Aosite၊ ကတည်းက 1993
Gas Spring ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို နားလည်ခြင်း။
Gas Spring သည် linear motion ကိုဖန်တီးရန် compressed gas ကိုအသုံးပြုသည့် လိမ္မာပါးနပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာမူများကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖိသိပ်ထားသောဓာတ်ငွေ့များ၏ အလားအလာကို အသုံးချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည် ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၏ အနုစိတ်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ၎င်းတို့၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏လည်ပတ်မှုနောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံပညာတို့ကို အလင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Gas Spring ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ
၎င်း၏ အူတိုင်တွင် ဓာတ်ငွေ့စပရိန်တွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း သုံးခုပါဝင်သည် - ဆလင်ဒါ၊ ပစ္စတင်တံနှင့် အလုံပိတ်စနစ်။ ဆလင်ဒါ၊ အလုံပိတ်ပြွန်သည် လေ သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့ ဖိသိပ်ထားသောဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ပြည့်နေသည်။ ဝန် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းနှင့် ဆက်သွယ်ပေးသော ပစ္စတင်တံသည် ဆလင်ဒါမှတဆင့် ရွေ့လျားနိုင်သော ရွေ့လျားနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အလုံပိတ်စနစ်သည် ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ အလုံပိတ်ရှိနေကြောင်း သေချာစေသည်။
Gas Spring ၏ အလုပ်မူဘောင်
၎င်း၏အနားယူသည့်အခြေအနေတွင်၊ ဓာတ်ငွေ့စပရိန်တွင် ပစ္စတင်တံကို အပြည့်အ၀ ဆန့်ထုတ်ထားပြီး ဆလင်ဒါအတွင်းမှ ဓာတ်ငွေ့များကို အမြင့်ဆုံးဖိအားဖြင့် ပေးသည်။ ဖိအားအဆင့်သည် ဆလင်ဒါအတွင်း ဖိသိပ်မှုအတိုင်းအတာအပေါ် မူတည်သည်။ ပြင်ပဝန်ကို အသုံးချသောအခါ ပစ္စတင်တံသည် ဆလင်ဒါထဲသို့ စတင်ရွေ့လျားပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကို ဖိသိပ်သည်။
ဖိသိပ်နေစဉ်အတွင်း အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ကို ဓာတ်ငွေ့အတွင်း သိမ်းဆည်းသည်။ ပစ္စတင်တံသည် မူလအနေအထားသို့ ပြန်လည်ချဲ့ထွင်လာသောအခါတွင် ဤငုပ်လျှိုးနေသောစွမ်းအင်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုပါသည်။ သိုလှောင်ထားသော အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ပမာဏသည် ဆလင်ဒါအတွင်း ဖိသိပ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ပမာဏနှင့် ကိုက်ညီသည်။
ဓာတ်ငွေ့စမ်းများကို သီးခြားအသုံးချမှုပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသော စွမ်းအားလက္ခဏာများ ပေးဆောင်ထားသည်။ အချို့သော ဓာတ်ငွေ့စပရိန်မှ ထုတ်လွှတ်သော တွန်းအားသည် ဖိသိပ်မှုပမာဏနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်ဟု ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သော linear force characteristic ရှိသည်။ အခြားသူများမှာ ဓာတ်ငွေ့ကို ပိုမိုချုံ့လိုက်သည်နှင့်အမျှ အင်အားတိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုရင်း တိုးတက်သော စွမ်းအားလက္ခဏာကို ပြသသည်။
Gas Springs ၏အသုံးချမှုများ
ဓာတ်ငွေ့စမ်းများသည် မော်တော်ယာဥ်၊ အာကာသယာဉ်၊ ပရိဘောဂ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများအပါအဝင် ကဏ္ဍများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုကို တွေ့ရှိရသည်။ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းတွင် ၎င်းတို့သည် မော်တော်ယာဥ်ခေါင်းများ၊ နှာမောင်းများ သို့မဟုတ် tailgates များကို မြှင့်တင်ရန် အလုပ်ခန့်ထားကြသည်။ အာကာသယာဉ်ကဏ္ဍသည် လေယာဉ်တံခါးများ၊ ကုန်တင်ခန်းများနှင့် ဆင်းသက်သည့်ဂီယာများကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့စမ်းများကို အသုံးပြုသည်။ ချိန်ညှိနိုင်သော အမြင့်ထိုင်ခုံများနှင့် စားပွဲများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွင် ဂက်စ်စမ်းရေတွင်းများကို အသုံးပြုသည်။
Gas Springs ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ဓာတ်ငွေ့စမ်းများသည် ရိုးရှင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ချောမွေ့သော linear ရွေ့လျားမှုကို ဖန်တီးနိုင်မှုအပါအဝင် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရှည်လျားသော သက်တမ်းကို ကြွားဝါပြီး ကွဲပြားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော စွမ်းအား သို့မဟုတ် မြန်နှုန်းမြင့်ရန် လိုအပ်သော အက်ပ်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများသည် အပူချိန်နှင့် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကို အာရုံခံနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ညှိ
အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများသည် compressed gas မှရရှိသောအလားအလာရှိသောစွမ်းအင်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်သို့မစိုက်ထုတ်နိုင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ၎င်းတို့၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးစားခြင်းကို ၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ချောမွေ့သော မျဉ်းသားရွေ့လျားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရင်းခံနိယာမသည် ပြင်ပဝန်ကို အသုံးချခြင်း၊ ဆလင်ဒါအတွင်းမှဓာတ်ငွေ့များကို ဖိသိပ်ခြင်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို လည်ပတ်စေသည်။ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ ၏ တွန်းအား လက္ခဏာများ ၊ linear သို့မဟုတ် တိုးတက်သည် ဖြစ်စေ၊