< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=731069931498933&ev=PageView&noscript=1"/>
banner

MŪSU Zināšanas

Mājas > Zināšanas

Ķēdes izpildmehānisma gājiena un spēka aprēķins

Sep 28, 2026

Dabiskās ventilācijas un SHEV sistēmu inženierijas un specifikāciju rokasgrāmata

 

1. Kopsavilkums

Lai izvēlētos un norādītu elektrisko ķēdes logu pievadus automātiskai dabiskās ventilācijas un dūmu un siltuma izplūdes ventilācijas (SHEV) sistēmām, ir nepieciešami precīzi mehāniskie un kinemātiskie aprēķini. Nepareizs izmērs rada nopietnas problēmas: nepietiekams gājiens neļauj ievērot minimālās aerodinamiskās brīvās zonas prasības, savukārt pārmērīgs gājiens vai nepareiza spēka novērtēšana izraisa logu rāmju strukturālu deformāciju, ķēdes noguruma bojājumus vai motora izdegšanu.

Šajā tehniskajā rokasgrāmatā ir izklāstītas ģeometriskās formulas, strukturālās sviras dinamika, spēka prasības un drošības faktori, kas nepieciešami, lai pareizi aprēķinātu izpildmehānisma gājienu un nepieciešamo stumšanas/vilkšanas spēku.

 

2. Kinemātiskie pamati: gājiena aprēķins

Ķēdes logu pievadi pārveido lineāro motora vilci leņķiskā nobīdē ap fiksētu šarnīra punktu (eņģes/berzes balstu). Trigonometriski izpildmehānisma gājiena aprēķināšana ir trijstūra malas garuma aprēķins, kur loga augstums un atvēruma leņķis kalpo kā primārie mainīgie.

 

2.1. Kinemātiskais pamatmodelis (augšējā/apakšā{1}}piekārtie logi)

Augšpusē-piekaramiem vai{1}}apakšā piekaramiem logiem, kur izpildmehānisma standarta kronšteins ir uzstādīts pie priekšējās malas (rāmja mala, kas atrodas vistālāk no eņģes):

1. VIENĀDĀJUMS:S=2 × H × sin(θ/2)

Kur:
• S=Nepieciešamais izpildmehānisma gājiens (mm)
• H=Efektīvais loga vērtnes augstums perpendikulāri eņģes asij (mm)
• θ=Mērķa atvēršanas leņķis (grādi)

LINEĀRAS PIEZĪME:Maziem novirzes leņķiem (θ mazāks vai vienāds ar 30 grādiem), vienkāršotā formula S ≈ H × sin(θ) rada kļūdu, kas mazāka par 3%. Tomēr SHEV lietojumiem (θ lielāks vai vienāds ar 60 grādiem) ir jāizmanto pilns trigonometriskais vienādojums, lai izvairītos no gājiena garuma -izmēra samazināšanas.

 

2.2. Nobīdes montāžas pozīcijas regulēšana

Ja arhitektūras ierobežojumi (piemēram, iekšējās žalūzijas, strukturālie slāņi vai dziļi atsegumi) neļauj uzstādīt priekšējā malā, izpildmehānisms ir jānovieto atpakaļ tuvāk eņģes līnijai.

Lai L1 ir faktiskais montāžas attālums no eņģes šarnīra ass līdz izpildmehānisma ķēdes piestiprināšanas punktam (L1 < H):

2. VIENĀDĀJUMS:S_faktiskais=2 × L1 × sin(θ/2)

● Inženiertehniskā maiņa{0}}atlaide:Pārvietojot izpildmehānisma kronšteinu par 50% tuvāk eņģei, tiek samazināts nepieciešamais gājiena garums par 50%, bet divkāršojas gan ķēdes, gan loga rāmja darbības spēks.

 

3. Spēka un slodzes aprēķināšanas mehānika

Izpildmehānismiem ir jāpārvar vērtnes svars, konstrukcijas berze, laikapstākļu -blīvējuma kompresijas pretestība un ārējā vēja slodze.

 

3.1. gravitācijas slodzes komponents (Fg)

Gravitācijas spēks, kas nepieciešams vērtnes stumšanai vai vilkšanai, mainās atkarībā no loga veida un atvēršanas leņķa:

● Vertikāli logi:Augšpuse-Piekārtie/apakšā-Piekaramie logi: Fg=(W × 9,81/2) × (A/G1) × sin(θ)

● Slīpi logi:Jumta logi/jumta ventilācijas atveres: Fg=(W × 9,81) × cos ( ) × (H / L1)

 

3.2. Vēja slodzes komponents (Fwind)

Augsta{0}}stāvu apvidos vai piekrastes zonās vēja spiediens darbojas perpendikulāri loga plaknei:

3. VIENĀDĀJUMS:Fwind=Pwind × Asash × (H / [2 × L1])

Kur Pwind=Plānotais vēja spiediens (N/m² vai Pa) un Asash=Logu vērtnes kopējā platība (m²).

3.3. Blīves blīvējuma saspiešana (Fseal)

Lai nodrošinātu IP{0}}noteikto laika apstākļu necaurlaidību, kad tas ir aizvērts, augsta-blīvuma EPDM blīvēm ir nepieciešams sākotnējais saspiešanas spēks:

● Standarta laikapstākļu joslas:25 līdz 40 N uz perimetra lineāro metru.

● Akustiskie/smagie{0}}noslodzes blīvējumi:Līdz 80 N uz perimetra lineāro metru.

 

3.4 Kopējais minimālais nominālais izpildmehānisma spēks (Fkopējais)

Piemērojot standarta inženiertehniskās drošības rezerves (Ks, kas ir lielākas vai vienādas ar 1,30 līdz 1,50):

KOPĒJĀ SPĒKA FORMULA:Fkopā=Ks × max (Fg + Fseal, Fwind + Fg)

4. Inženiertehnisko atsauces datu matrica

Šī matrica nodrošina standarta ģeometriskās gājiena prasības tipiskiem arhitektūras logu augstuma profiliem:

Loga augstums H (mm)

Mērķa leņķis θ

Teorētiskais gājiens S (mm)

Standarta specifikācijas gājiens (mm)

Bezmaksas atklāšanas dist. D (mm)

600

30 grādi

310.6

350 (ierobežots elektroniski)

300.0

600

60 grādi

600.0

600

519.6

1000

30 grādi

517.6

550 (ierobežots elektroniski)

500.0

1000

60 grādi

1000.0

1000

866.0

1400

30 grādi

724.7

750 (ierobežots elektroniski)

700.0

1400

45 grādi

1071.5

1100 (dvīņu{1}}ķēde/tandēms)

1071.5

 

5. Kritiskās instalēšanas un specifikācijas vadlīnijas

1. Elektroniskā ierobežojumu programmēšana salīdzinājumā ar stingriem apstāšanās gadījumiem:Nekad neļaujiet logu vērtnes konstrukcijas rāmjiem darboties kā mehāniskiem stingriem aizturiem ar pilnu gājienu. Vienmēr norādiet izpildmehānismus ar iekšējo robežregulēšanu, pamatojoties uz kodētāju-, vai mikro-slēdžu ierobežotājiem, kas iestatīti 10–15 mm attālumā no rāmja stiprinājuma, lai novērstu zobratu svītrošanu un rāmja deformāciju.

2. Izliekšanās pretestība un ķēdes nokarāšanās:Ja gājiena garums pārsniedz 500 mm, vienas -ķēdes izpildmehānismi saskaras ar sānu novirzi un noslīdēšanu. Gājiena lietojumiem, kas pārsniedz 600 mm, vai smagām dubultstiklu -stiklojuma vienībām, norādiet dubultā-savienojumu rūdītas nerūsējošā tērauda ķēdes vai tandēma/dubultā{6}}pievadmehānisma konfigurācijas, kas sinhronizētas, izmantojot iekšējās mikroprocesora vadības cilpas.

3. EN 12101-2 atbilstība SHEV sistēmām:Dūmu novadīšanas sistēmām ir nepieciešama garantēta veiktspēja uguns iedarbības apstākļos (300 grādu darbība līdz 30 minūtēm) un jaudas zuduma apstākļos. Nodrošiniet, lai izpildmehānisma specifikācijās būtu iekļauta 24 V līdzstrāvas avārijas strāvas akumulatora rezerves saderība un B300 klases karstumizturības sertifikāts.

Nosūtīt pieprasījumu