Inquiry
Form loading...
სიახლეების კატეგორიები
რჩეული სიახლეები

ტერმინალური ბლოკის ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციები: ზედმეტი გამკაცრებით გამოწვეული დაზიანების თავიდან აცილება საველე დანადგარებში

2026-07-03
რას მოიცავს ეს სტატია

მოკლე შეჯამება: ტერმინალური ბლოკის ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციები არსებობს ორი სახიფათო, მაგრამ საპირისპირო მიმართულებით წარუმატებლობის რეჟიმის დასაბალანსებლად. ზედმეტი მოჭიმვა ტერმინალურ ბლოკს მექანიკურად აზიანებს და შეუქცევადია. არასაკმარისი მოჭიმვა ქმნის მაღალი წინააღმდეგობის შეერთებას, რომელიც გადახურდება და შეიძლება ხანძარი გამოიწვიოს. ტიპიური ჩასაჭიდი ტერმინალური ბლოკისთვის, როგორიცაა J-Guang PCT-211, სწორი ბრუნვის მომენტია 0.5-დან 0.8 ნმ-მდე ხრახნიანი დამჭერის აქტივატორისთვის. საველე ინსტალაციისთვის უნდა გამოიყენოთ დაკალიბრებული ბრუნვის მომენტის შემზღუდავი ხრახნი 0.1-დან 1.0 ნმ-მდე დიაპაზონით და ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობა უნდა ჩაიწეროს თითოეულ ტერმინალზე მიკვლევადობის მიზნით.


J-Guang PCT-211 ჩასაჭიდი ტერმინალური ბლოკი — მითითებული ბრუნვის მომენტი საველე ინსტალაციისთვის

რატომ არის ტერმინალური ბლოკის ბრუნვის მომენტი უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ელექტრიკოსების უმეტესობა ვარაუდობს

ტერმინალური ბლოკები მატყუარად მარტივი კომპონენტებია. ისინი პატარა დამჭერებს ჰგვანან, რომლებიც მავთულს ადგილზე ამაგრებენ, ხოლო მონტაჟის პროცედურა ხრახნის გამკაცრებას ჰგავს. სინამდვილეში, ხრახნზე მომუშავე ბრუნვის მომენტი განსაზღვრავს, საიმედოდ იმუშავებს თუ არა შეერთება მომდევნო 20 წლის განმავლობაში, თუ რამდენიმე თვეში გაფუჭდება.

ბრუნვის მომენტი განსაზღვრავს გამტარზე დამაგრების ძალას, რომელიც განსაზღვრავს შეერთების ადგილას კონტაქტურ წინააღმდეგობას, რაც განსაზღვრავს შეერთების ტემპერატურას დატვირთვის ქვეშ და რაც განსაზღვრავს მომსახურების ვადას. ურთიერთკავშირი კარგად არის დადგენილი UL 1059 სტანდარტი ტერმინალური ბლოკებისთვის და ეკვივალენტში დაბალი ძაბვის გადამრთველის IEC 60947-7-1 სტანდარტი და მართვის მოწყობილობების ტერმინალური ბლოკები.

საველე მონტაჟის კონტრაქტორებისთვის პრაქტიკული შედეგია ის, რომ ყველა პანელში არსებული ყველა ტერმინალური ბლოკი საჭირო ბრუნვის მომენტით უნდა იყოს დაჭიმული დაკალიბრებული ხელსაწყოთი, ხოლო ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობა უნდა ჩაიწეროს თვალყურისდევნებისთვის. ეს არის ხარისხის კონტროლის მოთხოვნა, რომელიც თითო ტერმინალზე რამდენიმე წუთს ხარჯავს, მაგრამ ზოგავს პანელის გაუმართაობის ან ხანძრის შემთხვევის შემდგომ ხარჯებს.

ზედმეტი გამკაცრება: გაუმართაობის რეჟიმი, რომელიც აზიანებს ტერმინალის ბლოკს

ტერმინალური ბლოკების ზედმეტად გამკაცრება სამი სახის დაზიანებას იწვევს. პირველი არის ხრახნიანი ხრახნის მოხსნა, რაც ტერმინალურ ბლოკს უძლური ხდის გამტარზე დამჭერი ძალის შენარჩუნებას და საჭიროებს შეცვლას. მეორე არის დამჭერი კორპუსის დეფორმაცია, რაც ამცირებს კორპუსსა და გამტარს შორის შეხების არეს და ზრდის შეერთების წინააღმდეგობას. მესამე არის კორპუსის ბზარები, რაც ავლენს ძაბვის მქონე ნაწილებს და ქმნის უსაფრთხოების საფრთხეს. დაზიანების სამივე რეჟიმი შეიძლება ერთდროულად მოხდეს ერთ ზედმეტად გამკაცრებულ ტერმინალზე.

ხრახნის ხრახნის ზოლის გაუმართაობის რეჟიმი ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ძვირადღირებულია. ხრახნის ხრახნის მოხსნის შემდეგ, ტერმინალური ბლოკის ხელახლა გამოყენება შეუძლებელია და ის უნდა შეიცვალოს. რამდენიმე ასეული ტერმინალური ბლოკის მქონე პანელში, დაზიანებული ტერმინალების შეცვლის ღირებულება და მათი ხელახლა შეერთების შრომა შეიძლება აღემატებოდეს მთელი ორიგინალი პანელის ღირებულებას.

დამჭერი გალიის დეფორმაციის უკმარისობის რეჟიმი უფრო დახვეწილია. გალი არის ლითონის ნაწილი, რომელიც ხრახნის დაჭიმვისას იჭერს გამტარს. ზედმეტად დაჭიმვა გალიას ელასტიურობის ზღვარს მიღმა იკუმშება, რაც მას სამუდამოდ დეფორმაციას უქმნის. დეფორმირებულ გალიას გამტარზე უფრო დაბალი შეხების ძალა აქვს, ვიდრე სწორად დაჭიმულ გალიას, რაც ნიშნავს შეერთების უფრო მაღალ წინააღმდეგობას და უფრო მოკლე მომსახურების ვადას. ტერმინალურმა ბლოკმა შეიძლება გაიაროს ბრუნვის მომენტის დადასტურების ტესტი ინსტალაციის ბოლოს, მაგრამ მომსახურების დროს თერმული გადინების გამო გაფუჭდეს.

არასაკმარისი გამკაცრება: უფრო გავრცელებული და უფრო საშიში გაუმართაობის რეჟიმი

არასაკმარისი მოჭიმვა ველის გაუმართაობის უფრო გავრცელებული რეჟიმია და მრავალი თვალსაზრისით უფრო საშიშია, ვიდრე ზედმეტი მოჭიმვა. არასაკმარისად მოჭიდებულ ტერმინალურ ბლოკს შეერთების ადგილას მაღალი კონტაქტური წინააღმდეგობა აქვს, რაც იწვევს შეერთების გაცხელებას დატვირთვის ქვეშ. სითბო ჟანგავს კონტაქტურ ზედაპირებს, რაც კიდევ უფრო ზრდის წინააღმდეგობას დადებითი უკუკავშირის მარყუჟში. მძიმე შემთხვევებში, შეერთების ტემპერატურამ შეიძლება მიაღწიოს საკმარისად მაღალ ტემპერატურას, რომ გაადნოს მიმდებარე იზოლაცია ან აალოს მიმდებარე აალებადი მასალები, რაც ქმნის ხანძრის საშიშროებას.

თერმული გაქცევის უკმარისობის რეჟიმი კარგად არის დოკუმენტირებული NFPA 70 ეროვნული ელექტრო კოდექსი (NEC) გაყვანილობის გაუმართაობის შემთხვევების შესწავლაში და IEEE 1584 რკალური ციმციმის საშიშროების კვლევაში. ფხვიერი ტერმინალური ბლოკი სამრეწველო ობიექტებში ელექტრო ხანძრების ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია და გაუმართაობის რეჟიმი განსაკუთრებით მზაკვრულია, რადგან შეერთებას შეუძლია გაიაროს ვიზუალური შემოწმება და უწყვეტობის ტესტი, მაგრამ მაინც გაფუჭდება ექსპლუატაციის დროს თერმული ციკლის გამო.

არასაკმარისი მოჭიდების პრობლემის გადაწყვეტა იგივეა, რაც ზედმეტი მოჭიდების პრობლემის გადაწყვეტა: დაკალიბრებული ბრუნვის მომენტის ხელსაწყო და დოკუმენტირებული ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობა. ბრუნვის მომენტის შემზღუდავი ხრახნიანი არ მისცემს მემონტაჟეს საშუალებას, რომ დაყენებულ მნიშვნელობაზე დაბლა არასაკმარისად მოჭიდოს, რაც გამორიცხავს ადამიანურ შეცდომას, რომელიც არასაკმარისი მოჭიდების ყველაზე გავრცელებული მიზეზია.

ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციები ჩასაჭიმი და ხრახნიანი ტიპის ტერმინალური ბლოკებისთვის

J-Guang-ის PCT-211-ის მსგავსი ჩასართავი ტერმინალური ბლოკებისთვის, ხრახნიანი დამჭერის აქტივატორის ტიპიური ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციაა 0.5-დან 0.8 ნმ-მდე, გამტარის განივი კვეთის მიხედვით. ზუსტი მნიშვნელობა დაბეჭდილია ტერმინალური ბლოკის კორპუსზე ან მოცემულია პროდუქტის მონაცემთა ფურცელში და მისი გადაჭარბება არ უნდა მოხდეს.

ტრადიციული ხრახნიანი ტიპის ტერმინალური ბლოკებისთვის, ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაცია, როგორც წესი, უფრო მაღალია, 1.0-დან 2.5 ნმ-მდე, ხრახნის ზომისა და გამტარის განივი კვეთის მიხედვით. ხრახნიანი ტიპის ტერმინალური ბლოკები უფრო მაღალ ბრუნვას საჭიროებენ, რადგან ისინი იყენებენ უნაგირისებრ დამჭერს, რომელიც გამტარს ბრტყელ ზედაპირზე აწვება, ხოლო ჩასაჭიდი ტერმინალური ბლოკები იყენებენ ზამბარიან გალიას, რომელიც გამტარს უფრო დაბალი დამჭერი ძალით აჭერს.

ზამბარიანი გალიის ტერმინალური ბლოკებისთვის (ასევე ცნობილი როგორც IDC ან იზოლაციის გადაადგილების კონექტორები), ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაცია ვრცელდება მხოლოდ აქტივატორის ხრახნზე და არა გამტარის ჩასმის ძალაზე. ზამბარიანი გალიის დიზაინი უზრუნველყოფს თანმიმდევრულ დამჭერი ძალას გამტარის განივკვეთების დიაპაზონში, რაც მას უფრო ტოლერანტულს ხდის ინსტალაციის ბრუნვის მომენტის მცირე ვარიაციებისთვის, ვიდრე ხრახნიანი ან ჩასადგმელი დიზაინები.

ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს შერჩევა და კალიბრაცია

სწორი ბრუნვის მომენტის ხელსაწყო არის კალიბრირებული ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი ხრახნიანი ან ბრუნვის მომენტის გასაღები, რომლის დიაპაზონი მოიცავს ტერმინალის ბლოკის ნომინალურ ბრუნვას. 0.5-დან 0.8 ნმ-მდე გამოყენებისთვის შესაფერისია ბრუნვის მომენტის ხრახნიანი 0.1-დან 1.0 ნმ-მდე დიაპაზონით და 4 მმ ან 6.3 მმ ექვსკუთხა წვერით. 2.5 ნმ-ზე მეტი მაღალი ბრუნვის მომენტის გამოყენებისთვის შესაფერისია 1.0-დან 5.0 ნმ-მდე დიაპაზონის ბრუნვის მომენტის გასაღები.

ინსტრუმენტი ყოველწლიურად უნდა დაკალიბრდეს საცნობარო სტანდარტის მიხედვით და ხარისხის უზრუნველყოფის აუდიტისთვის კალიბრაციის სერტიფიკატი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინსტალაციის ადგილზე. ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს კალიბრაციის ISO 6789 სტანდარტი ადგენს ტოლერანტობას და ხელახალი კალიბრაციის ინტერვალს და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამების უმეტესობა მოითხოვს ISO 6789 შესაბამისობას სერტიფიცირებულ დანადგარებზე გამოყენებული ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოებისთვის.

OEM მომხმარებლებისა და პანელების მწარმოებლებისთვის, რომელთაც სურთ ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოების მარაგის შემცირება, J-Guang-ს შეუძლია მიაწოდოს ტერმინალური ბლოკის ვარიანტები ქარხნულად დაყენებული ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი აქტივატორებით. ეს ვარიანტები იღებს სტანდარტულ ხრახნის თავს, მაგრამ თავად აქტივატორი ზღუდავს გამოყენებულ ბრუნვას ნომინალურ მნიშვნელობამდე. ეს გამორიცხავს ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს კალიბრაციის მოთხოვნას და ამცირებს თითოეული ტერმინალის მონტაჟის დროს.

საველე ინსტალაციის პროცედურა და ხარისხის უზრუნველყოფა

ტერმინალური ბლოკების საველე მონტაჟის პროცედურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაბიჯებს. პირველ რიგში, გადაამოწმეთ ტერმინალური ბლოკის მოდელი და ნომინალური ბრუნვის მომენტი პროდუქტის მონაცემთა ფურცლიდან ან კორპუსის მარკირებიდან. მეორეც, დარწმუნდით, რომ ბრუნვის მომენტის ხელსაწყო კალიბრაციის თარიღში არ არის დაყენებული და ბრუნვის მომენტის სწორ მნიშვნელობაზეა დაყენებული. მესამე, გაჭერით გამტარი მონაცემთა ფურცელში მითითებულ სიგრძეზე, როგორც წესი, 8-დან 10 მმ-მდე ჩასაჭიდი ტერმინალური ბლოკებისთვის. მეოთხე, სრულად ჩადეთ გამტარი ტერმინალში და გამკაცრეთ ხრახნი ნომინალურ ბრუნვამდე.

მეხუთე, გამკაცრების შემდეგ, ფრთხილად გამოქაჩვით, შეამოწმეთ, რომ გამტარი დამაგრებულია. გამტარი არ უნდა მოძრაობდეს ტერმინალში 10 ნ გამწევი ძალის ზემოქმედების ქვეშ. მეექვსე, ინსტალაციის ჟურნალში ჩაწერეთ ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობა, ტერმინალური ბლოკის სერიული ნომერი, გამტარის იდენტიფიკაცია და ინსტალატორის სახელი. ეს ჟურნალი წარმოადგენს მიკვლევადობის ჩანაწერს, რომელიც ადასტურებს ხარისხის უზრუნველყოფის აუდიტს და მარეგულირებელ სერტიფიცირებას.

რამდენიმე ათასი ტერმინალური ბლოკის მქონე დიდი დანადგარების შემთხვევაში, პროცედურას ინსტალაციის დროს პერიოდული ხარისხის შემოწმება უნდა დაემატოს. გავრცელებული პრაქტიკაა საწყისი ინსტალაციის შემდეგ შემთხვევით შერჩეული ტერმინალების 1 პროცენტის ხელახლა დამაგრება და იმის გადამოწმება, რომ ბრუნვის მომენტი ტოლერანტობის ფარგლებშია. ეს სტატისტიკური ხარისხის შემოწმება აფიქსირებს სისტემურ შეცდომებს ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს პარამეტრებში ან მონტაჟის ტექნიკაში, სანამ ისინი მთელ ინსტალაციაზე გავრცელდება.

პერიოდული ხელახალი ბრუნვის მომენტი: როდის და რატომ

პერიოდული ხელახალი ბრუნვის მომენტი რეკომენდებულია ტერმინალური ბლოკების დამონტაჟებისთვის, რომლებიც ექვემდებარება თერმულ ციკლს, ვიბრაციას ან მექანიკურ დარტყმას. ხელახალი ბრუნვის მომენტის ინტერვალი დამოკიდებულია გამოყენების გარემოზე. კლიმატ-კონტროლირებად ელექტრო ოთახებში მართვის პანელებისთვის, როგორც წესი, საკმარისია ხელახალი ბრუნვის მომენტის დამონტაჟება 5 წლის ინტერვალებით. გარე დამონტაჟებებისთვის, რომლებიც ექვემდებარება ყოველდღიურ ტემპერატურის რყევებს, რეკომენდებულია ხელახალი ბრუნვის მომენტის დამონტაჟება 2 წლის ინტერვალებით. ვიბრირებად მოწყობილობებზე, როგორიცაა ძრავები ან კომპრესორები, დამონტაჟებებისთვის რეკომენდებულია ხელახალი ბრუნვის მომენტის დამონტაჟება 1 წლის ინტერვალებით.

ბრუნვის მომენტის ხელახალი დამაგრების პროცედურა გულისხმობს თითოეულ ტერმინალზე ნომინალური ბრუნვის მომენტის გამოყენებას და იმის შემოწმებას, რომ ბრუნვის მომენტის ხელსაწყო ნომინალურ მნიშვნელობაზე აწკაპუნებს. თუ ხელსაწყო უფრო დაბალ მნიშვნელობაზე აწკაპუნებს, ტერმინალი მოშვებულია და საჭიროებს ხელახლა გამკაცრებას ნომინალურ მნიშვნელობამდე. თუ ხელსაწყო ნომინალურ მნიშვნელობაზე არ აწკაპუნებს (რადგან ხრახნი უკვე ნომინალურ ბრუნვაზეა), ტერმინალი წესრიგშია და რეგულირებას არ საჭიროებს.

დანადგარებისთვის, რომლებიც ექვემდებარება IEC 61439 დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების სერტიფიკაცია, ხელახალი ბრუნვის პროცედურა უნდა იყოს დოკუმენტირებული ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოში და ჩანაწერები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სერტიფიცირების აუდიტისთვის. J-Guang-ს შეუძლია მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს შაბლონის განყოფილება ტერმინალური ბლოკის ხელახალი ბრუნვის პროცედურებისთვის. შესაბამისი ევროპული სტანდარტია EN 60947-7-1, რომელიც გამოქვეყნებულია როგორც ჰარმონიზებული CENELEC სტანდარტი და მიღებულია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ.

დოკუმენტაცია და მიკვლევადობა აუდიტის მიზნებისთვის

დოკუმენტაცია ტერმინალური ბლოკის მონტაჟის ხარისხის უზრუნველყოფის საფუძველია. თითოეული მონტაჟისთვის, დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა მოიცავდეს ტერმინალური ბლოკის მოდელს და სერიულ ნომერს, ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს კალიბრაციის სერტიფიკატს, თითოეულ ტერმინალზე მიმაგრებულ ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობას, ინსტალატორის სახელს და სერტიფიცირების თარიღს, ასევე ბრუნვის მომენტის ხელახალი დატვირთვის ისტორიას თითოეული ტექნიკური მომსახურების ინტერვალის დროს. საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია (IEC) აქვეყნებს ელექტრო ინსტალაციის დოკუმენტაციის საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოს, ხოლო შესაბამისი ეროვნული სტანდარტები (მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის BS 7671 IET გაყვანილობის რეგულაციები ან აშშ-ის NEC) ითვალისწინებს დამატებით რეგიონულ მოთხოვნებს.

დოკუმენტაცია წარმოადგენს იმის დასტურს, რომ ინსტალაცია სწორად შესრულდა და წარმოადგენს გარანტიის მოთხოვნის საფუძველს გაუმართაობის შემთხვევაში. OEM მომხმარებლებისთვის, დოკუმენტაცია ასევე ადასტურებს მთლიანი პანელის ან სისტემის მარეგულირებელ სერტიფიცირებას და წარმოადგენს ჩანაწერს, რომელსაც სერტიფიცირების ორგანო განიხილავს სათვალთვალო აუდიტის დროს.

J-Guang-ი ტერმინალური ბლოკის თითოეულ მოდელს თან ახლავს სპეციფიკაციების ფურცელი, რომელშიც მითითებულია ნომინალური ბრუნვის მომენტი, გამტარის განივი კვეთის დიაპაზონი, ზოლის სიგრძე, ხელსაწყოს წვერის ზომა და შესაბამისი მავთულის ტიპები. სპეციფიკაციების ფურცელი ასევე ხელმისაწვდომია PDF ფორმატში J-Guang-ის პროდუქტის გვერდზე. OEM მომხმარებლებისთვის, J-Guang-ს ასევე შეუძლია უზრუნველყოს მორგებული სპეციფიკაციების ფურცლები OEM-ის ნაწილის ნომრით და ლოგოთი, და ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ დავბეჭდოთ ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობა ტერმინალური ბლოკის კორპუსზე მარტივი მითითებისთვის.

მკითხველებისთვის, რომელთაც სურთ უფრო დეტალურად შეისწავლონ ეს საკითხი, მწარმოებლის შემდეგი რესურსები გთავაზობთ დამატებით სპეციფიკაციებს, გამოყენების შენიშვნებს და პროდუქტის კატალოგის მონაცემებს:

ესაუბრეთ J-Guang-ს თქვენი ტერმინალური ბლოკის სპეციფიკაციის შესახებ

OEM მომხმარებლებისთვის, პანელების მშენებლებისთვის და საველე მონტაჟის კონტრაქტორებისთვის, რომლებიც აფასებენ ტერმინალური ბლოკის ვარიანტებს, ჩვენი საინჟინრო გუნდი ორი სამუშაო დღის განმავლობაში უზრუნველყოფს სპეციფიკაციების ფურცლებს, ბრუნვის მომენტის ხელსაწყოს რეკომენდაციებს და ხარისხის უზრუნველყოფის დოკუმენტაციის შაბლონებს. ჩვენ ვაწვდით ხრახნიან, ჩასართავ და ზამბარიან ტერმინალურ ბლოკებს სრული UL, CE და CCC სერტიფიკატით გლობალურ ბაზარზე წვდომისთვის. დაგვიკავშირდით ჩვენს ოფიციალურ ვებსაიტზე საკონტაქტო გვერდის საშუალებით: https://www.nbjge.com/pct-211-din-rail-push-in-wire-terminal-block-connection-electrical-connector.html.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის სწორი ბრუნვის მომენტი ტიპიური ჩასაჭიდი ტერმინალური ბლოკისთვის, როგორიცაა PCT-211?

J-Guang-ის PCT-211-ის მსგავსი ჩასამაგრებელი ტერმინალური ბლოკებისთვის, ხრახნიანი დამჭერის აქტივატორის ტიპიური ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციაა 0.5-დან 0.8 ნმ-მდე, გამტარის განივი კვეთის მიხედვით. ზუსტი მნიშვნელობა დაბეჭდილია ტერმინალური ბლოკის კორპუსზე ან მოცემულია პროდუქტის მონაცემთა ფურცელში და მისი გადაჭარბება არ უნდა მოხდეს. ჩასამაგრებელი ტერმინალური ბლოკის ზედმეტად გამკაცრება გამოიწვევს ხრახნის ხრახნის გახევას, დამჭერი გარსის დეფორმაციას ან კორპუსის გაბზარვას, რაც ქმნის მაღალი წინააღმდეგობის შეერთებას, რომელსაც დატვირთვის ქვეშ შეუძლია გადახურება.

რა ზიანს აყენებს ტერმინალურ ბლოკებს ზედმეტად გამკაცრება?

ტერმინალური ბლოკების ზედმეტად გამკაცრება სამი სახის დაზიანებას იწვევს. პირველი არის ხრახნიანი ხრახნის მოხსნა, რაც ტერმინალურ ბლოკს უძლური ხდის გამტარზე დამჭერი ძალის შენარჩუნებას და საჭიროებს შეცვლას. მეორე არის დამჭერი კორპუსის დეფორმაცია, რაც ამცირებს კორპუსსა და გამტარს შორის შეხების არეს და ზრდის შეერთების წინააღმდეგობას. მესამე არის კორპუსის ბზარები, რაც ავლენს ძაბვის მქონე ნაწილებს და ქმნის უსაფრთხოების საფრთხეს. დაზიანების სამივე რეჟიმი შეიძლება ერთდროულად მოხდეს ერთ ზედმეტად გამკაცრებულ ტერმინალზე.

რომელი ბრუნვის მომენტის ინსტრუმენტი უნდა იქნას გამოყენებული ტერმინალური ბლოკის დასამონტაჟებლად?

სწორი ბრუნვის მომენტის ხელსაწყო არის კალიბრირებული ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი ხრახნიანი ან ბრუნვის მომენტის გასაღები, რომლის დიაპაზონი მოიცავს ტერმინალური ბლოკის ნომინალურ ბრუნვას. 0.5-დან 0.8 ნმ-მდე გამოყენებისთვის შესაფერისია 0.1-დან 1.0 ნმ-მდე დიაპაზონის ბრუნვის მომენტით და 4 მმ ან 6.3 მმ ექვსკუთხა წვერით. ხელსაწყო ყოველწლიურად უნდა დაკალიბრდეს საცნობარო სტანდარტის მიხედვით და კალიბრაციის სერტიფიკატი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მონტაჟის ადგილზე ხარისხის უზრუნველყოფის აუდიტისთვის.

შეიძლება თუ არასაკმარისმა გამკაცრებამ პრობლემები გამოიწვიოს ტერმინალურ ბლოკებზეც?

დიახ. არასაკმარისად მოჭიმვა ველის გაუმართაობის უფრო გავრცელებული რეჟიმია და მრავალი თვალსაზრისით უფრო საშიშია, ვიდრე ზედმეტი მოჭიდება. არასაკმარისად მოჭიმულ ტერმინალურ ბლოკს შეერთების ადგილას მაღალი კონტაქტური წინააღმდეგობა აქვს, რაც იწვევს შეერთების გაცხელებას დატვირთვის ქვეშ. სითბო ჟანგავს კონტაქტურ ზედაპირებს, რაც კიდევ უფრო ზრდის წინააღმდეგობას დადებითი უკუკავშირის მარყუჟში. მძიმე შემთხვევებში, შეერთების ტემპერატურამ შეიძლება მიაღწიოს საკმარისად მაღალ ტემპერატურას, რომ გაადნოს მიმდებარე იზოლაცია ან აალებადი მასალები, რაც ქმნის ხანძრის საშიშროებას.

ტერმინალური ბლოკების გადაზიდვებთან ერთად, J-Guang-ი ბრუნვის მომენტის სპეციფიკაციის დოკუმენტაციას აწვდის?

დიახ. J-Guang-ი თითოეულ ტერმინალური ბლოკის მოდელს თან ახლავს სპეციფიკაციების ფურცელი, რომელშიც მითითებულია ნომინალური ბრუნვის მომენტი, გამტარის განივი კვეთის დიაპაზონი, ზოლის სიგრძე, ხელსაწყოს წვერის ზომა და შესაბამისი მავთულის ტიპები. სპეციფიკაციების ფურცელი ასევე ხელმისაწვდომია PDF ფორმატში J-Guang-ის პროდუქტის გვერდზე. OEM მომხმარებლებისთვის, J-Guang-ს ასევე შეუძლია უზრუნველყოს მორგებული სპეციფიკაციების ფურცლები OEM-ის ნაწილის ნომრით და ლოგოთი.