[W_i=\frac{W}{N}]
· (W_i) = प्रति अलगावकर्ता भार
· (W) = कुल उपकरण द्रव्यमान
· (एन) = अलगाव की संख्या
[100\div4=25\text{ किलोग्राम प्रति पृथक}]
तो 25 किलोग्राम प्रति माउंट एक उचित प्रारंभिक बिंदु है।
एक ट्रांसफार्मर, मोटर या बैटरी एक तरफ घुड़सवार प्रत्येक समर्थन पर वास्तविक भार बदल सकते हैं।
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[R_1=W\frac{L-x}{L}, \qquad R_2=W\frac{x}{L}]
जहां (L) समर्थन के बीच की दूरी है और (x) पहले समर्थन से मापा गया गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति है।
[R_1=200\times\frac{350}{1000}=70\text{kg}]
[R_2=200\times\frac{650}{1000}=130\text{ kg}]
मशीन का वजन अभी भी 200 किलोग्राम है। हालांकि, समर्थन भार 70 किलोग्राम और 130 किलोग्राम है, प्रत्येक 100 किलोग्राम नहीं है।
चार या छह बिंदुओं के माउंटिंग लेआउट के लिए, वास्तविक गणना में दोनों दिशाओं में माउंटिंग ज्यामिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।एक बुनियादी माउंटिंग ड्राइंग और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति अकेले कुल उपकरण वजन की तुलना में यहाँ बहुत अधिक उपयोगी हैं.
एक HOAN परिवहन परियोजना में छह JGX-1278S-199A तार रस्सी अलगावकर्ताओं द्वारा समर्थित 400 किलोग्राम के उपकरण शामिल थे।
[400\div6=66.7\text{ किलोग्राम प्रति पृथक}]
इस संख्या ने प्रारंभिक भार की स्थिति को निर्धारित करने में मदद की, लेकिन आवेदन में परिवहन के दौरान सड़क कंपन और यांत्रिक सदमे भी शामिल थे।इसलिए अंतिम चयन से पहले माउंटिंग व्यवस्था और गतिशील आवश्यकताओं पर विचार किया जाना था.
यह एक अच्छा उदाहरण है कि 66.7 किलोग्राम प्रति माउंट एक प्रारंभिक मूल्य क्यों है, न कि एक मॉडल संख्या।
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एक बार समर्थन भार ज्ञात हो जाने के बाद, उन्हें उम्मीदवार अलगाव के तकनीकी डेटा के साथ तुलना की जा सकती है।
उदाहरण के लिए, HOAN की JGX-1278A श्रृंखला में लगभग 122 किलोग्राम से 370 किलोग्राम तक प्रकाशित अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्थैतिक भार वाले मॉडल शामिल हैं,विभिन्न कठोरता और झुकने की विशेषताओं के साथ.
ये अधिकतम स्थैतिक भार के मूल्य हैं, प्रत्येक संयंत्र के लिए अनुशंसित कार्य भार नहीं।
यदि गणना की गई कार्यभार अपेक्षाकृत कम है, तो सीधे उच्चतम क्षमता वाले मॉडल पर कूदना आमतौर पर गलत दृष्टिकोण है।अधिक क्षमता का अर्थ है अलग कठोरता और विरूपण विशेषताएं.
बहुत कठोर अलगावकर्ता अपेक्षित कंपन-अलगाव प्रदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। जो अपने भार या विस्थापन सीमा के बहुत करीब काम करता है, वह एक अलग समस्या पैदा करता है।
बेहतर सवाल यह हैः
कौन सा अलगावकर्ता वास्तविक माउंटिंग भार पर सही ढंग से काम करता है?
नहीं:
कौन सा अलगावकर्ता उच्चतम भार रेटिंग है?
स्थिर भार आघात भार नहीं है
स्थिर भार प्रति माउंट को झटका भार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।
चार माउंटों पर 100 किलोग्राम का कैबिनेट प्रति माउंट 25 किलोग्राम के स्थिर भार से शुरू होता है। यदि एक ही उपकरण को 30 ग्राम / 11 एमएस के अर्ध-साइनस सदमे का सामना करना पड़ता है, तो अलगावकर्ता को एक अलग गतिशील जांच की आवश्यकता होती है।
धड़कन की अवधि, माउंटिंग दिशा और उपलब्ध यात्रा सामग्री। 25 किलोग्राम स्थिर भार को 30 ग्राम से गुणा करना एक पूर्ण चयन विधि नहीं है।
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अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए, निम्नलिखित से प्रारंभ करेंः
·उपकरण वजन और आयाम
·माउंटिंग पॉइंट्स की संख्या और स्थिति
·गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, यदि ज्ञात हो
·स्थापना दिशा
·कंपन की स्थिति
·यदि लागू हो तो झटके का त्वरण और धड़कन की अवधि
·उपलब्ध स्थापना स्थान या विस्थापन
असमान द्रव्यमान वितरण वाले उपकरणों के लिए, एक माउंटिंग ड्राइंग भेजने से मॉडल चयन की शुरुआत में गलत भार धारणा को रोका जा सकता है।
हां, एक प्रारंभिक गणना के रूप में जब चार माउंट सममित रूप से स्थित हैं और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उचित रूप से केंद्रित है। यदि द्रव्यमान विस्थापित है, तो वास्तविक समर्थन प्रतिक्रियाओं की गणना करें।
दो-समर्थन व्यवस्था के लिए, प्रत्येक समर्थन पर प्रतिक्रिया की गणना करने के लिए उपकरण वजन, समर्थन अंतर और गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति का उपयोग करें।चार और छह बिंदु प्रणाली दोनों दिशाओं में माउंट ज्यामिति पर विचार करने की आवश्यकता है.
कुछ भार सीमा आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक oversizing अपने वास्तविक कार्य भार के लिए अलगाव प्रणाली बहुत कठोर कर सकते हैं।झुकने और गतिशील आवश्यकताओं को एक साथ जांचना चाहिए.
केन्द्रित उपकरण के लिए, कुल भार ÷ पृथककों की संख्या आमतौर पर सही पहली गणना है।
कुछ भी कम सममित होने के लिए, जाँच करें कि वजन वास्तव में कहां बैठता है।
HOAN में, प्रारंभिक मॉडल चयन के दौरान उपकरण के वजन, माउंटिंग लेआउट और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का उपयोग एक साथ किया जाता है।RFQ पर कुछ आयाम अक्सर बस अगले बड़े तार रस्सी अलगाव चुनने की तुलना में अधिक उपयोगी हैं.