1.5.1 강성 정의

강성은 물체에 작용하는 외력과 물체의 탄성 변형 사이의 관계를 나타내는 기술 매개변수입니다.

SCHNEEBERGER MONORAIL 가이드 레일의 경우, 가이드 레일의 전체 강성은 다음 요인에 의해 영향을 받습니다:

  • 가이드 레일 구성요소 자체(가이드 레일, 슬라이드 및 전동체)
  • 주변 구조
  • 가이드 레일과 공작기계 베드의 연결
  • 축 슬라이드의 연결 방식

강성은 SCHNEEBERGER MONORAIL 가이드 레일을 선택하는 데 있어 중요한 기준입니다. SCHNEEBERGER MONORAIL 및 AMS 제품 카탈로그에서 강성은 그래프 형태로 제공되며, 주요 힘 방향(인장 및 압축)의 강성 특성을 보여줍니다. 해당 그래프는 슬라이드/가이드 레일 프로파일 시스템 자체만을 고려합니다.

강성 정의

Deformation δ (μm) is applied against the load F (kN) and results in compressive rigidity or tensile rigidity.

변형량 δ (μm)와 하중 F (kN)의 관계 그래프로, 압축 강성과 인장 강성을 나타냅니다.

범례 설명:

1 MR W 45 A V3 및 MR W 45 C V3
2 MR W 45 B V3 및 MR W 45 D V3
3 인장 강성 영역 (Quadrant of tensile rigidity)
4 압축 강성 영역 (Quadrant of compressive rigidity)

δ = 변형량 (Deformation)

F = 힘 (Force)

인장 강성 영역(3)

양의 힘 방향(F > 0)에서 발생하는 양의 변형(δ > 0)으로, 인장 하중 하에서의 가이드 레일 변형 특성을 나타냅니다.

압축 강성 영역(4)

음의 힘 방향(F < 0)에서 발생하는 음의 변형(δ < 0)으로, 압축 하중 하에서의 가이드 레일 변형 특성을 나타냅니다.

강성 곡선 특성

그래프에서 볼 수 있듯이, 강성 곡선은 비선형(체감) 특성을 보입니다. 이는 작은 힘에서는 변형이 비교적 유연하고, 힘이 증가함에 따라 시스템이 더 단단해진다는 것을 의미합니다. 긴 슬라이드(B 및 D 형)는 더 많은 부하 전동체를 가지므로, 짧은 슬라이드(A 및 C 형)보다 강성이 우수합니다.

설계 팁

설계 단계에서 실제 부하 조건에 따라 필요한 강성을 평가해야 합니다. SCHNEEBERGER는 제품 카탈로그에서 각 제품 시리즈의 강성 그래프를 제공하며, 특정 부하 하에서의 예상 변형량을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.

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