ഫാസ്റ്റനർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ:
1. 60° പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ബാഹ്യ ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലും സഹിഷ്ണുതയും (നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് GB 197/196)
എ. പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ
ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം = ത്രെഡ് പ്രധാന വ്യാസം - പിച്ച് × കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മൂല്യം.
ഫോർമുല എക്സ്പ്രഷൻ: d/DP×0.6495
ഉദാഹരണം: M8 ബാഹ്യ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
8-1.25×0.6495=8-0.8119≈7.188
ബി. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 6h ബാഹ്യ ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസമുള്ള ടോളറൻസ് (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം "0″ ആണ്
കുറഞ്ഞ പരിധി മൂല്യം P0.8-0.095 P1.00-0.112 P1.25-0.118 ആണ്
P1.5-0.132 P1.75-0.150 P2.0-0.16
P2.5-0.17
മുകളിലെ പരിധി കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം അടിസ്ഥാന വലുപ്പമാണ്, കൂടാതെ താഴ്ന്ന പരിധി കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല d2-hes-Td2 അടിസ്ഥാന വ്യാസമുള്ള വ്യാസം-വ്യതിയാനം-സഹിഷ്ണുതയാണ്.
M8′s 6h ഗ്രേഡ് പിച്ച് വ്യാസമുള്ള ടോളറൻസ് മൂല്യം: ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം 7.188 താഴ്ന്ന പരിധി മൂല്യം: 7.188-0.118=7.07.
C. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 6g-ലെവൽ ബാഹ്യ ത്രെഡുകളുടെ പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യതിയാനം: (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
പി 0.80-0.024 പി 1.00-0.026 പി 1.25-0.028 പി 1.5-0.032
P1.75-0.034 P2-0.038 P2.5-0.042
ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല d2-ges അടിസ്ഥാന വലുപ്പ-വ്യതിയാനമാണ്
കുറഞ്ഞ പരിധി മൂല്യം കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല d2-ges-Td2 അടിസ്ഥാന വലിപ്പം-വ്യതിയാനം-സഹിഷ്ണുത ആണ്
ഉദാഹരണത്തിന്, M8-ൻ്റെ 6g ഗ്രേഡ് പിച്ച് വ്യാസമുള്ള ടോളറൻസ് മൂല്യം: ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം: 7.188-0.028=7.16, താഴ്ന്ന പരിധി മൂല്യം: 7.188-0.028-0.118=7.042.
കുറിപ്പ്: ① മുകളിലെ ത്രെഡ് ടോളറൻസുകൾ നാടൻ ത്രെഡുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ഫൈൻ ത്രെഡുകളുടെ ത്രെഡ് ടോളറൻസുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അവ വലിയ ടോളറൻസുകൾ മാത്രമാണ്, അതിനാൽ ഇതനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിധി കവിയുകയില്ല, അതിനാൽ അവ അങ്ങനെയല്ല മുകളിൽ ഓരോന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തി. പുറത്ത്.
② യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ, ഡിസൈൻ ആവശ്യകതകളുടെ കൃത്യതയും ത്രെഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഫോഴ്സും അനുസരിച്ച് ത്രെഡ് ചെയ്ത മിനുക്കിയ വടിയുടെ വ്യാസം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസത്തേക്കാൾ 0.04-0.08 വലുതാണ്. ത്രെഡ് ചെയ്ത മിനുക്കിയ വടിയുടെ വ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ M8 എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ 6g ഗ്രേഡ് ത്രെഡ്ഡ് പോളിഷ് ചെയ്ത വടിയുടെ വ്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ 7.08-7.13 ആണ്, ഇത് ഈ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.
③ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ചൂട് ചികിത്സയും ഉപരിതല ചികിത്സയും കൂടാതെ ബാഹ്യ ത്രെഡുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസ നിയന്ത്രണ പരിധിയുടെ താഴ്ന്ന പരിധി കഴിയുന്നത്ര ലെവൽ 6h ആയി നിലനിർത്തണം.
2. 60° ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലും സഹിഷ്ണുതയും (GB 197/196)
എ. ക്ലാസ് 6H ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസമുള്ള ടോളറൻസ് (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
ഉയർന്ന പരിധി:
P0.8+0.125 P1.00+0.150 P1.25+0.16 P1.5+0.180
P1.25+0.00 P2.0+0.212 P2.5+0.224
കുറഞ്ഞ പരിധി മൂല്യം "0″ ആണ്,
ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല 2+TD2 അടിസ്ഥാന വലുപ്പം + സഹിഷ്ണുതയാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, M8-6H ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസം: 7.188+0.160=7.348. ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം: 7.188 താഴ്ന്ന പരിധി മൂല്യമാണ്.
ബി. ആന്തരിക ത്രെഡുകളുടെ അടിസ്ഥാന പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം ബാഹ്യ ത്രെഡുകളുടേതിന് സമാനമാണ്.
അതായത്, D2 = DP × 0.6495, അതായത്, ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസം ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് - പിച്ച് × കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് മൂല്യം.
സി. 6G ഗ്രേഡ് ത്രെഡ് E1 ൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യതിയാനം (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
P0.8+0.024 P1.00+0.026 P1.25+0.028 P1.5+0.032
P1.75+0.034 P1.00+0.026 P2.5+0.042
ഉദാഹരണം: M8 6G ഗ്രേഡ് ആന്തരിക ത്രെഡ് പിച്ച് വ്യാസം ഉയർന്ന പരിധി: 7.188+0.026+0.16=7.374
കുറഞ്ഞ പരിധി മൂല്യം:7.188+0.026=7.214
ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യ ഫോർമുല 2+GE1+TD2 ആണ് പിച്ച് വ്യാസം+വ്യതിയാനം+സഹിഷ്ണുതയുടെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം
താഴ്ന്ന പരിധി മൂല്യ ഫോർമുല 2+GE1 പിച്ച് വ്യാസം വലിപ്പം + വ്യതിയാനമാണ്
3. ബാഹ്യ ത്രെഡ് പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലും സഹിഷ്ണുതയും (GB 197/196)
എ. ബാഹ്യ ത്രെഡിൻ്റെ 6h പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ മുകളിലെ പരിധി
അതായത്, ത്രെഡ് വ്യാസം മൂല്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, M8 φ8.00 ആണ്, ഉയർന്ന പരിധി ടോളറൻസ് "0″ ആണ്.
ബി. ബാഹ്യ ത്രെഡിൻ്റെ 6h പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധി ടോളറൻസ് (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
P0.8-0.15 P1.00-0.18 P1.25-0.212 P1.5-0.236 P1.75-0.265
P2.0-0.28 P2.5-0.335
പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധിക്കുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല ഇതാണ്: d-Td, ഇത് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പ-സഹിഷ്ണുതയാണ്.
ഉദാഹരണം: M8 ബാഹ്യ ത്രെഡ് 6h വലിയ വ്യാസമുള്ള വലിപ്പം: മുകളിലെ പരിധി φ8 ആണ്, താഴ്ന്ന പരിധി φ8-0.212=φ7.788
സി. ബാഹ്യ ത്രെഡിൻ്റെ 6 ഗ്രാം ഗ്രേഡ് പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലും സഹിഷ്ണുതയും
ഗ്രേഡ് 6g ബാഹ്യ ത്രെഡിൻ്റെ റഫറൻസ് വ്യതിയാനം (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി)
P0.8-0.024 P1.00-0.026 P1.25-0.028 P1.5-0.032 P1.25-0.024 P1.75 –0.034
P2.0-0.038 P2.5-0.042
ഉയർന്ന പരിധി കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല d-ges ആണ് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം - റഫറൻസ് വ്യതിയാനം
ലോവർ ലിമിറ്റ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല d-ges-Td ആണ് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം - ഡാറ്റം വ്യതിയാനം - ടോളറൻസ്.
ഉദാഹരണം: M8 ബാഹ്യ ത്രെഡ് 6g ഗ്രേഡ് മേജർ വ്യാസം ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യം φ8-0.028=φ7.972.
താഴ്ന്ന പരിധി മൂല്യംφ8-0.028-0.212=φ7.76
കുറിപ്പ്: ① ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ത്രെഡ് ചെയ്ത മിനുക്കിയ വടിയുടെ വ്യാസവും ത്രെഡ് റോളിംഗ് പ്ലേറ്റ്/റോളറിൻ്റെ ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അളവും അനുസരിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ മൂല്യം ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ഒരേ ശൂന്യവും ത്രെഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൂളുകളും. അതായത്, മധ്യ വ്യാസം ചെറുതാണെങ്കിൽ, പ്രധാന വ്യാസം വലുതായിരിക്കും, മറിച്ച് മധ്യ വ്യാസം വലുതാണെങ്കിൽ, പ്രധാന വ്യാസം ചെറുതായിരിക്കും.
② പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രക്രിയ കണക്കിലെടുത്ത് ചൂട് ചികിത്സയും ഉപരിതല ചികിത്സയും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക്, യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദന സമയത്ത് ത്രെഡ് വ്യാസം ഗ്രേഡ് 6h പ്ലസ് 0.04 മില്ലീമീറ്ററിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധിക്ക് മുകളിലായിരിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, M8 ൻ്റെ ബാഹ്യ ത്രെഡ് ഉരസുകയാണ് (റോളിംഗ്) വയറിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാസം φ7.83 ന് മുകളിലും 7.95 ന് താഴെയും ആയിരിക്കണം.
4. ആന്തരിക ത്രെഡ് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലും സഹിഷ്ണുതയും
എ. ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പ കണക്കുകൂട്ടൽ ചെറിയ വ്യാസം (D1)
അടിസ്ഥാന ത്രെഡ് വലുപ്പം = ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം - പിച്ച് × ഗുണകം
ഉദാഹരണം: ആന്തരിക ത്രെഡ് M8 ൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യാസം 8-1.25×1.0825=6.646875≈6.647 ആണ്
ബി. ചെറിയ വ്യാസമുള്ള ടോളറൻസ് (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി) കണക്കുകൂട്ടൽ, 6H ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസം മൂല്യം
P0.8 +0. 2 P1.0 +0. 236 P1.25 +0.265 P1.5 +0.3 P1.75 +0.335
P2.0 +0.375 P2.5 +0.48
6H ഗ്രേഡ് ഇൻ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർമുല D1+HE1 ആണ് ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസം + വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ലെവൽ 6H-ൻ്റെ താഴേയ്ക്കുള്ള ബയസ് മൂല്യം “0″ ആണ്
ഗ്രേഡ് 6H ഇൻ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല =D1+HE1+TD1 ആണ്, ഇത് ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസം + വ്യതിയാനം + സഹിഷ്ണുതയുടെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പമാണ്.
ഉദാഹരണം: 6H ഗ്രേഡ് M8 ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധി 6.647+0=6.647 ആണ്
6H ഗ്രേഡ് M8 ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധി 6.647+0+0.265=6.912 ആണ്
സി. ആന്തരിക ത്രെഡ് 6G ഗ്രേഡിൻ്റെ (പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി) ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെയും ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
P0.8 +0.024 P1.0 +0.026 P1.25 +0.028 P1.5 +0.032 P1.75 +0.034
P2.0 +0.038 P2.5 +0.042
6G ഗ്രേഡ് ഇൻ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധിക്കുള്ള ഫോർമുല = D1 + GE1, ഇത് ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പമാണ് + വ്യതിയാനം.
ഉദാഹരണം: 6G ഗ്രേഡ് M8 ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പരിധി 6.647+0.028=6.675 ആണ്
6G ഗ്രേഡ് M8 ആന്തരിക ത്രെഡ് വ്യാസമുള്ള D1+GE1+TD1-ൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധി മൂല്യ ഫോർമുലയാണ് ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം + വ്യതിയാനം + സഹിഷ്ണുത.
ഉദാഹരണം: 6G ഗ്രേഡ് M8 ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധി 6.647+0.028+0.265=6.94 ആണ്
ശ്രദ്ധിക്കുക: ① ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ഉയരം ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന നിമിഷവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ശൂന്യമായ ഉൽപ്പാദന സമയത്ത് ഗ്രേഡ് 6H ൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കണം.
② ആന്തരിക ത്രെഡുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത്, ആന്തരിക ത്രെഡിൻ്റെ വ്യാസം ചെറുതായത്, മെഷീനിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗക്ഷമതയെ സ്വാധീനിക്കും - ടാപ്പ്. ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ചെറിയ വ്യാസം, നല്ലത്, എന്നാൽ സമഗ്രമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ വ്യാസം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഭാഗമാണെങ്കിൽ, ചെറിയ വ്യാസത്തിൻ്റെ മധ്യ പരിധിയിലേക്കുള്ള താഴ്ന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കണം.
③ ഇൻ്റേണൽ ത്രെഡ് 6G യുടെ ചെറിയ വ്യാസം ശൂന്യമായ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 6H ആയി നടപ്പിലാക്കാം. കൃത്യത ലെവൽ പ്രധാനമായും ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കോട്ടിംഗിനെ പരിഗണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലൈറ്റ് ദ്വാരത്തിൻ്റെ ചെറിയ വ്യാസം കണക്കിലെടുക്കാതെ ത്രെഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ടാപ്പിൻ്റെ പിച്ച് വ്യാസം മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.
5. ഇൻഡെക്സിംഗ് തലയുടെ സിംഗിൾ ഇൻഡക്സിംഗ് രീതിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല
സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് രീതിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല: n=40/Z
n: എന്നത് വിഭജിക്കുന്ന തല തിരിയേണ്ട വിപ്ലവങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്
Z: വർക്ക്പീസിൻ്റെ തുല്യ അംശം
40: വിഭജിക്കുന്ന തലയുടെ നിശ്ചിത എണ്ണം
ഉദാഹരണം: ഷഡ്ഭുജ മില്ലിംഗിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
ഫോർമുലയിൽ പകരം വയ്ക്കുക: n=40/6
കണക്കുകൂട്ടൽ: ① ഭിന്നസംഖ്യ ലളിതമാക്കുക: ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭജനം 2 കണ്ടെത്തി അതിനെ ഹരിക്കുക, അതായത്, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേ സമയം 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 20/3 ലഭിക്കും. ഭിന്നസംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
② ഭിന്നസംഖ്യ കണക്കാക്കുക: ഈ സമയത്ത്, ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു; ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വലുതാണെങ്കിൽ, കണക്കാക്കുക.
20÷3=6(2/3) എന്നത് n മൂല്യമാണ്, അതായത്, വിഭജിക്കുന്ന തല 6(2/3) തവണ തിരിയണം. ഈ സമയത്ത്, ഭിന്നസംഖ്യ ഒരു മിക്സഡ് സംഖ്യയായി മാറിയിരിക്കുന്നു; മിക്സഡ് സംഖ്യയുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യയായ 6, വിഭജിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് തല 6 മുഴുവൻ തിരിവുകൾ തിരിയണം. ഭിന്നസംഖ്യയുള്ള 2/3 എന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ഒരു തിരിവിൻ്റെ 2/3 മാത്രമേ ആകാൻ കഴിയൂ, ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
③ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ: ഒന്നിൽ താഴെയുള്ള സർക്കിളുകളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഹെഡിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ സമയം 2/3 ഭിന്നസംഖ്യ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം. ഉദാഹരണത്തിന്: ഭിന്നസംഖ്യ ഒരേ സമയം 14 തവണ വികസിപ്പിച്ചാൽ, ഭിന്നസംഖ്യ 28/42 ആണ്; ഒരേ സമയം 10 തവണ വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്കോർ 20/30 ആണ്; ഒരേ സമയം 13 തവണ വികസിപ്പിച്ചാൽ, സ്കോർ 26/39 ആണ്... ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിലെ ദ്വാരങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഡിവിഡിംഗ് ഗേറ്റിൻ്റെ വിപുലീകരണ ഗുണിതം തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:
①ഇൻഡക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദ്വാരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിനോമിനേറ്റർ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുമ്പത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ, 42 ദ്വാരങ്ങൾ 14 തവണ 3 ആണ്, 30 ദ്വാരങ്ങൾ 10 മടങ്ങ് 3 ആണ്, 39 എന്നത് 13 തവണ 3 ആണ്...
② ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വികാസം, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേസമയം വിപുലീകരിക്കുകയും അവയുടെ തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിലെന്നപോലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും വേണം.
28/42=2/3×14=(2×14)/(3×14); 20/30=2/3×10=(2×10)/(3×10);
26/39=2/3×13=(2×13)/(3×13)
സൂചിക സംഖ്യയുടെ 42 ദ്വാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 28/42 ൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 42 സൂചികയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു; ന്യൂമറേറ്റർ 28 മുകളിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിംഗ് ദ്വാരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയും തുടർന്ന് 28 ദ്വാരത്തിലൂടെ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, അതായത്, 29 ദ്വാരം നിലവിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയ ദ്വാരമാണ്, 20/30 എന്നത് 30-ന് ഹോൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് മുന്നോട്ട് തിരിയുന്നു. കൂടാതെ 10-ാമത്തെ ദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ 11-ാമത്തെ ദ്വാരം എപ്പിസൈക്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയ ദ്വാരമാണ്. 26/39 എന്നത് എപ്പിസൈക്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയ ദ്വാരമാണ്, 39-ഹോൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് മുന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 26-ാമത്തെ ദ്വാരം 27-ാമത്തെ ദ്വാരമാണ്.
Xinfa CNC ടൂളുകൾക്ക് നല്ല നിലവാരവും കുറഞ്ഞ വിലയും ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക:
CNC ടൂൾസ് നിർമ്മാതാക്കൾ - ചൈന CNC ടൂൾസ് ഫാക്ടറിയും വിതരണക്കാരും (xinfatools.com)
ആറ് ചതുരങ്ങൾ (ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ) മില്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് 42 ദ്വാരങ്ങൾ, 30 ദ്വാരങ്ങൾ, 39 ദ്വാരങ്ങൾ, മറ്റ് ദ്വാരങ്ങൾ എന്നിവ സൂചികകളായി 3 കൊണ്ട് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം: ഹാൻഡിൽ 6 തവണ തിരിക്കുക, തുടർന്ന് സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് പ്രവർത്തനം. മുകളിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങൾ. തുടർന്ന് 28+1/ 10+1 / 26+ തിരിക്കുക! എപ്പിസൈക്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയ ദ്വാരമായി 29/11/27 ദ്വാരത്തിലേക്കുള്ള ദ്വാരം.
ഉദാഹരണം 2: 15-ടൂത്ത് ഗിയർ മില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ.
ഫോർമുലയിൽ പകരം വയ്ക്കുക: n=40/15
n=2(2/3) കണക്കാക്കുക
2 പൂർണ്ണ സർക്കിളുകൾ തിരിക്കുക, തുടർന്ന് 24, 30, 39, 42.51.54.57, 66, മുതലായവ പോലെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന ഇൻഡെക്സിംഗ് ഹോളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഓറിഫിസ് പ്ലേറ്റ് 16, 20, 26, 28, 34, 36, 38 ഓൺ ചെയ്യുക. , 44 എപ്പിസൈക്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയ ദ്വാരങ്ങളായി 17, 21, 27, 29, 35, 37, 39, 45 എന്നീ ദ്വാരങ്ങൾ ചേർക്കുക.
ഉദാഹരണം 3: 82 പല്ലുകൾ മില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൂചികയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
ഫോർമുലയിൽ പകരം വയ്ക്കുക: n=40/82
n=20/41 കണക്കാക്കുക
അതായത്: 41-ഹോൾ ഇൻഡക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് നിലവിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളായി മുകളിലെ വീൽ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളിൽ 20+1 അല്ലെങ്കിൽ 21 ദ്വാരങ്ങൾ തിരിക്കുക.
ഉദാഹരണം 4: 51 പല്ലുകൾ പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചിക കണക്കുകൂട്ടൽ
n=40/51 എന്ന ഫോർമുല മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. ഈ സമയത്ത് സ്കോർ കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ദ്വാരം മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ, അതായത്, 51-ഹോൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് മുകളിലെ വീൽ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളിൽ 51+1 അല്ലെങ്കിൽ 52 ദ്വാരങ്ങൾ നിലവിലെ വീൽ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളായി തിരിക്കുക. . അതായത്.
ഉദാഹരണം 5: 100 പല്ലുകൾ പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഡെക്സിംഗ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
n=40/100 എന്ന ഫോർമുലയിൽ പകരം വയ്ക്കുക
n=4/10=12/30 കണക്കാക്കുക
അതായത്, 30-ഹോൾ ഇൻഡക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് നിലവിലെ ചക്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളായി അപ്പർ വീൽ പൊസിഷനിംഗ് ഹോളിൽ 12+1 അല്ലെങ്കിൽ 13 ദ്വാരങ്ങൾ തിരിക്കുക.
എല്ലാ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റുകൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലിന് ആവശ്യമായ ദ്വാരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കണക്കുകൂട്ടലിനായി സംയുക്ത സൂചിക രീതി ഉപയോഗിക്കണം. യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ, ഗിയർ ഹോബിംഗ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം സംയുക്ത സൂചിക കണക്കുകൂട്ടലിനു ശേഷമുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം വളരെ അസൗകര്യമാണ്.
6. ഒരു വൃത്തത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ഷഡ്ഭുജത്തിനുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം
① സർക്കിൾ D (S ഉപരിതലം) യുടെ ആറ് എതിർ വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക
S=0.866D വ്യാസം × 0.866 ആണ് (ഗുണകം)
② ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ (S ഉപരിതലം) എതിർവശത്ത് നിന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ (D) വ്യാസം കണ്ടെത്തുക
D=1.1547S എതിർവശമാണ് × 1.1547 (ഗുണകം)
7. തണുത്ത തലക്കെട്ട് പ്രക്രിയയിൽ ആറ് എതിർവശങ്ങൾക്കും ഡയഗണലുകൾക്കുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ
① വിപരീത കോൺ കണ്ടെത്താൻ ബാഹ്യ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ എതിർവശം (S) കണ്ടെത്തുക e
e=1.13s എതിർവശമാണ് × 1.13
② അകത്തെ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണിൽ (ഇ) എതിർ വശത്തുനിന്ന് (കൾ) കണ്ടെത്തുക
e=1.14s വിപരീത വശമാണ് × 1.14 (ഗുണകം)
③ ബാഹ്യ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശത്ത് (കൾ) നിന്ന് എതിർ മൂലയുടെ (D) ഹെഡ് മെറ്റീരിയൽ വ്യാസം കണക്കാക്കുക
വൃത്തത്തിൻ്റെ (D) വ്യാസം (6 ലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല) ആറ് എതിർ വശങ്ങൾ (s-പ്ലെയ്ൻ) അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് സെൻ്റർ മൂല്യം ഉചിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം, അതായത്, D≥1.1547s. ഓഫ്സെറ്റ് സെൻ്റർ തുക കണക്കാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ.
8. ഒരു വൃത്തത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചതുരത്തിനുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം
① വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് (D) ചതുരത്തിൻ്റെ (S ഉപരിതലം) എതിർവശം കണ്ടെത്തുക
S=0.7071D വ്യാസം×0.7071 ആണ്
② നാല് ചതുരങ്ങളുടെ (S ഉപരിതലം) എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്ന് വൃത്തം (D) കണ്ടെത്തുക
D=1.414S ആണ് എതിർവശം×1.414
9. കോൾഡ് ഹെഡിംഗ് പ്രോസസിൻ്റെ നാല് എതിർ വശങ്ങൾക്കും എതിർ കോണുകൾക്കുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ
① ബാഹ്യ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശത്തിൻ്റെ (S) വിപരീത കോൺ (e) കണ്ടെത്തുക
e=1.4s, അതായത്, എതിർവശം (s)×1.4 പരാമീറ്റർ
② അകത്തെ നാല് വശങ്ങളുടെ (ഇ) വിപരീത കോൺ (ഇ) കണ്ടെത്തുക
e=1.45s എതിർവശം (s)×1.45 ഗുണകമാണ്
10. ഷഡ്ഭുജ വോള്യത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം
s20.866×H/m/k എന്നാൽ എതിർവശം×എതിർവശം×0.866×ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ കനം.
11. വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ കോണിൻ്റെ (കോണിൻ്റെ) അളവിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സൂത്രവാക്യം
0.262H (D2+d2+D×d) 0.262×ഉയരം×(വലിയ തല വ്യാസം×വലിയ തല വ്യാസം+ചെറിയ തല വ്യാസം×ചെറിയ തല വ്യാസം+വലിയ തല വ്യാസം×ചെറിയ തല വ്യാസം).
12. ഗോളാകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ വോളിയം കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല (അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള തല പോലുള്ളവ)
3.1416h2(Rh/3) 3.1416×ഉയരം×ഉയരം×(റേഡിയസ്-ഉയരം÷3) ആണ്.
13. ആന്തരിക ത്രെഡുകൾക്കുള്ള ടാപ്പുകളുടെ അളവുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല
1. ടാപ്പ് പ്രധാന വ്യാസം D0 ൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
D0=D+(0.866025P/8)×(0.5~1.3), അതായത് ടാപ്പിൻ്റെ വലിയ വ്യാസമുള്ള ത്രെഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വലുപ്പം+0.866025 pitch÷8×0.5 to 1.3.
ശ്രദ്ധിക്കുക: പിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് 0.5 മുതൽ 1.3 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പിക്കണം. വലിയ പിച്ച് മൂല്യം, ചെറിയ ഗുണകം ഉപയോഗിക്കണം. വിപരീതമായി,
പിച്ച് മൂല്യം ചെറുതാണെങ്കിൽ, ഗുണകം വലുതായിരിക്കും.
2. ടാപ്പ് പിച്ച് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ (D2)
D2=(3×0.866025P)/8 അതായത്, ടാപ്പ് പിച്ച്=3×0.866025×thread pitch÷8
3. ടാപ്പ് വ്യാസത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ (D1)
D1=(5×0.866025P)/8 അതായത്, ടാപ്പ് വ്യാസം=5×0.866025×thread pitch÷8
14. വിവിധ ആകൃതികളുടെ കോൾഡ് ഹെഡ്ഡിംഗ് മോൾഡിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല
അറിയപ്പെടുന്നത്: വ്യാസം × വ്യാസം × 0.7854 × നീളം അല്ലെങ്കിൽ ആരം × ആരം × 3.1416 × നീളം ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല. അതായത് d2×0.7854×L അല്ലെങ്കിൽ R2×3.1416×L
കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് X÷diameter÷diameter÷0.7854 അല്ലെങ്കിൽ X÷radius÷radius÷3.1416 ആണ്, ഇത് ഫീഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യമാണ്.
നിര ഫോർമുല=X/(3.1416R2) അല്ലെങ്കിൽ X/0.7854d2
ഫോർമുലയിലെ X എന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആവശ്യമായ അളവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു;
L യഥാർത്ഥ ഫീഡിംഗ് ദൈർഘ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു;
R/d എന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആരം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-06-2023