ການສວມໃສ່ອົງປະກອບ, splines shaft ເສຍຫາຍແລະ torque ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດປາກົດຮ່ວມກັນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພິສູດຄວາມລົ້ມເຫຼວດຽວກັນ. ການກວດສອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະຕິດຕາມແຕ່ລະອາການໄປຫາສະຖານທີ່, ການວັດແທກແລະສະພາບການດໍາເນີນງານ.
ພາກສ່ວນຂະບວນການສະກູຄູ່ແບບໂມດູນມີສ່ວນຕິດຕໍ່ຫຼາຍກວ່າສະກູອັນດຽວ. ອົງປະກອບສາມາດສວມໃສ່ເທິງຍອດຫຼື flank ຂອງມັນ. ຮູຖັງສາມາດໃສ່ໃນທິດທາງດຽວ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ shaft ແລະອົງປະກອບສາມາດສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງ. ການໂຫຼດໄດສູງຍັງສາມາດມາຈາກສູດອາຫານ, ສະພາບຂອງອາຫານ, ໂປຣໄຟລ໌ອຸນຫະພູມຫຼືການຈັດການສະກູ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊິ້ນສ່ວນຄວນປະຕິບັດຕາມການກວດກາ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນມັນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອແຍກຫຼັກຖານຂະບວນການອອກຈາກຫຼັກຖານມິຕິລະດັບກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະທົດແທນອົງປະກອບ, ພາກສ່ວນຖັງ, shaft ຫຼືການປະກອບທີ່ກົງກັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນສ່ວນທີ່ສົງໃສ
ຂຽນລົງເມື່ອບັນຫາເລີ່ມຕົ້ນແລະສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງທັນທີກ່ອນມັນ. ລະດັບການຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫມ່, ອຸນຫະພູມຖັງຕ່ໍາ, ອັດຕາອາຫານທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ລໍາດັບອົງປະກອບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດລົງລຸ່ມສາມາດເພີ່ມການໂຫຼດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສວມໃສ່ໃຫມ່. ການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານດຽວກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສວມໃສ່ຫຼືບັນຫາກົນຈັກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ, ແຕ່ມັນຍັງຕ້ອງການການວັດແທກ.
| ອາການທີ່ສັງເກດເຫັນ | ກວດເບິ່ງກ່ອນ | ສິ່ງທີ່ອາການບໍ່ໄດ້ພິສູດ |
|---|---|---|
| ແຮງບິດຂັບຫຼືການໂຫຼດມໍເຕີເພີ່ມຂຶ້ນ | ສູດ, ອັດຕາອາຫານ, ຄວາມໄວຂອງສະກູ, ຈຸດກໍານົດຖັງ, ຄວາມກົດດັນການລະລາຍ, ການຕັ້ງຄ່າສະກູ ແລະສັນຍານເຕືອນກ່ອງເກຍ | ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າອົງປະກອບສະກູຖືກສວມໃສ່. |
| ຜົນຜະລິດຫຼືການຜະສົມການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບ | ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ feeder, ວັດຖຸດິບ, vents, ຈໍາກັດຕາຍ, ລໍາດັບອົງປະກອບແລະແຜນທີ່ໃສ່ | ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸອົງປະກອບທີ່ລົ້ມເຫລວຈາກຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງດຽວ. |
| ສິ່ງລົບກວນໂລຫະ ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງກະທັນຫັນ | ການຢຸດເຊົາຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກວດເບິ່ງພາກສ່ວນຂະບວນການ, ການເຊື່ອມ, ແບ້ແລະກ່ອງເກຍ | ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດຕໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ຄູ່ສະກູ, ຖັງຫຼືໄດ. |
| ອົງປະກອບແມ່ນຍາກທີ່ຈະເອົາອອກ | ວັດສະດຸຕົກຄ້າງ, ສະພາບ shaft, ເຈາະອົງປະກອບ, clamping axial ແລະຂັ້ນຕອນການໂຍກຍ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ hammering, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ການປະກອບ. |
| ເຂດຫນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄະແນນຫນັກ | ການຈັບຄູ່ອົງປະກອບຂອງ screw, ທັງສອງ lobes barrel, ports ໃກ້ຄຽງ, ການສອດຄ່ອງແລະປະຫວັດສາດວັດສະດຸ | ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າສ່ວນທີ່ສັງເກດເຫັນແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ເສຍຫາຍເທົ່ານັ້ນ. |
ກວດກາອົງປະກອບສະກູໃສ່ໂດຍຕໍາແຫນ່ງ
ປະຈຸບັນ EJS ລາຍຊື່ອົງປະກອບການຖ່າຍທອດ, ອົງປະກອບການປະສົມ, ແຜ່ນ kneading ແລະໂປໄຟພິເສດຈໍານວນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບມັນscrew ອົງປະກອບຫນ້າຜະລິດຕະພັນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ເຫັນຄວາມກົດດັນຄືກັນ. A pile ວ່າງຂອງພາກສ່ວນສູນເສຍການພົວພັນລະຫວ່າງ profile, ເຂດຂະບວນການແລະການສວມໃສ່ສັງເກດເຫັນ.
ຮັກສາລໍາດັບກ່ອນທີ່ຈະທໍາຄວາມສະອາດ
- ຫມາຍຈຸດສິ້ນສຸດຂອງໄດແລະສິ້ນ discharge ໃນບັນທຶກການໂຍກຍ້າຍ.
- ກໍານົດ shaft A ແລະ shaft B ໂດຍໃຊ້ແທັກທີ່ລອດຊີວິດການທໍາຄວາມສະອາດ.
- ຈໍານວນທຸກອົງປະກອບຕາມລໍາດັບຕາມແກນ, ລວມທັງ spacers ບາງແລະຕ່ອນການຫັນປ່ຽນ.
- ຖ່າຍຮູບທັງສອງສະກູທີ່ປະກອບມາຈາກປາຍອ້າງອີງດຽວກັນ.
- ບັນທຶກບ່ອນທີ່ບ່ອນເປີດອາຫານ, ຕົວປ້ອນດ້ານຂ້າງ, ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະເຂດສ້າງຄວາມກົດດັນນັ່ງຢູ່ຂ້າງແຜນທີ່ອົງປະກອບ.
ວັດແທກແຕ່ລະອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງສົງໃສຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ດຽວກັນທີ່ໃຊ້ໃນຮູບແຕ້ມຫຼືຢູ່ໃນສ່ວນອ້າງອີງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່. ບັນທຶກເຄື່ອງມື, ອຸນຫະພູມການວັດແທກແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນມູນຄ່າມາຈາກຮູບແຕ້ມໃຫມ່, ອົງປະກອບ spare ຫຼືອົງປະກອບທີ່ໃຊ້. ຮູບຖ່າຍສາມາດບັນທຶກການໃຫ້ຄະແນນ ຫຼືມີຂອບບິດ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດກໍານົດຄວາມເໝາະສົມທີ່ເຫຼືອໄດ້.
ການແນະນໍາການສວມໃສ່ໃນປະຈຸບັນຂອງ Coperion ປະຕິບັດການປົກປ້ອງໂດຍເຂດຂະບວນການ. ມັນກໍານົດການລະລາຍ, ການປະສົມຂັດແລະການສ້າງຄວາມກົດດັນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການສວມໃສ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຂດສະເພາະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຄື່ອງຈັກແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ດັ່ງນັ້ນບົດລາຍງານການກວດກາຄວນເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະການວັດແທກກັບລໍາດັບອົງປະກອບຕົວຈິງແທນທີ່ຈະສົມມຸດສະຖານທີ່ສວມໃສ່ທົ່ວໄປ.
ວັດແທກທັງສອງ lobes ຂອງທຸກພາກສ່ວນ barrel
A figure-eight bore ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຜ່າສູນກາງວົງຫນຶ່ງ. ບົດລາຍງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດລະບຸພາກສ່ວນ barrel, ຈຸດວັດແທກຕາມແກນ, lobe ແລະທິດທາງການວັດແທກ. ຮັກສາວິທີການດຽວກັນສໍາລັບການກວດກາຕໍ່ມາເພື່ອໃຫ້ການອ່ານສາມາດປຽບທຽບໄດ້.
Coperion ອະທິບາຍການວັດແທກທໍ່ເຈາະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການກວດສອບສະກູຄູ່ແຝດໃນປະຈຸບັນ ແລະໃຊ້ການວັດແທກເພື່ອບັນທຶກສະພາບອຸປະກອນ ແລະແນະນຳການປະຕິບັດ, ລວມທັງການປ່ຽນອົງປະກອບສະກູທີ່ສວມໃສ່. ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການວັດແທກທີ່ບັນທຶກໄວ້, ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາໂດຍຜ່ານການເປີດອາຫານ.
ຕຳ ແໜ່ງ ຍັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍເມື່ອຊອກຫາຜູ້ທົດແທນ. EJS ຂໍໃຫ້ລູກຄ້າສັ່ງ aຖັງສ່ວນເພື່ອບອກວ່າມັນນັ່ງຢູ່ທາງຫນ້າ, ກາງຫຼືຫາງເພາະວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພີ່ມຕົວເລກພາກສ່ວນ, ຮູບແບບຜອດ, ຄຸນສົມບັດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ຮູບແບບຂອງສາຍປະຕູ ແລະໃບໜ້າຕິດກັນໃສ່ຊຸດແຕ້ມ.
ຢ່າສະເລ່ຍການອ່ານເຈາະຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນຕົວເລກດຽວແລະຍົກເລີກສະຖານທີ່. ການນຸ່ງຖືໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຫາຍໄປໂດຍສະເລ່ຍ. ຮັກສາຄ່າວັດຖຸດິບ, ການອ້າງອິງການແຕ້ມຮູບແລະທິດທາງການວັດແທກໃນບັນທຶກການກວດກາ.
ກວດເບິ່ງ shaft ແລະອົງປະກອບເຈາະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວ
shaft ເອົາແຮງບິດຈາກເກຍເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບສະກູ. ຫນ້າ STS 75 Mc PLUS ໃນປະຈຸບັນຂອງ Coperion ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການໂຫຼດນັ້ນມີຄວາມຊັດເຈນ: ວັດສະດຸ screw-shaft ຂອງມັນໄດ້ຖືກເລືອກເພື່ອສົ່ງແຮງບິດຈາກເກຍໄປຫາອົງປະກອບ. ໂປຣໄຟລ໌ການຫາຄູ່ພາຍໃນແຕ່ລະອົງປະກອບແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນ.
ຫຼັງຈາກການອະນຸມັດທໍາຄວາມສະອາດ, ການກວດກາ profile shaft, bore ອົງປະກອບແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທ້າຍຂັບສໍາລັບ flanks ທີ່ເສຍຫາຍ, ອຸປະກອນການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຜະລິດຕະພັນ corrosion, ຮອຍແຕກແລະເຄື່ອງຫມາຍການຕິດຕໍ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ. ບັນທຶກບ່ອນທີ່ແຕ່ລະເຄື່ອງຫມາຍປາກົດ. ອົງປະກອບໃຫມ່ໃນ shaft ເສຍຫາຍອາດຈະບໍ່ຟື້ນຟູຄວາມເຫມາະສົມທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ shaft ສຽງບໍ່ຄວນຖືກຕັດສິນລົງໂທດເນື່ອງຈາກວ່າອົງປະກອບຫນຶ່ງແມ່ນ worn.
ສໍາລັບການທົດແທນ RFQ, ປະກອບມີຮູບແຕ້ມ shaft ຫຼືບົດລາຍງານການກວດກາຂະຫນາດ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີປະເພດໂປຼໄຟລ໌, ແຂ້ວຫຼືການນັບຂອງ lobe ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນແລະເລັກນ້ອຍ, ຄວາມຍາວຂອງສ່ວນພົວພັນ, ວິທີການຮັກສາແກນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂອງ shaft ແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງພື້ນທີ່ເສຍຫາຍ. ການແຕ້ມຮູບຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກແລະຈໍາກັດການຍອມຮັບການຄວບຄຸມ.
ຮັກສາແຮງບິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສັນຍານຂະບວນການທໍາອິດ
Torque ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ມັນຖືກປຽບທຽບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມ. ປຽບທຽບສູດດຽວກັນ, ຜ່ານ, ຄວາມໄວຂອງສະກູ, ໂປຣໄຟລ໌ອຸນຫະພູມ, ຂໍ້ຈໍາກັດ downstream ແລະການຕັ້ງຄ່າສະກູຫຼັງຈາກເຄື່ອງມາຮອດສະຫມໍ່າສະເຫມີທຽບເທົ່າ. ຖ້າຕົວແປຫຼາຍອັນມີການປ່ຽນແປງ, ແນວໂນ້ມບໍ່ສາມາດແຍກການສວມໃສ່ຂອງຮາດແວໄດ້.
ບັນທຶກຂະບວນການສະກູຄູ່ແຝດຂອງ Thermo Fisher ສະແດງວ່າເປັນຫຍັງບໍລິບົດຈຶ່ງສຳຄັນ. ມັນອະທິບາຍວິທີການຖ່າຍທອດ, ຄວາມໄວຂອງສະກູແລະການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບການຖ່າຍທອດແລະການປະສົມຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສແລະອຸນຫະພູມ melt. ການປ່ຽນແປງໃນລໍາດັບອົງປະກອບດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງການໂຫຼດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກອົງປະກອບແມ່ນໃຫມ່.
ແຮງບິດກະທັນຫັນທີ່ມີສິ່ງລົບກວນ, ການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປິດ ແລະຂັ້ນຕອນການກວດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຊ້ໍາກັນແມ່ນຢູ່ໃນບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາດ້ວຍການວັດແທກທໍ່, ຂະຫນາດຂອງອົງປະກອບແລະການສັງເກດການຂອງກ່ອງເກຍ. ຢ່າປະດິດອັດຕາສ່ວນປຸກທົ່ວໄປ ຫຼື ເກນການທົດແທນ; ໃຊ້ຂອບເຂດຈໍາກັດສໍາລັບ extruder ທີ່ແນ່ນອນແລະໄດ.
ຕັດສິນໃຈວ່າຈະປ່ຽນອັນໃດຈາກແຜນທີ່ສວມໃສ່ທີ່ສົມບູນ
| ຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ຫຼັກຖານທີ່ຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ | ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງການກວດສອບ |
|---|---|---|
| ອົງປະກອບສະກູທີ່ເລືອກ | ຂະໜາດອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍລຳດັບທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ | Shaft fit, ອົງປະກອບການຫາຄູ່ແລະ barrel ເຈາະຢູ່ໃນເຂດດຽວກັນ |
| ອົງປະກອບແລະ shaft | ເອກະສານເສຍຫາຍ ຫຼືເກີນຂອບເຂດຈຳກັດພໍດີຢູ່ທັງສອງໂປຣໄຟລ໌ການຫາຄູ່ | ຂັບ coupling, ຮັກສາ axial ແລະສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ |
| ພາກສ່ວນຖັງ ຫຼື liner | ການວັດແທກເຈາະຕາມຕຳແໜ່ງສະເພາະຢູ່ນອກຂອບເຂດຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງ | ການຈັບຄູ່ອົງປະກອບສວມໃສ່, ການໂຕ້ຕອບ, ພອດແລະພາກສ່ວນທີ່ຕິດກັນ |
| ຊຸດຂະບວນການຈັບຄູ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ | ຄວາມເສຍຫາຍໃນທົ່ວຫຼາຍໆພາກສ່ວນ, ປະຫວັດການລໍາດັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຼືການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງອົງປະກອບທີ່ກົງກັນ | ການຈັດລຽງຂອງກ່ອງເກຍ, ກໍານົດເວລາ, ແບ້ແລະເຄື່ອງສະເພາະຂອງຕົ້ນສະບັບ |
Modularity ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດການທົດແທນ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ການໂຕ້ຕອບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ. ການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ສວມໃສ່ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສົນໃຈກັບພື້ນຜິວການຫາຄູ່ຂອງມັນອາດຈະຍ້າຍບັນຫາໄປສູ່ການຜະລິດຕໍ່ໄປ.
ສ້າງຊຸດການກວດກາແລະ RFQ
ຫນ້າອົງປະກອບສະກູໃນປະຈຸບັນຂອງ EJS ຂໍໃຫ້ລູກຄ້າສົ່ງຮູບແຕ້ມຫຼືຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ຫນ້າຂອງຖັງຂອງມັນຂໍຕໍາແຫນ່ງສ່ວນ. ສົ່ງບັນທຶກຂ້າງລຸ່ມນີ້ຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງສາມາດຕິດຕາມທຸກພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄປຫາເຄື່ອງຈັກແລະຕໍາແຫນ່ງຂະບວນການ.
- ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ, ຮູບແບບເຕັມ, ເລກລໍາດັບແລະປີກໍ່ສ້າງ
- ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການນັບຕັ້ງແຕ່ການກວດກາພາກສ່ວນຂະບວນການສຸດທ້າຍ
- ສູດ, fillers, ອັດຕາການໃຫ້ອາຫານ, ຄວາມໄວສະກູແລະໂປຣໄຟລ໌ອຸນຫະພູມ
- ແຮງບິດ, ຄວາມກົດດັນແລະຜົນຜະລິດບັນທຶກກ່ອນແລະຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງ
- ສໍາເລັດລໍາດັບ screw ສໍາລັບ shaft A ແລະ shaft B
- ຕົວເລກ, ຂະໜາດ ແລະຮູບທີ່ມີຂະໜາດ
- ຮູບແຕ້ມ profile shaft ແລະອົງປະກອບ -bore
- ແຜນທີ່ພາກສ່ວນຖັງທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງຫນ້າ, ກາງຫຼືຫາງ
- ການວັດແທກເຈາະດິບໂດຍ lobe, ທິດທາງແລະຈຸດ axial
- ພອດ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, flange ແລະລາຍລະອຽດ bolt
- Gearbox, bearing ຫຼື coupling ສັງເກດຈາກພະນັກງານບໍລິການທີ່ມີຄຸນວຸດທິ
- ຈໍານວນທີ່ຮ້ອງຂໍແລະພາກສ່ວນທີ່ເຈົ້າຄາດວ່າຈະເກັບຮັກສາໄວ້
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
ແຮງບິດສູງຫມາຍຄວາມວ່າອົງປະກອບສະກູຄູ່ຂອງຂ້ອຍຖືກໃສ່ບໍ?
ບໍ່. ແຮງບິດຍັງປ່ຽນແປງດ້ວຍການສ້າງສູດ, ອັດຕາອາຫານ, ຄວາມໄວຂອງສະກູ, ອຸນຫະພູມ, ການຈຳກັດທາງລຸ່ມ ແລະການຕັ້ງຄ່າສະກູ. ປຽບທຽບສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເຮັດຊ້ຳໄດ້, ຈາກນັ້ນໃຊ້ການກວດກາຂະໜາດເພື່ອຢືນຢັນການສວມໃສ່.
ຂ້ອຍສາມາດທົດແທນພຽງແຕ່ອົງປະກອບສະກູທີ່ສວມໃສ່ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດບໍ?
ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການກວດສອບເຫມາະ shaft, ອົງປະກອບການຫາຄູ່ແລະ barrel bore ໃນເຂດຂະບວນການດຽວກັນກັບຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດອາດຈະບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດການທົດແທນຢ່າງເຕັມທີ່.
ຂ້ອຍຄວນບັນທຶກຫຍັງກ່ອນທີ່ຈະເອົາອົງປະກອບສະກູອອກ?
ຫມາຍຈຸດສິ້ນສຸດຂອງໄດແລະການປ່ອຍນໍ້າ, ໃສ່ປ້າຍທັງສອງດ້ານ, ຕົວເລກທຸກອົງປະກອບຕາມລໍາດັບ, ຖ່າຍຮູບ screws ປະກອບ, ແລະແຜນທີ່ລໍາດັບຂອງຊ່ອງໃສ່ອາຫານ, vents ແລະຕໍາແຫນ່ງ barrel ອື່ນໆ.
ເປັນຫຍັງ ຕຳ ແໜ່ງ ພາກສ່ວນຖັງຈຶ່ງສຳຄັນ?
ພາກສ່ວນຕ່າງໆສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນພອດ, ລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມເຢັນ, ຮູບແບບຂອງ bolt ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕິດກັນ. EJS ຂໍໃຫ້ຜູ້ຊື້ກໍານົດວ່າສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ກາງຫຼືຫາງໃນເວລາສັ່ງ.
ການຖ່າຍຮູບສາມາດຢືນຢັນການສວມຂອງ shaft spline ໄດ້ບໍ?
ຮູບຖ່າຍສາມາດບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມເຫມາະສົມຫຼືຂະຫນາດທີ່ຍັງເຫຼືອ. ສົ່ງຮູບແຕ້ມ shaft ແລະຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ການວັດແທກສໍາລັບການທົບທວນວິສະວະກໍາ.
ການອ່ານເຈາະຂອງຖັງຄວນຖືກສະເລ່ຍບໍ?
ຮັກສາການອ່ານຂອງບຸກຄົນໂດຍພາກສ່ວນ, lobe, ທິດທາງແລະຕໍາແຫນ່ງຕາມແກນ. ສະເລ່ຍລວມສາມາດເຊື່ອງການສວມໃສ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທົດແທນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ກວດເບິ່ງຄູ່ມືນີ້
ຄໍາສັບຜະລິດຕະພັນແລະສ່ວນທີ່ມີຢູ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ໜ້າເຫຼົ່ານີ້ຖືກກວດສອບໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2026.
- ອົງປະກອບສະກູ EJS
- EJS ຖັງສ່ວນ
- EJS ຂະຫນານ twin screw barrel
- ການກວດສອບສະກູຄູ່ Coperion ແລະການວັດແທກທໍ່ເຈາະ
- ການປົກປ້ອງສວມໃສ່ Coperion ສໍາລັບອົງປະກອບຂອງ screw ແລະ barrels
- Coperion STS screw shaft ແລະສົ່ງ torque
- Thermo Fisher ຕົວກໍານົດການຂະບວນການ screw ຄູ່ວິທະຍາສາດ
- ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ Coperion ZSK ແລະຄວາມປອດໄພ interlock



