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動力ローラーの構成と使い方についての簡単な解説

2019-05-09View Original

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多くの分野や業界でローラーが使用されており、そのようなローラーには動力付きのものや動力なしのものなどがあり、性能や機能が異なるローラーはそれぞれ異なる役割を果たします。例えば動力ローラーは、力のかかり方としてはどうなっているのでしょうか?使用する前に、それについて詳細な分析を行う必要があります。もともとローラーは、筒体、接続盤、軸が組み立てられ溶接された複合構造体として扱われており、その機能としては、コンベヤベルトの張力とねじり力の両方を軸に伝達し、それによってより複雑な内部応力を変換してローラーの各部品に作用させる。同時に、各構成部品にかかる応力は、方向や性質において異なっている。ローラーコンベヤーの両端における張力には大きな差があり、衝突点の張力は離脱点の張力を上回ります。作動時、伝動ローラーの表面には圧力がかかり、その半径方向の荷重は緩い側からきつい側へと、さらに指数関数則に従う必要がある。コンベヤベルトの張力、ローラー軸が生み出す回転角、ジョイントプレートの剛性、ローラー胴体の厚さなどは、内部応力を決定する要因となる。つまり、この筒体の内部応力は、ローラーの囲む角度が60度のときに最も大きくなるのです。駆動ローラーの損傷は過負荷下でも現れ、軸の曲がり変形によって、ジョイントプレートと筒殻、ハブ、ジョイントプレートの溶接部にひび割れが生じます。単純に受け皿の厚みを増やして強度を高めても、一般的には望む目的を達成することはできません。逆に、ひび割れが生じ、それによって受け皿の使用寿命が短くなります。コンベヤベルトの張力は直接駆動ローラーに作用し、ローラー軸とローラーの各部品には変位が生じる。駆動ローラーの応力による変形やずれの構造解析は、ローラー部品の強度を算出する上で決定的となる。もし動力ローラーの使い方がわからない場合は、まずその受ける力の状況を分析し理解することが最善です。そうすることで正確な分析ができ、動力ローラーをスムーズに使いこなし、その真の機能を発揮させることができます。

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