2024-10-30
- การลดแรงเสียดทาน: การออกแบบรูปตัววีของลูกกลิ้งช่วยลดแรงเสียดทานทำให้สายพานลำเลียงทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ - การป้องกันการสะสมของวัสดุ: การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกกลิ้งช่วยป้องกันการสะสมของวัสดุลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาเป็นประจำ - การปรับปรุงความเสถียรของระบบ: ลูกกลิ้งประเภท V ปรับปรุงความเสถียรโดยรวมของระบบสายพานลำเลียงลดความเสี่ยงของการสลายและความผิดปกติ - การเพิ่มอายุการใช้งานสายพานลำเลียง: โดยการลดการสึกหรอบนสายพานลำเลียงลูกกลิ้งประเภท V ช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพาน
- ความกว้างของสายพานลำเลียง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของลูกกลิ้งตรงกับความกว้างของสายพานลำเลียงของคุณ - ความสามารถในการโหลด: พิจารณาโหลดสูงสุดของระบบสายพานลำเลียงของคุณจะถือและเลือกลูกกลิ้งที่มีความสามารถในการโหลดที่สามารถจัดการน้ำหนักได้ - วัสดุ: เลือกลูกกลิ้งที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อความเครียดของการใช้งานของคุณ - สภาพแวดล้อม: พิจารณาอุณหภูมิความชื้นและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ลูกกลิ้งจะสัมผัส
โดยสรุปเมื่อเลือกลูกกลิ้งประเภท V สำหรับระบบสายพานลำเลียงของคุณให้พิจารณาความกว้างของสายพานลำเลียงความสามารถในการโหลดวัสดุและสภาพแวดล้อม สำหรับลูกกลิ้งประเภท V คุณภาพสูงให้พิจารณา Jiangsu Wuyun Transmission Machinery Co. , Ltd. และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาที่https://www.wuyunconview.com- สำหรับข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ leo@wuyunconveme.com
- E. Arnold et al., 2019, "การสร้างแบบจำลองและการจำลองกระบวนการจัดการวัสดุจำนวนมากด้วยการประยุกต์ใช้กับระบบการถ่ายทอด" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อัตโนมัติและวิศวกรรม, ฉบับที่ 16 ไม่ 2, pp. 513-526
- F. C. Eskelinen et al., 2018, "การตรวจสอบสภาพเข็มขัดสายพานลำเลียงตามเครือข่ายประสาท Convolutional," วารสารระบบการผลิต, ฉบับที่ 48, pp. 30-39
- J. P. Gould et al., 2017, "การสร้างแบบจำลองการใช้พลังงานของสายพานลำเลียง," พลังงานประยุกต์, ฉบับที่ 195, pp. 666-678
- K. Heiskanen et al., 2016, "การตรวจสอบเงื่อนไขตามข้อมูลของสายพานลำเลียง," Applied Soft Computing, Vol. 38, pp. 983-990
- M. Kessler et al., 2019, "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบสายพานเข็มขัดโดยใช้อัลกอริทึมทางพันธุกรรม" วารสารการผลิตทำความสะอาด, ฉบับที่ 230, pp. 145-160
- P. Lin et al., 2018, "การควบคุมที่ดีที่สุดของระบบสายพานลำเลียงโดยใช้เครือข่ายประสาทฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไฮบริด," Neurocomputing, vol. 312, pp. 1-9
- Q. Aziz และ K. K. Hon, 2017, "การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนในเครื่องเป่าสายพานลำเลียง: การจำลองและการศึกษาการทดลอง" เทคโนโลยีการอบแห้ง, ฉบับที่ 35, no. 13-14, pp. 1645-1654
- R. Sacks และ R. Sturgul, 2015, "วิธีการจัดอันดับสำหรับระบบการจัดตำแหน่งสายพานลำเลียงอุตสาหกรรม," วิศวกรรมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ, ฉบับที่ 143, pp. 185-196
- S. W. Choi et al., 2016, "การประมาณค่าถ่วงน้ำหนักของอัลกอริทึมการกระจายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของท่ออุตสาหกรรมและระบบสายพานลำเลียง" ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการคำนวณเชิงวิวัฒนาการฉบับที่ 5 20 ไม่ 4, pp. 576-588
- Z. Li et al., 2019, "การออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขับขี่สำหรับระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง" วารสารการผลิตทำความสะอาดฉบับที่ 5 216, pp. 544-550