서랍 슬라이드는 얼마나 많은 무게를 지탱할 수 있습니까?

서랍 슬라이드를 사용하여 망원경 모션을 제공하려는 프로젝트에서는 필연적 으로이 서랍 슬라이드가 얼마나 많은 무게를 유지할 수 있는지 스스로에게 물어볼 것입니다. 아니면이 서랍 슬라이드가 원하는 무게를 유지합니까? 이 블로그는 이러한 질문에 답변하고 다음 서랍 슬라이드 프로젝트가 순조롭게 진행되도록하는 데 도움이됩니다. 서랍 슬라이드의 기본 사항에 대해 자세히 알아야 할 경우 서랍 슬라이드 101 블로그.

로드 등급

구매에 갈 때 서랍 슬라이드 프로젝트의 경우 선택한 서랍 슬라이드에는로드 등급 또는 부하 용량 사양이 제공됩니다. 이 사양은 서랍 슬라이드가 고장 전에 처리 할 수있는 최대 허용 하중 또는 무게입니다. 이 값은 서랍 슬라이드 유형 당신은 선택하지만 서랍 슬라이드가 얼마나 많은 무게를 처리 할 수 ​​있는지 걱정된다면 최상의 함께 가야합니다 볼 베어링 서랍 슬라이드 로드 등급이 훨씬 높기 때문에. 당신은 또한 찾을 수 있습니다 헤비 듀티 버전 일반 서랍 슬라이드와 비교하여 더 큰 하중 등급을 제공하는 볼 베어링 서랍 슬라이드.

서랍 슬라이드 

서랍 슬라이드로 무게를 얼마나 많이 운반하는지 알고 있다면이 하중 등급 사양을 사용하여 원하는 하중을 운반 할 적절한 서랍 슬라이드를 결정할 수 있습니다. 이것은 상당히 간단 해 보일 것입니다. 한도를 극복하지 않도록하십시오. 무게가 약간 증가하면 서랍 슬라이드가 고장으로 이어질 수 있으므로 서랍 슬라이드를 하중 등급의 한계로로드해서는 안됩니다. 또한 서랍 슬라이드를 고정시키는 방법은 다음 서랍 슬라이드 프로젝트가 얼마나 많은 무게에 영향을 줄 수 있습니다.

내리는 서랍 슬라이드가 얼마나 필요한가?

서랍 슬라이드가 가지고있는 무게의 양을 결정하는 것은 응용 프로그램에 오른쪽 서랍 슬라이드를 선택하는 데 중요합니다. 일반적인 캐비닛과 같이 서랍 슬라이드 쌍을 측면으로 장착하는 경우 각 서랍 슬라이드가 운반하는 무게의 양을 결정하는 계산이 매우 간단합니다. 아래의 자유 차체 다이어그램은 캐비닛을지지하는 양쪽에 서랍 슬라이드가있는 500lbs 부하를 운반하는 일반적인 캐비닛을 보여줍니다. 캐비닛에 적용되는 힘의 균형을 맞추면 하나의 서랍 슬라이드 (F)에 의해 가해지는 힘은 무게의 절반 또는 250lbs와 같습니다. 이는 250 파운드보다 큰 부하 등급의 서랍 슬라이드가 응용 프로그램 내에서 작동한다는 것을 의미합니다.

캐비닛 서랍의 자유 바디 다이어그램

하단 장착

서랍 슬라이드를 캐비닛 바닥에 장착하려면 일부와 함께 할 수 있습니다. 볼 베어링 서랍 슬라이드. 그러나 이것은 방향의 변화로 인해 해당 서랍 슬라이드가 운반 할 수있는 하중 등급에 영향을 미칩니다. 측면 장착을 사용하면 서랍 슬라이드에 의해 운반되는 무게로부터의 압축력이 각 멤버로부터 볼 베어링을 통해 전달된다. 바닥 장착이있는 동안,이 압축력은 서랍 슬라이드의 구조에 의해서만지지됩니다. 이로 인해 서랍 슬라이드는 수평 구성에 비해 볼 베어링을 사용하는 수직 구성에서 강력합니다. 즉, 하단 장착과 같은 수평 구성에서 서랍 슬라이드는 수직 구성에 비해 하중 등급이 작습니다.

하단 장착을위한 무료 바디 다이어그램

당신의 패스너가 붙잡을 것입니다

선택한 서랍 슬라이드가 250 파운드를 담을 수는 있지만 디자인이 의지를 의미하지는 않습니다. 서랍 슬라이드로 운반되는 하중은 서랍 슬라이드의 장착 패스너에 전단 응력을 유발합니다. 장착 패스너의 전단 응력이 패스너의 전단 항복 강도보다 크면 파스너가 실패합니다. 전단 항복 강도는 파스너가 고장 전에 처리 할 수있는 전단 응력의 양이며, 패스너의 재료 특성을 기반으로합니다. 전단 응력은 전단력 시간이 패스너의 단면적을 시간과 동일합니다. 전단력은 서랍 슬라이드를지지하는 패스너의 반동력입니다.

볼트의 전단 응력[1]

아래는 3 개의 패스너가있는 캐비닛에 고정 된 완전히 확장 된 서랍 슬라이드의 프리 바디 다이어그램입니다. 위에서 논의한 바와 같이, 한 서랍 슬라이드의 하중은 슬라이드 쌍이 운반하는 무게의 절반입니다. 각 패스너의 각 힘을 결정하려면 힘과 토크 방정식의 균형을 모두 사용해야합니다. Torques 방정식의 균형에서 회전 지점은 첫 번째 패스너에 관한 것이므로 힘 (F1)이 토크를 적용하지 않도록합니다. 첫 번째 패스너는 회전 지점이므로, 다른 두 패스너의 힘은 하중으로 작용하여 하중으로 인한 토크에 대항하고 서랍 슬라이드 레벨을 유지합니다. 이제 힘의 균형을 맞추면 첫 번째 패스너의 힘이 다른 두 파스너의 힘의 합과 동일 할 것이라고 결정할 수 있습니다.

서랍 슬라이드의 무료 바디 다이어그램

토크의 균형 :

서랍 슬라이드의 토크 균형

힘의 균형 :

서랍 슬라이드의 힘의 균형

불행히도, 이것은 3 개의 미지수가 있고 그것들과 관련이있는 두 개의 방정식 만 있기 때문에 이것은 불확실한 문제입니다. 2 개의 패스너 만 사용하여 서랍 슬라이드를 장착하는 경우 권장되지 않는 경우이 문제를 해결할 수 있습니다. 시행 착오, 불확실한 빔 문제를 해결하기 위해 기술을 사용하거나 두 개의 패스너로 문제를 단순화하여 힘을 추정 할 수 있습니다. 어느 쪽이든, 각 패스너에서 힘을 추정하면 전단 응력을 계산하고 패스너의 전단 항복 강도보다 크지 않도록 확인할 수 있습니다. 각 패스너의 전단 응력을 계산하는 것은 무거운 하중에 특히 중요하며 가벼운 응용에 필요하지 않을 수 있습니다.

[1] 이미지 : http://www.engineeringarchives.com/les_mom_singledoubleshear.html

 

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