Ужад од нерђајућег челика је од виталног значаја за њихову снагу и отпорност на корозију. Блогови нуде увид за професионалце и ентузијасте „уради сам“ о њиховој употреби и предностима. Ево шта обично можете очекивати да ћете пронаћи на овим блоговима:
Ударна оптерећења на челичне ужад
Ударна оптерећења су од суштинског значаја за одређивање карактеристика трења и хабања челичних ужади, посебно у апликацијама за ултра-дубоко рударство као што су дубоко окно и подморско рударство, где се користе вишеслојне дизалице за намотавање. Инжењери морају разумети ове ефекте да би дизајнирали издржљивије и ефикасније системе за подизање. Овај чланак истражује како ударна оптерећења утичу на трење и хабање челичних ужади док клизе једно о друго.
Преглед садржаја
Коефицијент трења (ЦОФ) под ударним оптерећењем
Коефицијент трења (ЦОФ) мери отпор клизања између две површине и кључан је за разумевање понашања челичних ужади под ударним оптерећењима. За разлику од стабилних услова контакта, ЦОФ се под ударом понаша другачије. У стабилним условима, ЦОФ остаје константан са повећањем оптерећења, стабилизујући се око 0,73 за суво трење и приближно 0,35 када се користи подмазивање. Међутим, ЦОФ значајно опада под ударним оптерећењима, са максималним вредностима око 0,36. Ово смањење је углавном због динамичке природе удара, који утиче на механику контакта између жичана ужад.
Ударно оптерећење и брзина
- Стабилне вредности ЦОФ: ЦОФ остаје стабилан са повећањем ударног оптерећења.
- Максимални ЦОФ под утицајем: Максимални ЦОФ под ударним оптерећењем је знатно нижи него током стабилног контакта, стабилизујући се око 0,36.
- Ребоундинг Еффецт: Већа ударна оптерећења узрокују да се стационарни теретни точак одбије, што доводи до вишеструких ударних врхова у ЦОФ-у. Овај ефекат одбијања може значајно утицати на карактеристике хабања и трења челика жичана ужад, што захтева пажљиво разматрање у дизајну система за подизање.
Ефекти клизања брзине
- Смањење ЦОФ: У условима клизања без удара, ЦОФ се смањује са повећањем брзине клизања у сувим условима, одражавајући смањено време приањања између неравнина на површини жице.
- Стабилност подмазивања: Подмазивање стабилизује ЦОФ без обзира на брзину клизања, показујући његову ефикасност у ублажавању утицаја брзине клизања на трење.
Пораст температуре током трења
Пораст температуре је критичан фактор који утиче на перформансе и животни век челичних ужади. У контакту са трењем, температура се брзо повећава на почетку клизања, посебно у сувим условима, потенцијално достижући до 103 °Ц. Ово интензивно стварање топлоте је због трења. Подмазивање значајно ублажава ово повећање температуре, са максималним порастом око 10 °Ц, пошто медиј за подмазивање одводи топлоту и смањује силе трења.
- Понашање почетне температуре: Температура брзо расте током почетне фазе трења, посебно у условима сувог трења.
- Дуготрајно температурно понашање: Како се трење наставља, температура се стабилизује, иако је постизање овог стабилног стања изазовније у сувим условима. Подмазивање помаже у бржој стабилизацији и одржава ниже укупне температуре.
Закључак
У закључку, динамичка интеракција између ударних оптерећења, брзине клизања и пораста температуре наглашава важност пажљивог дизајна и подмазивања у побољшању перформанси и дуговечности челичних ужади у екстремно дубоким рударским апликацијама. Инжењери морају да узму у обзир ове факторе како би развили системе за подизање који могу да издрже тешке услове дубоког окна и подморског рударства.