인포레터#143~#175는 “여기” 입니다!

No.187 -May/Jun 2021

작성자
PiON
작성일
2021-06-29 08:31
조회
132
GEO3 ... Quick3 View

Quick3 View에서, 모든 데이터는 도면과 표면하부의 변형,압력,스프링율,응력스펙트럼의 다이어그램과 함께 그래픽 화면에 표시됩니다.

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GEO3 ... 볼 또는 롤러의 탄성 압축

구 또는 원통 사이 Hertz 압력을 결정해야 하는 경우, GEO3는 이제 볼이나 원통의 압축을 고려하여 바디의 압축과 총 스프링율도 연산합니다.

탄성 압축 (Hooke's law): s = F * L / (A * E)

평균 원통 면적: A = ders * L (ders = 0.7 * d)

평균 구 면적: A = pi / 4 * ders² (ders = 0.6 * d)

스프링율 R = F / s = 1 / (1 / R1 + 1 / R2))



GEO3 ... Quick Input

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빠른 입력에서, 모든 입력 창이 하나의 큰 창으로 통합되며, 배경에는 연산 결과 및 다이어그램과 함께 가능한 모든 그래픽 창을 표시할 수 있습니다.



FED4 ... Quick Input

디스크 스프링 설계 소프트웨어의 새로운 빠른 입력에서는, 모든 입력 창이 하나의 큰 창으로 통합되며, 백그라운드에서 연산 결과 및 다이어그램과 함께 가능한 모든 그래픽 창을 표시 할 수 있습니다.

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FED5 ... Quick Input

새로운 빠른 입력: 하나의 큰 창에서 모든 데이터를 입력하고 배경 그래픽에서 결과를 확인합니다.

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FED2+, ZAR2, ZAR6, ZAR1W, WL1+, WN1, TR1, FED4, FED5, FED10 ... Expert Mode

빠른 입력(Quick Input) 기능있는 프로그램들에서는 도움말 메뉴에서 "전문가 모드(Expert Mode)"를 끌 수 있습니다. 새로운 사용자와 비정기 사용자는 "전문가 모드"를 끄면 가장 중요한 옵션만 메뉴에 표시되므로 소프트웨어를 더 쉽게 사용할 수 있습니다. "EDiT"에서 "Quick Input"만. "Database" 및 "OLE" 메뉴는 이 설정에서 완전히 숨겨져 있습니다.



WN2+ ... Data field to DIN 5480-1:2006 modified

DIN 5480-1: 2006 (machining)에 따르면, 이뿌리직경 공차는:

Adf2 = (0.2m + 1.73 (Ae + TG)) and Adf1 = - (0.2m + 1.73 * (- As + TG)).

WN2에서는 지금까지 선택한 공차 필드의 치 간격 공차가 사용되었습니다. 사실상, 시리즈 9H 및 a11의 공차를 항상 사용해야 합니다. 표에는 팁과 이뿌리 직경의 이론적 공칭 치수도 포함되어 있습니다. 연산된 최대 직경 대신. 이 문제가 수정되어 이뿌리 직경 공차가 훨씬 더 커졌습니다. 기어 데이터는 변경되지 않습니다. 이 두께 치수와 이 높이 계수의 팁 및 이뿌리원 공차는 훨씬 더 작고 DIN 5480 공차 내에 있습니다. DIN5480-1:2006의 Chapter 7.1에 따르면, hfp = 0.55m 대신 hfp = 0.6m 또는 hfp = 0.65m 인 경우 이뿌리 직경의 치수를 줄여야합니다. 수정 된 공식:

Adf1 = - (0.2m + 1.73 * (- As + TG)) + 2 * (hfp-0.55 * m) for hfp / m = 0.55 .. 0.65)

Adf2 = (0.2 * m + 1.73 * (Ae + TG)) - 2 * (hfp-0.55 * m)

겹치는 끼워맞춤 (j .. v)을 선택하면, 가장 큰 치수는 DIN 5480 치수를 벗어납니다. DIN 5480에 따라 공칭 치수가 가장 큰 치수로 사용되기 때문입니다. DIN 5480 표 5에 제공된 정보가 "팁 및 이뿌리 직경에 대한 권장 공차 및 치수" 일 뿐이라는 것은 좋은 일입니다.



WN2+ ... Gearing data table

"테이블 DIN 5480:1991" 및 "테이블 DIN 5480:2006"에 추가하여 이제 "Table gear"가 있습니다. DIN 5480 테이블과의 차이점은 팁 및 이뿌리 직경의 경우 임의로 정의된 치수가 없지만, 이두께 치수 및 이높이 계수를 기준으로 측면을 중심으로 하는 팁 및 이뿌리 직경의 개별적으로 연산된 최대 및 최소 치수입니다. 전위계수 x, xemax, xemin (nom / max / min)도 출력됩니다.

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WN2+ ... form interference 연산

DIN 5480-1:2006에서는 root form circle 직경 dFf가 얼마나 커야 하는지 명시되어 있지만 ([결합 기어] + 2 * cFmin 이기에), 실제 크기는 아닙니다. DFf는 헤드 높이 계수 (haP = 0.45m, hfP = 0.55m .. 0.65m), 루트 라운딩 계수 (0.16m), 전위 및 이두께 치수에서 계산됩니다.

이제 WN2 +에서 cF1,2 도 계산되며, 인벌류트의 시작에서 결합 기어의 팁직경까지의 거리입니다. cF <0 또는 cF <cFmin 인 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

그런 다음 필렛 루트 반경을 줄이거나 이높이 계수를 수정해야 합니다.

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SR1 팁 ... 접시머리나사 헤드를 가진 볼트체결 (원통형 또는 원뿔형)

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원통형 헤드 나사가 첫 번째 클램핑 플레이트에 카운터 싱크되는 경우, 클램핑 플레이트가 카운터 싱크 영역에서 클램핑 되지 않기 때문에 첫 번째 클램핑 플레이트의 높이를 나사 헤드 또는 카운터 싱크의 높이만큼 줄여야 합니다.

접시 머리 나사와 비슷합니다. 그러나, 여기서 클램핑 플레이트는 카운터 싱크 영역에서 적어도 부분적으로 클램핑되므로 클램핑 플레이트의 높이는 헤드 높이의 일부에 의해서만 짧아질 수 있습니다. VDI 2230에는 접시머리나사가 없으므로, SR1에서 접시머리나사는 원통형 나사처럼 연산됩니다. 클램핑 플레이트에 접시머리가 있는 그래픽 표현이 적용됩니다.

VDI 2230의 예 1 참조: 클램핑 플레이트 길이 L1 = 카운터 싱크를 포함한 피스톤 높이 - 카운터 싱크 높이 = 55mm – 13mm = 42mm.

육각소켓나사 대신 접시머리나사를 사용한 동일한 적용: 클램핑 플레이트 길이 L1 = 카운터 싱크를 포함한 피스톤 높이 - 카운터 싱크 높이 = 55mm - 8mm = 47mm.



All Programs ... 입력 창 크기 조절 yes/no?

지금까지는 모든 입력 창의 크기를 변경할 수 있습니다. 이는 그래픽 설정이 아직 정확하지 않은 경우만 절대적으로 필요합니다. 크기가 마우스가 "swiping past" 때 의도치 않게 변경된 것은 성가신 일이었습니다. 따라서 이제 "File -> Settings -> Graphics" 아래 대화창에서 "sizeable"을 설정할 수 있습니다. 표준 설정에서는 "sizeable"이 꺼져 있습니다.

"File -> Open (table)" 아래의 데이터베이스 창, 구성 창 및 미리보기 창만 항상 열 수 있습니다.

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Update ... 이전버전과 새 버전 함께 설치 (파이온에서 설치/설정하여 제공하므로 한국고객과는 무관한 내용!)

업데이트 중에 이전 버전을 새 버전으로 바꾸지 않으려면 이전 버전과 새 버전을 번갈아 사용할 수 있습니다. 싱글 유저 라이센스를 사용하면 새 버전이 동일한 컴퓨터의 다른 폴더에 설치됩니다. 네트워크 플로팅 라이센스를 사용하면 새 버전 또는 이전 버전의 exe 프로그램 파일의 이름이 바뀌고 동일한 디렉토리에 복사됩니다 (예 : wfed1.exe 및 wfed1neu.exe). 그러면 이전 버전과 새 버전이 동일한 키 코드와 동일한 라이선스로 실행됩니다.
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