(260 منتجًا متوفرة)
مسمار الرصاص (المعروف أيضًا باسم مسمار الطاقة أو مسمار الترجمة) هو عمود به أخدود حلزوني يدفع بالحركة الخطية. مسمار الرصاص المصنوع من البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي للغاية (UHMW-PE) هو نوع من مسامير الرصاص مصنوع من بلاستيك متين. صُمم لتوفير خيار منخفض الاحتكاك لمختلف التطبيقات. تتمثل الميزة الرئيسية لمسمار الرصاص UHMW-PE في قدرته على العمل بشكل جيد في المواقف التي قد يكون من الصعب فيها الحفاظ على التشحيم أو عندما تكون هناك رغبة في الاحتكاك الأدنى. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمسمار الرصاص في تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية، عادةً ما يقترن بالحركة الدورانية، مثل تدوير مقبض أو عمود لتحقيق حركة خطية. مثال على ذلك هو مسمار الطلب في آلة أو عربة يساعد على تحويل حركة جزء دائري مدور إلى خط مستقيم، مما يسمح بالحركة في اتجاه واحد.
هناك نوع آخر هو مسمار الرصاص المضاد للارتداد. على عكس مسامير الرصاص التقليدية، التي قد يكون لها بعض اللعب أو الارتداد الفطري بين صمولة مسامير الرصاص وخرطومها، صُمم مسمار الرصاص المضاد للارتداد للقضاء على هذا الارتداد أو تقليله بشكل كبير. مسمار الرصاص TR عادةً ما يكون به خيط مسمار بسيط مع صمولة أسطوانية تتحرك على طولها. هندسة الخيط تشبه هندسة خيط الأنبوب. على العكس من ذلك، فإن المسمار المضاد للارتداد المجمع يحتوي على ميزات ومكونات متعددة تعمل معًا للقضاء على الارتداد أو تقليله، مثل الصمولة المقسمة، أو الصمولة المزدوجة، أو الصمولة العائمة، أو الصمولة العائمة القابلة للتعديل.
مسمار الرصاص الآلي هو مثال آخر على مسامير الرصاص. مسمار الرصاص الآلي هو نوع من مجموعة مسامير الرصاص تستخدم عادةً في الآلات والمعدات لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية. عادةً ما يتكون من عمود مسمار به خيط متعدد الدورات وصمولة تحتوي على خيط داخلي متطابق. تُستخدم مسامير الرصاص على نطاق واسع في الآلات والمعدات لإنشاء حركة خطية من الحركة الدورانية. يُفضل استخدامها لسهولتها وتكلفتها المنخفضة وقدرتها على توفير تحديد موضع دقيق عند دمجها مع أنظمة القيادة المناسبة.
القطر
يؤثر قطر مسمار الرصاص على الحمل الذي يمكنه تحمله. عادةً ما تدعم الأقطار الأكبر الأحمال الأثقل.
الطول
توفر الأطوال الأطول نطاق حركة أكبر، بينما تكون المسامير الأقصر أكثر إحكامًا.
شكل الخيط
تشمل أشكال الخيط الشائعة الشكل شبه المنحرف والمربع والدائري بأبعاد مختلفة للخطوة والشكل الجانبي.
خطوة الخيط
خطوة الخيط هي المسافة التي يتحرك بها المسمار صمولة أو عربة متصلة به في دورة كاملة. تُحسب بضرب خطوة الخيط للمسمار في عدد الدورات. تُعد مسامير الدورة الواحدة شائعة في التطبيقات عالية الدقة، بينما تسمح مسامير الدورات المتعددة بحركة أسرع في مساحة أكبر.
المواد
تشمل المواد الشائعة الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني والنحاس والبلاستيك الهندسي مثل النايلون، كل منها يوفر مجموعات مختلفة من القوة ومقاومة التآكل والمتانة.
قدرة التحمل
بناءً على القطر وشكل الخيط والمواد والمواصفات الأخرى. تحدد الحد الأقصى للحمل المحوري الذي يمكن للمسمار تحمله بأمان دون فشل.
السرعة
السرعة الدورانية القصوى التي يمكن للمسمار العمل بها بأمان، والتي تعتمد على عوامل مثل القطر والمواد وترتيب المحامل.
نطاق درجة الحرارة
حدود درجة حرارة التشغيل، منخفضة وعالية، حيث يحتفظ المسمار بأدائه دون تدهور.
بفضل الصيانة المناسبة، يمكن لمسامير الرصاص توفير سنوات من الخدمة الموثوقة. فيما يلي بعض نصائح الصيانة:
يحدد ما يلي بعض سيناريوهات الاستخدام العامة لمسامير الرصاص:
الحركة المطلوبة:
من الضروري اختيار نوع مسمار الرصاص بناءً على نظام الحركة (خطي أو دوراني). على سبيل المثال، في نظام يتطلب إزاحة خط مستقيم، سيكون استخدام مسمار رصاص للحركة الخطية مناسبًا.
قدرة التحمل والعزم:
حدد الوزن (الحيوي، البناء، إلخ) ومقدار الدوران المطلوب لتحريك الكتلة. ثم، اختر مسمار الرصاص ذو الحجم المناسب لدعم الوزن وتطبيق القوة الدورانية المطلوبة. على سبيل المثال، يمكن لمسمار ذو قطر أكبر تحمُّل حمل وعزم دوران أعلى.
السرعة والكفاءة:
تشير السرعة إلى مدى سرعة نقل الحمل. ترتبط الكفاءة بكمية الطاقة المهدرة في النظام (عادةً على شكل حرارة). اختر مسمارًا يوفر سرعة الحركة الضرورية مع كفاءة الطاقة. على سبيل المثال، قد يكون مسمار ذو خطوة أعلى أكثر كفاءة، لكن سرعته قد تكون أعلى مما يتطلبه التطبيق.
الدقة والدقة:
تعرف على متطلبات الدقة والدقة للتطبيق المراد تنفيذه (على سبيل المثال، التحديد الدقيق المطلوب في آلة CNC) واختار مسمارًا يلبي هذه المتطلبات. إذا كانت الدقة العالية أساسية، فخذ في الاعتبار أيضًا صمولة مسامير الرصاص والمحامل.
بيئة التشغيل:
اختر مسمارًا ذو مواد وطلاءات متينة يمكنها تحمل عوامل مثل الرطوبة والرمل ودرجة الحرارة. على سبيل المثال، في بيئة أكالة، قد تكون هناك حاجة إلى مسمار من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي.
التصميم والتكلفة:
أخيرًا، بينما من الضروري اختيار مسمار يلبي احتياجات التطبيق، من المهم أيضًا مراعاة التكلفة الإجمالية للنظام. على سبيل المثال، قد يكون مسمار رصاص من البلاستيك الهندسي حلًا فعالًا من حيث التكلفة لآلية بسيطة.
س1: ما هي الاختلافات بين مسامير الرصاص والمسامير العادية؟
ج1: صُممت مسامير الرصاص خصيصًا لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية. صُنعت بدقة أعلى ولها غالبًا أشكال محددة للخيط لتسهيل الحركة السلسة. عادةً ما يتم تثبيت المسامير في الأجسام دون أي متطلبات للحركة.
س2: كيف تؤثر المواد على أداء مسمار الرصاص؟
ج2: تحدد المواد القوة ومعدل التآكل وقدرة تحمل الحمل والكفاءة. على سبيل المثال، سيكون لدى صمولة مسمار الرصاص البرونزية بلا شك معدل تآكل أعلى مقارنةً بصمولة مسمار الرصاص المصنوعة من الفولاذ الكربوني.
س3: هل يمكن لمسامير الرصاص العمل في حركة عكسية؟
ج3: نعم، يمكن لمسامير الرصاص عكس حركتها عن طريق تغيير اتجاه الدوران المطبق على الصمولة. سيتحرك المسمار بعد ذلك في الاتجاه المعاكس.
س4: هل توجد أي ارتداد في مسامير الرصاص؟
ج4: يمكن أن يحدث ارتداد في مسامير الرصاص لأن الصمولة لا تكون بالضرورة متصلة بإحكام على المسمار. يسمح ذلك ببعض المساحة بين الخيوط. الارتداد هو الحركة العكسية لجسم ما بعد الدوران.
س5: ما هي محركات القيادة البديلة لمسامير الرصاص و RPM؟
ج5: تُعد البدائل مسامير الكرة، السلاسل والعجلات المسننة، أحزمة القيادة، رف وعجلة مسننة، ومحركات القيادة المباشرة.