс түрдө иштебей калышы бүт линияны токтотту. Техникалык кызматкерлердин (эки электр инженери) эки сменада 17 саат бою иштеген талдоо иштери мотордун тутумдук коробкасындагы кондуйт киргизүү нүктөсүндөгү бир гана кабель гландын жок экэнин аныктады. Гланд жок болгондуктан, багыттоочу туташтыргычтар ол мезгилде ошол кирүү нүктөсүндөгү иштетүү толук эмес болгон: канал жалгыздуу коробка тышкы стенасына барып тишип, каналдын сырткы бети менен коробканын кирүү тесиги ортосунда 3 мм аралык калган. Жакын жердеги тезис-тейштер центри тарабынан чыгарылган салкындуу тайгарактын туманы жылуулуктун тартуу таасири аркылуу ошол аралыктан каналга кирген — мотордун күндөлүк жылынуу жана салкындуу цикли каналдын ичиндеги абаны кеңейтүү жана жыйлантуу аркылуу сырттан (жана тайгарактагы тамчыларды камтыган) абаны ичине тарткан. Тайгарак каналдын ичинде жакында 8 метрге жетип, мотордун терминалдык блогунда конденсацияланган, мышыктын коррозиясын пайда кылган, терминалдык винттардагы токтун каршылыгын көбөйтүп, жергиликтүү жылынуу тудурган жана акыркысында терминалдык блоктун изоляциясын эртүргөн. Мотордун терминалдык блогунун, каналдын жана иш эмгектин алмаштыруу баасы жакында 2400 евро түзгөн. Бул бүткөл аварияны болтурбоо үчүн керек болгон кабельдик гильза 1,80 евро турган. багыттоочу туташтыргычтар тормоздун ичинде, конденсацияланган тайгарак мотордун терминалдык блогунда конденсацияланган, мышыктын коррозиясын пайда кылган, терминалдык винттардагы токтун каршылыгын көбөйтүп, жергиликтүү жылынуу тудурган жана акыркысында терминалдык блоктун изоляциясын эртүргөн. Мотордун терминалдык блогунун, каналдын жана иш эмгектин алмаштыруу баасы жакында 2400 евро түзгөн. Бул бүткөл аварияны болтурбоо үчүн керек болгон кабельдик гильза 1,80 евро турган.

Кондуиттардын бекеттөөлөрү өндүрүштүк чөйрөдө кабелдерди талкаландыруу үчүн негизги үч себепти болтурбай, кабельдик системанын пайдалануу мөөрүн узартат: суу жана тозолордун өтүшү, киргизүү нукталарында механикалык чүйлөнүү жана вибрациянын таасири менен өткөргүчтөрдүн чарчоосу. Бекеттөөлөр — кабельдик гильзалар, суу өтпөй туташтыруучулар жана ийилбей туташтыруучулар кондуитке кошумча бөлүктөр эмес; алар кабельди коргоо системасынын чындыгында кабелдерди коргой алышын аныктаган компоненттер.

Үч талкаландыруу механизми

Суу жана тозолордун өтүшү өндүрүштүк кабельдик системаларда кабелдердин ирээс-ирээс талкаландыруусунун эң көп таралган себеби. Когда багыттоочу туташтыргычтар корпуска кире барган жерлерде токтогондой, туура эмес өлчөмдөгү же туура эмес орнотулган болсо, пайда болгон зазорлор аркылуу ным, чачыранды, май буулары жана химиялык буулар кондукторго кирип калат. Ичине киргенден кийин, конденсация циклдери — жабдуунун иштеп, суутуп кеткенде температура өзгөрүшүнүн таасири менен — нымды кондуктордун бүткөн узундугу боюнча таргытат. Суу меднин өткөрүүчүлөрүнүн терминалдык пункттарында коррозияга алып келет, контакттык каршылыкты көтөрөт, жылуулукту түзөт жана гидролиз аркылуу изоляциянын деградациясын тездетет (суу ПВХ изоляциясы менен реакцияга киршп, гидрохлорд кислотасын пайда кылат, ал медди көбүрөөк талкалаганда).

Механикалык абразия кабель металл корпус стенасынан өткөн ар бир жерде пайда болот. Табак металл корпусундагы чыбырланган же тесилген тесиктин чети остро — өндүрүш процессинде пайда болгон буррлар кабельдин изоляциясын вибрацияга дуушар болгондон кийин аптадан кийин кесип чыгат. Туура орнотулган нейлон кабельдин гильзасы же суу өткөрбөйчү багыттоочу туташтыргычтар коунектордун тегеректүү кирүү бети — адатта кабельдин диаметринин 4–5 эсе чоңдугунда минималдуу ийилүү радиусу менен — кабельдин жолу көрүнүп турган кабиналдын остро чети менен тийишпейт.

batch-4.png

Титрөөнүн натыйжасында өткөргүчтүн чарчоосу — эң көзгө ташкын болбогон бузулуштардын биринчи түрү, антпесе ал айлар же жылдар бою байкалбай өсөт. Моторлорго, насосторго, транспортерлерге жана роботтук иштетүүчүлөргө кошулган кабелдер тейлөө структурасы аркылуу өтүп турган даамык титрөөнүн таасиринен үзгүлтүз төмөн амплитудалуу титрөөгө дуушар болот. Кабель каналдан чыгып, түзүлүштүн корпусуна кирген жерде, кабель каналдын ичиндеги (колдонуу менен каршылыктын таасири) жана каналдын аягы менен терминалдык блоктун ортосундагы (эркин узундук) колдонуу менен каршылыктын таасири жок бөлүгүнө өтөт. Бул өтүш нүктасы титрөөнүн ар бир циклиндээ мыкты коппер өткөргүчтөрдү микроскопиялык бурч менен ийлетип, кергилүүлүк концентрациясынын нүктасы болуп калат. Коппердун чектелген чарчоо турмушу бар — төмөн деформациялык амплитудада 10 миллиондон 100 миллион циклден кийин микрокыртылар пайда болот жана өсөт, айрыкча өткөргүчтүн сынгысы. Эсээлүү багыттоочу туташтыргычтар — айрыкча ийилүүгө каршы кабельдик гильзалар, интегралдуу спиралдык күч тоскоозу менен — спиралдык элементтин эластик деформациясы аркылуу вибрацияны жутат, кабельдин колдонулган жана колдонулбаган бөлүктөрүн башка-башка туташтырат жана өткөргүчтөгү күчтүн амплитудасын 60–80% чейин азайтат.

Талап кылынган туташтыруу бөлүктөрү

Кабельдик гильзалар — биринчи коргоо сызыгы. Туура тандалган нейлон (PA66) же металл (латунь, коррозияга төзүмдүү болот) кабельдик гильзасы төрт функцияны бир убакта аткарат: ал кабельдин киргизилүү жерин тозо жана суу каршы изоляциялайт (ички герметик прокладканын жардамы менен IP68 деңгээлине жетишет); кабельдин сырткы жолугун кысканын жардамы менен туруктуу кылат, сырткы кабельге таасир этүүчү тартуу күчүн ичке терминалдык туташтырууларга эмес, корпус стенасына өткөрөт; кабельдин бронясын же оплеткасын корпусго электрдик туташтыруу аркылуу ЭМС (электромагниттик уюшулуш) үчүн үзүлбөс туташтыруу камсыз кылат; жолугунун чөйрөлөшүнөн сактаган плавный киргизилүү радиусун түзөт.

Тамыр суучуу багыттоочу туташтыргычтар коннекторлор — атап айтканда, гофраланган кабельдик канал менен жабдыктын корпусу ортосундагы байланышты камсыз кылуучу IP68 деңгээлинде бааланган түз жана локтук коннекторлор — каналдын корпусуна бириктирилген жерин тууган. Бул коннекторлордун ичинде каналдын гофра толуктуктарына отурган ички O-формалуу сакталгыч же прокладка бар, ошондой эле корпус стенасына коннекторду бекитүү үчүн резьбалуу денеси жана гайка бар. Прокладка туура сыгылганда, байланыш IP68 стандарты боюнча суу өткөрбөй, Стутгарт заводунун иштебей калышына себеп болгон так окуяга жол бербейт.

Анти-бүгүлүүчү кабельдик муфталар вибрациялык иштебүү ыкчасын чечүү үчүн эластик спиралдык күчтүн тоскуч элементин камтыйт — анын ичинде көбүнчө конустук спиралдык пружина же жарыктык эластик бот, ал муфта денесинен 30–50 мм ге чейин узундукка созулган. Спиралдык элемент кабельдин узун бөлүгүнө бүгүлүү күчүн таратат, бир нүктада пик курчутуу деңгээлин төмөндөт жана мыс өткөрүүчүлөрдүн чыдамдуулугун колдонбой турган кабель чыгышына салыштырғанда 3–5 эсе арттырат.

Эң узун пайдалануу мөөнөтү үчүн тандоо

Сапаттуу жана эффективдүү багыттоочу туташтыргычтар кызмат өмүрүн узартуу негизги максат болгон учурларда, IP68 деңгээлине ээ, PA66 же металл корпус материалдуу (галваникалык коррозияны болтурбоо үчүн корпус материалына дал келген) жана иштөө температуралык диапазону орнотулган жердин эң төмөнкү амбиент температурасын камтыган кабельдик гильзаларды тандаңыз. Ар бир кондуйт-корпус бирикмесинде суу өтпөй түз же локтунуу коннектор орнотулушу керек — кондуйт корпус стенасына герметик коннекторсуз бутактанбашы керек. Моторлордон, насосдордон же жылган машиналардан келген вибрацияга дуушарланган ар бир кабель чыгышы үчүн анти-бүктүрүүчү гильзаларды тандаңыз. Негизги ачык кирүүчү фитингден герметик, күчтүн таасирин жоготуучу, анти-бүктүрүүчү системага өтүүнүн кошумча баасы адатта бир бириктирүү нүктасына 5–15 евро түзөт — бул инвестиция токтотуу жана алмаштыруу үчүн жүздөгөн же миңдеген евро турган ашыгууларды болтурбайт.

Жи frequently берилген суроолор

Кабельдик гильза менен кондуйт коннекторунын ортосундагы айырма эмнеде?

Кабельдик муфта кабельдин бир түйүнүн интеграциялоочу кургактыкка жабылат, кабельдин сырткы жаргызын туруктуу бекитип, кабельге таасир этүүчү күчтөрдүн азайтышын камсыз кылат жана кабельдин тегиз сырткы бетине каршы тыгыздаштыруу иштейт. Трубка коннектору толкундуу трубканы интеграциялоочу кургактыкка кошот, толкундуу профильге каршы тыгыздаштыруу үчүн толкундуу оюктун тереңдүгүн толтурган прокладканы колдонот. Экиси да бирдей коргогон функцияны аткарат, бирок ар кандай геометриялык формаларга ылайык келет.

Трубка туташтыргычтарынын жок болушу же чачыранып кетиши чындыгында кабельдин бузулушуна себепчи болобу?

Штутгарт иш-чара талаптары боюнча, жок болгон муфтадагы 3 мм зазор аркылуу түтүк ичинде 8 метр аралыкта суюктук жүрүп, терминалдын коррозиясына жана мотордун бузулушуна алып келген. Кичинекей зазорлор термопомпа эффектин тудурат — күндөлүк температура цикли айланадагы абаны жана загрязнителерди түтүк ичине ачык жерлер аркылуу тартат — бул кабельдин бүткөн узундугунда нымдуулукту жана химиялык заттарды таркатат.

Кабельдин пайдалануу мөөртүн узартуу үчүн кайрылбайт муфта кандай иштейт?

Каршы бүгүлүүнүн гайланы спиралдык күч тоскоолдогон элементти камтыйт, ал бүгүлүүнүн күчүн бир нүктөдө жыйнап коюудан артык, 30–50 мм кабель узундугу боюнча таратат. Бул меднин өткөргүчтөрүндөгү чоңдуктагы ийилүү жана күчтүн амплитудасын 60–80% га азайтат жана чыдамдуулуктун өмүрүн 3–5 эсе көбөйтөт. Ошондой эле, бул элемент жабдуунун берген титрөшүн сиңирет жана кабельди титрөштүн баштапкы булагынан ажыратат.

Тышкы каналдын бекемдөөчү бөлүктөрү үчүн кандай IP деңгээли керек?

Түздөн-түз жаанга каршы коргоого ийгиликтүү орнотулуштар үчүн минималдуу деңгээл — IP65 (суу шашырына төөрөмпүлүү). Турган суу таасир этишине учураган жерде орнотулуштар үчүн IP67 (уубактылуу суу астында болуу) порекомендован. Жер астында, деңизде жана канализациялык системаларда колдонуу үчүн IP68 (даайым суу астында болуу) талап кылынат. Коннектордун силикондук орундуруу материалдын температура жана химиялык таасирге чыдамдуулугу орнотулуштун шарттарына ылайык болушу керек.

Каналдын бекемдөөчү бөлүктөрү нейлондун же металлдын болушу керекби?

Naylon (PA66) fitingder oshonchолуктуу көпчүлүк өнөрсүйлүк колдонулуштарга жарашат — алар жеңил, коррозияга төзүмдүү, электр изоляциялык жана металлга салыштырганда баасы 30–50% төмөн. Механикалык соқкуга төзүмдүүлүк критикалык мааниге ээ болгондо, EMC байланышы fitинг аркылуу иштегенде же иштеп жаткан температура 125°Cдан (naylonдун үзгүлтүз чыдамдуулугу) жогору болгондо металл fitingder (латунь, нержис терезе, цинк кушулмасы) талап кылынат.

Кондуйттун fitingderин кандай жыштыкта текшерүү керек?

Өнөрсүйлүк орнотулуштарын көрүнүп турган түрдө чейрелерде текшерүү керек: UV же термалдык деградацияны көрсөтүүчү трескелген же боялган naylon корпусдор, чыбыртма гайкалар (эгер айлануу сезилсе, кол менен тыгызда), жана fitingдин кирүү жеринде суу таңгысы же коррозия белгилери. Жогорку вибрациялык шарттарда иштеген металл fitingдер үчүн жарым жылдык моментти текшерүү калибрленген күчөтүүчү ачуучу менен устап туруу сунушталат.