Նոր դիզելային վառելիքի ներարկիչ 320-0670 2645A733 CATERPILLAR PERKINS C6.6 շարժիչի համար
արտադրանքի մանրամասները
Օգտագործվում է տրանսպորտային միջոցներում / շարժիչներում
Արտադրման անվանումը | CAT320-0670/ 2645A733/ 2645A717/2645A745,PK2645A717/PK2645A733/ PK2645A745/,292-3770/ 306-9370/3210-18 |
Շարժիչի մոդել | CATERPILLAR PERKINS C6.6 Շարժիչ |
Դիմում | / |
MOQ | 6 հատ / Բանակցային |
Փաթեթավորում | Սպիտակ տուփի փաթեթավորում կամ հաճախորդի պահանջ |
Առաջատար ժամանակ | Պատվերը հաստատելուց հետո 7-15 աշխատանքային օր |
Վճարում | T/T, PAYPAL, ըստ ձեր նախասիրության |
ՀՏՀ
Բարձր արագությամբ ներարկիչի մոդելավորում դիզելային ICE-ի համար(մաս 5)
Հաշվարկների արդյունքներից հետո ստացվել են դիագրամները, ինչպես ցույց է տրված նկ. 3 և նկ. 4. Տվյալները համեմատվում են նույն հսկիչ ազդանշանի ցիկլի դոզայի արժեքի հետ, ընդ որում, պետք է հաշվի առնել, որ որքան մեծ է դոզան, այնքան արագ է արձագանքը:
Հետևելով գծապատկերներում տրված չափումների արդյունքներին նկ. 3 և նկ. 4, ներարկիչի աշխատանքային արագությունը նկատելիորեն աճել է: Այս առումով, հետագա հետազոտությունը բաղկացած կլինի այլ գործոնների ազդեցության վերլուծությունից և դրանց արժեքների օպտիմալացումից՝ առավելագույն աշխատանքային արագությունը ստանալու համար:
3 Եզրակացություններ
Ներարկիչի արագությունը բարելավելու հետագա ուսումնասիրությունները կկատարվեն նկարագրված մեթոդի կիրառմամբ: Գործընթացի արդյունավետությունը կգնահատվի Bosch ներարկիչի և արդիականացված ներարկիչի ամբողջական կարճաժամկետ բացման ռեժիմով: Արդիականացված ներարկիչը պետք է ապահովի ավելի փոքր ցիկլային չափաբաժին կարճաժամկետ լրիվ բացման ռեժիմներում, մինչդեռ հնարավոր կլինի նվազեցնել ներարկումների միջև աշխատանքային հարաբերակցությունը: Մոդելավորման արդյունքների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ ցիկլի դոզան պետք է կրճատվի կարճաժամկետ լրիվ բացման ռեժիմում, մինչդեռ հնարավոր կլինի նվազեցնել ներարկումների միջև աշխատանքային ցիկլը: Այս կապակցությամբ հետազոտությունը պետք է շարունակվի մնացած գործոնների նկատմամբ և դրանց արժեքների օպտիմալացումը առավելագույն աշխատանքային արագություն ստանալու համար:
Ներարկիչների արագության բարձրացման համար առավել խոստումնալից են հետևյալ գործողությունները.
1) ասեղի վրա ազդող ուժերի համակարգում՝ էլեկտրամագնիսի պահանջվող ջանքերը նվազեցնելու համար. Այս համընկնումը թույլ է տալիս օգտագործել լավ նախագծված ցածր էներգիայի բարձր արագությամբ էլեկտրամագնիսներ և դրանց ուժային սարքերը բարձր արդյունավետության ներարկիչներում: Այս համակարգման գործընթացի առանձնահատկությունը դրա էական կախվածությունն է խստության պահանջներից, քանի որ թամբի երկայնքով ասեղը կնքելու ուժը, ըստ էության, էլեկտրամագնիսական շարժիչի հաշվարկված ուժն է և կարող է զգալիորեն կրճատվել: Օրինակ, վարդակ էլեկտրամագնիսական փականի կառավարման փականի ուժը կարող է կրճատվել մեծության կարգով:
2) շարժիչի առաձգական զուգավորում դեպի ասեղ. Այս կապը թույլ է տալիս հասնել բազմապատկման էֆեկտի, երբ ասեղի մեծ հարվածները, առանց մեխանիկական կամ հիդրավլիկ փոխանցման սարքերի օգտագործման, ապահովվում են էլեկտրամագնիսական շարժիչի փոքր շարժումներով: Միևնույն ժամանակ, ցանկացած տեսակի շարժիչի աշխատանքային հարվածի կրճատումը ապահովում է դրա արագության բարձրացում: 3) գավազանների տիպի զսպանակների կիրառում. Նման աղբյուրները ապահովում են նյութի օգտագործման արդյունավետության առավելագույն մակարդակը դեֆորմացիոն էներգիայի կուտակման համար: Ձողային զսպանակները ապահովում են շարժվող զանգվածների նվազագույն արժեքներ և ընդլայնում են ներարկիչների դասավորության հնարավորությունները: