Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο Μετάβαση στην αναζήτηση Μετάβαση στην κύρια πλοήγηση

πόσο ισχυρή είναι μια ανυψωτική στήλη


Μια ηλεκτρική στήλη ανύψωσης είναι γενικά πολύ ισχυρή και έχει μεγάλη ισχύ. Οι στάνταρ ανυψωτικές στήλες που λειτουργούν μεμονωμένα έχουν επαρκή ανυψωτική ισχύ για την ανύψωση βάρους 50 έως 100 kg, για παράδειγμα. Ακόμη και οι μικροσκοπικές ανυψωτικές στήλες (mini lifting columns) έχουν επαρκή ισχύ παρά το μικρό τους μέγεθος και μπορούν να ανυψώσουν ηλεκτρικά βάρη έως 80 kg και άνω.


Κατά τη συγχρονισμένη λειτουργία, οι ανυψωτικές στήλες συχνά ανυψώνουν πολλαπλάσιο του μεμονωμένου ορίου φορτίου βάρους (στη συνέχεια, πολλές ανυψωτικές στήλες λειτουργούν ταυτόχρονα με συγχρονισμένο έλεγχο). Η δύναμη αθροίζεται για κάθε πρόσθετη ανυψωτική στήλη.

Πώς ονομάζονται

οι

ανυψωτικές στήλες που μπορούν να ανυψώσουν μεγάλο βάρος;

Τέτοιες ανυψωτικές στήλες βαρέως τύπου μπορούν να ανυψώσουν έως 400 kg μεμονωμένα και έως 800 kg σε διπλή χρήση (2 συγχρονισμένες ανυψωτικές στήλες βαρέως τύπου). Οι πολύ μεγάλες ανυψωτικές στήλες βαρέως τύπου έχουν ακόμη και αρκετή ισχύ για να μετακινήσουν αρκετούς τόνους. Ωστόσο, τέτοιες ισχυρές ανυψωτικές στήλες χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στη βιομηχανία για την ανύψωση πολύ μεγάλων φορτίων, όπως κινητήρες φορτηγών μέσα στο αμάξωμα του φορτηγού (η διαδικασία αυτή ονομάζεται γάμος).

Από πού αντλεί η ανυψωτική στήλη τη δύναμή της;

Η ανυψωτική στήλη λαμβάνει την ανυψωτική της δύναμη από διάφορες ιδιότητες των συστατικών της. Πρώτον, η ανυψωτική στήλη λαμβάνει την ανυψωτική δύναμη (συμπιεστική δύναμη) από τον ηλεκτροκινητήρα με γρανάζια και τη σχέση μετάδοσης του, και δεύτερον, η ανυψωτική στήλη λαμβάνει τη δύναμη από το βήμα του άξονα που κινείται από τον ηλεκτροκινητήρα. Η άτρακτος είναι ένας σταθερός χαλύβδινος άξονας στον οποίο υπάρχει ένας τύπος σπειρώματος, παρόμοιος με μια βίδα (οι άξονες με σπείρωμα είναι τυπικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα CNC). Αυτό το σπείρωμα, γνωστό και ως προφίλ, έχει ένα συγκεκριμένο βήμα. Το βήμα καθορίζει την ταχύτητα λειτουργίας που βιώνει ένας οδηγός που στηρίζεται σε αυτό κατά την περιστροφή. Με την αντιστροφή της κατεύθυνσης περιστροφής, ο οδηγός κινείται πάνω και κάτω στην άτρακτο.

Ο οδηγός μπορεί επίσης να είναι ένας σωλήνας που περιβάλλει την άτρακτο.
Μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει 3 περιοχές από τις οποίες η ανυψωτική στήλη δέχεται τη δύναμη. Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί εκ των προτέρων ότι ο άξονας με σπείρωμα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της ανυψωτικής δύναμης.

Πόσο υψηλή είναι η αυτοσυγκρατούμενη δύναμη μιας ηλεκτρικής τηλεσκοπικής ανυψωτικής στήλης

Ο άξονας είναι επίσης υπεύθυνος για τη δύναμη αυτοσυγκράτησης της ανυψωτικής στήλης. Εάν μια ηλεκτρική τηλεσκοπική ανυψωτική στήλη έχει πολύ απότομο βήμα ατράκτου, η δύναμη αυτοσυγκράτησης μειώνεται σημαντικά. Το κιβώτιο ταχυτήτων του ηλεκτρικού κινητήρα με γρανάζια, το οποίο κινεί την άτρακτο, έχει επίσης μια αναστολή ή δύναμη αυτοσυγκράτησης. Ωστόσο, η δύναμη αυτοσυγκράτησης του οδοντωτού κινητήρα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η αυτοσυγκράτηση της ατράκτου. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη αυτοσυγκράτησης του κιβωτίου ταχυτήτων συμβάλλει στην υποστήριξη της συνολικής δύναμης αυτοσυγκράτησης του συστήματος. Επομένως, οι στήλες ανύψωσης με μεγάλη δύναμη έχουν υψηλή δύναμη αυτοασφάλισης τουλάχιστον του βάρους ανύψωσης (βάρος φορτίου) λόγω του πολύ επίπεδου άξονα.

Πόσο υψηλή είναι η ικανότητα πλευρικού φορτίου (διατμητικό φορτίο) μιας ανυψωτικής στήλης

Ανάλογα με το πάχος του υλικού του περιβλήματος της ανυψωτικής στήλης, η ανυψωτική στήλη μπορεί να φέρει περισσότερο ή λιγότερο πλευρικό φορτίο. Εάν η ανυψωτική στήλη έχει μεγάλο πάχος υλικού (πάχος τοιχώματος 5-10 mm) και τα επιμέρους στοιχεία της στήλης (προφίλ) έχουν αντίστοιχα μεγάλη επικάλυψη (περιοχή προφίλ-στήλης που παραμένει στην αμέσως μεγαλύτερη εξωτερική στήλη), τότε μπορείτε να υποθέσετε ότι η ανυψωτική στήλη θα αντέξει τις πλευρικές διατμητικές δυνάμεις όταν φορτίζεται με βάρος (ονομαστική χωρητικότητα) και δεν θα λυγίσει. Ανατρέξτε στα τεχνικά στοιχεία που καθορίζονται από τον κατασκευαστή της ανυψωτικής κολώνας. Εκεί μπορείτε να δείτε το μέγιστο βάρος που μπορεί να αντέξει η ανυψωτική στήλη. Οι προδιαγραφές δίνονται συχνά σε N (Newton) ή kg. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές φορτίου πρέπει πάντα να αφορούν την κατακόρυφη κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση μιας ανυψωτικής στήλης υπό γωνία, καθώς εδώ εμφανίζονται άλλες στατικές δυνάμεις, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της ανυψωτικής στήλης.

Ποιος είναι ο συντελεστής ασφαλείας μιας ανυψωτικής στήλης

Σε κάθε ανυψωτική στήλη έχει δοθεί ένας συντελεστής ασφαλείας από τον κατασκευαστή. Αυτός είναι συχνά 1,5 - 2, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση συγκεκριμένου, απρόβλεπτου περιστατικού, η ανυψωτική στήλη μπορεί να αντέξει βραχυπρόθεσμα πολλαπλάσιο του ονομαστικού φορτίου. Ο συντελεστής ασφαλείας πρέπει πάντα να τηρείται. Μην υπερφορτώνετε τη στήλη ανύψωσης, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή ακόμη και τραυματισμοί. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη στήλη ανύψωσης όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή στα τεχνικά στοιχεία. Μην τα αλλάζετε. Εάν θέλετε να ανυψώσετε μεγαλύτερο βάρος, χρησιμοποιήστε μια ισχυρότερη στήλη ανύψωσης ή χρησιμοποιήστε 2 στήλες ανύψωσης σε συγχρονισμένη λειτουργία.




Συγγραφέας: Sascha Rissel
LinearDirect ist der Linak Spezialist im Web. Seit dem Jahr 2006, haben wir mehr als 20.000 Projekte Weltweit mit Linak Hubsäulen und mit elektrisch höhenverstellbaren Tischgestellen realisiert. Sollten Sie eine bestimmte Anwendung haben, bei der Sie unsere Expertise benötigen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Mein Team und ich beraten Sie gerne rund um das Thema Linak, Baumeister und Schack und TiMotion und deren Produkte und Lösungen.Schreiben Sie uns einfach Ihre Anfrage über unser Kontaktformular.