工業用ミシンには多くの騒音があります。 前の一節では、理由を分析します。しかし、工業用ミシンの騒音を解決する方法は?
クランクシャフト構造の改善
工業用ミシンのクランクシャフト構造は、動作中にノイズと振動を発生させる可能性があります。 また、クランクシャフト構造を改善して、振動と騒音を低減します。 ミシンのクランクシャフトが作動すると、特にスピンドル構造、クランクシャフトの不均衡、質量偏差など、騒音と振動の問題を引き起こす可能性が最も高くなります。これらの要因が騒音と振動を引き起こします。 クランクシャフト構造の騒音と振動は、高速運転ではより顕著になります。 工業用ミシンは、ミシンの構造を改善し、ミシンの作業プロセスを最適化しました。 クランクシャフト構造の振動および騒音低減を分析するための改善された方法。
剛体ローターの精密設計のバランス。
衝撃吸収と騒音低減の設計では、剛体ローターが1つの条件を満たす必要があります。つまり、ローターの残留不均衡は、残りの不均衡量よりも小さくなります。 剛体ローターがこの状態に達すると、振動を低減および低減できます。 剛性ローターの残留不均衡の必要性により、クランクシャフトが動いているときに動圧が加わり、ローターが平らになります。
バランス状態では、バランス修正面がローターベアリングの平面と一致し、剛性ローターのバランス制御を強化し、効果的な減衰とノイズ低減を達成できるように、ローター構造のバランスを取り、修正する必要があります。
クランクシャフトのバランスの改善、クランクシャフトの不均衡は振動と騒音を引き起こすだけでなく、工業用ミシンの操作上のリスクを増大させます。 クランクシャフトのバランスが崩れている場合、モデリングを使用してクランクシャフトのバランスを改善し、元のクランクシャフトのバランスを修正し、振動と騒音を防ぐ必要があります。
この種の設計は、工業用ミシンのクランク軸構造の騒音低減と衝撃吸収の開発方向です。 多面的なバランス設計は、ダイナミックバランス設計を中心に開発されています。 クランクシャフトの構造が小さく、品質が軽いため、多面的なバランス設計は、クランクシャフトのバランスに対する重量の影響に焦点を当てています。 ダイナミックバランス設計中にクランクアームの重量を再設計して、衝撃吸収と騒音低減のニーズを満たすことができます。
スポーツ施設のバランスをとる
工業用ミシンは、振動低減とノイズ低減の間に運動機構のバランスを取り、ミシンの運動中のリスクを排除し、運動のバランスを維持し、ミシンの作業効率を改善します。 運動機構のバランスをとるとき、慣性力のバランスに注意を払い、慣性が産業用ミシンに及ぼす影響を減らし、ミシンの偏心の問題を解決する必要があります。
工業用ミシンの高速回転は、強い慣性力を引き起こし、騒音と振動の現象を増加させ、工業用ミシンに簡単に追加の電力を生成し、摩擦と内部応力損傷を引き起こします。 運動メカニズムのバランスをとる方法は効果的に減らすことができます。 バランスモーションメカニズムで一般的に使用される方法は、パーツの構造を変更し、メカニズムの動きの質のバランスをとるために重量と重量を減らす方法を選択し、質量偏心の問題を排除することです。
ケーシングの設計を改善する
ケーシングは、工業用ミシンの主要な構造です。 それは不動の部品に属します。 ケーシングはかさばり、動きの作用下で振動や騒音を発生させます。 産業用ミシンの衝撃吸収と騒音低減のプロセスでは、全体的な振動と騒音の低減を達成するためにケーシング設計が完成されています。 工業用ミシンの使用によると、有限要素モデルはケーシング用に構築されています。 ケーシング自体には特定の振動特性が含まれています。 ケーシングの振動特性は、有限要素モデルでシミュレートされます。 モーダル解析を実現するために、基礎ピットの固有振動数と減衰が把握されます。 それに基づいてシャーシ設計を改善します。 ケーシングの有限要素のモード解析は、振動と騒音を研究するための効果的な方法です。 有限要素モーダル解析と3D描画ソフトウェアを組み合わせることで、ミシンのケーシングを振動と騒音の低減とともにシミュレートし、ケーシング上のさまざまな部品の特性を分析します。 衝撃吸収と騒音低減のレベルの改善に取り組んでいます。







