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安裝環(huán)境對墻壁開關(guān)性能影響研究

2022-02-26 13:46:34王孝利何安民柯寒文
日用電器 2022年1期
關(guān)鍵詞:升降臺轉(zhuǎn)軸墻面

王孝利 何安民 柯寒文

(浙江德力西國際電工有限公司 杭州 310024)

前言

在墻壁開關(guān)插座中,安裝架是主要的組成部件;安裝架在安裝時會承受較大的螺釘擰緊力而發(fā)生變形使固定架失效;經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),固定架在承受1.2 N.m的扭力情況下,在少數(shù)安裝環(huán)境下安裝架已經(jīng)產(chǎn)生一定量形變,若墻面不平整情況更加惡劣,其變形量在更大,甚至有些固定架已經(jīng)出現(xiàn)了斷裂,直接致使開關(guān)失效[1]。所以對固定架的結(jié)構(gòu)與安裝環(huán)境關(guān)聯(lián)研究具有重要的意義。

本文使用兩種常用的開關(guān)結(jié)構(gòu),在有限元、設(shè)計試驗臺中模擬安裝多種環(huán)境下開關(guān)性能并量化較研究。

1 墻壁開關(guān)結(jié)構(gòu)與安裝模擬設(shè)備介紹

1.1 墻壁安裝模擬設(shè)備介紹

為模擬墻壁開關(guān)安裝墻面復(fù)雜情況,設(shè)計出如圖1所示設(shè)備。深灰色基臺與底座作為設(shè)備框架;紅色升降臺只具有上下活動的自由度;棕色定位螺釘為升降臺的升降機構(gòu);選定升降高度后,由夾緊螺釘保證測試過程中模擬墻面狀況穩(wěn)定。

圖1 模擬安裝設(shè)備示意圖

十個升降臺作為核心部件,四周升降臺可模擬單邊缺陷狀態(tài)下墻面。中間增加六個升降臺增加安裝接觸面的同時,也可模擬墻面中間凹陷墻面。由于安裝螺釘開關(guān)處安裝架變形最為劇烈,此處分為上下兩排螺釘。

在本文研究中,選取兩種典型安裝環(huán)境,即將圖1中所示的模擬設(shè)備全部升降臺與平臺平齊設(shè)置為安裝臺Ⅰ,模擬未變形的平整墻面;將模擬設(shè)備中上下六個升降臺升起2 mm設(shè)置為安裝臺Ⅱ,模擬安裝螺釘側(cè)下陷的缺陷墻面。

1.2 開關(guān)結(jié)構(gòu)與安裝模擬

墻壁開關(guān)是實現(xiàn)遠程操控電燈閉合需求的重要組成。主要工作原理是在合適位置安裝墻壁開關(guān),控制電源的接通與斷開實現(xiàn)遠程控制。一個多世紀以來,根據(jù)主要結(jié)構(gòu)或者外形可以分為一下幾種開關(guān),拉線式開關(guān)、撥動開關(guān)、翹板式開關(guān)、擺片式開關(guān)[2]。翹板式開關(guān)作為現(xiàn)在主流開關(guān)結(jié)構(gòu),本文以此結(jié)構(gòu)進行展開。

由圖2所示,翹板式開關(guān)包括運動部件與支撐部件。運動部件中開關(guān)按鍵轉(zhuǎn)動帶動彈簧座組件轉(zhuǎn)動,隨后撥動通斷機構(gòu)實現(xiàn)開關(guān)比和動作;支撐部件中,底座容納五金通斷機構(gòu),安裝架連接面板、底座、墻壁(在部分產(chǎn)品中,設(shè)計師為組裝方便將安裝架與底座集成起來,設(shè)計為連體底座),面板連接按鍵或者作為裝飾部件。

圖2 翹板式開關(guān)結(jié)構(gòu)示意圖

在開關(guān)結(jié)構(gòu)示意圖中我們可以很清晰看到,按鍵作為轉(zhuǎn)動作為人力傳動機構(gòu)的最初始段,若由于機構(gòu)變形其扭矩無法傳遞至末端執(zhí)行機構(gòu),直接會造成開關(guān)失效。

市面上常用開關(guān)安裝螺釘形式多樣,包括頭部形狀(盤頭、沉頭、十字、一字)、長度(適應(yīng)多種形狀各異)、螺釘尾部形狀(自攻、自切、平頭)。但其公稱直徑大多為4 mm,即M4螺釘。這為螺釘預(yù)緊力計算提供便利。式(1)為螺釘預(yù)緊力的計算公式[3]。

對于一些中型企業(yè),在發(fā)展中已經(jīng)形成較為科學的結(jié)構(gòu)來進行經(jīng)營活動,企業(yè)間部門的分化和權(quán)責范圍非常的明確,這種經(jīng)營方式能夠有效對增加企業(yè)的管理效率和各方面工作的執(zhí)行力度。但是一些企業(yè)在管理中,沒有協(xié)調(diào)好各個部門之間的關(guān)系,使得部門之間的難以進行通力合作,在現(xiàn)金流的反應(yīng)上,就會使得部門都開始向企業(yè)討要過多的備用金。對于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展而言,這種方式不僅僅會讓企業(yè)的備用金過多,造成企業(yè)經(jīng)營利潤下井,同時這種方式也會讓企業(yè)的資金管理混亂,不利于企業(yè)的長期發(fā)展。

式中:

Mt—預(yù)緊扭矩,單位為N·m;

k—擰緊力系數(shù),表面鍍鋅的螺釘約在0.18~0.22 N;

d—螺釘公稱直徑,單位為m;

F0—螺釘軸向預(yù)緊力,單位為N。

根據(jù)預(yù)緊力經(jīng)驗公式,當螺釘預(yù)緊扭矩為1.2 N·m是,軸向預(yù)緊力計算后約為1450 N。兩顆螺釘作用在塑料安裝架上,甚至鐵安裝架上會造成一定程度變形,為降低變形影響各公司設(shè)計了如下結(jié)構(gòu)。

1.2.1 轉(zhuǎn)軸在安裝架

按鍵轉(zhuǎn)軸與安裝架直接配合時,面板僅作為裝飾用途。

在圖3所示模擬安裝臺Ⅱ中,螺釘預(yù)緊力致使的安裝架嚴重下陷,而上下兩側(cè)在受到支撐的情況下還會產(chǎn)生一定翹起,中間轉(zhuǎn)軸下降致使按鍵轉(zhuǎn)動行程大幅下降,產(chǎn)生較大概率的行程失效風險。

圖3 按鍵與安裝架配合試驗臺安裝圖

1.2.2 轉(zhuǎn)軸在面板

轉(zhuǎn)軸在面板上的開關(guān)結(jié)構(gòu)中,面板作為連接按鍵與安裝架的主要結(jié)構(gòu),通過孔軸與扣腳將三者連接起來。

在圖4所示安裝臺Ⅰ中,安裝架在四周翹起較小,失效概率較小。

圖4 按鍵轉(zhuǎn)軸與面板配合試驗臺安裝圖

在安裝臺Ⅱ中,安裝架靠近安裝螺絲處下陷、較遠處翹起。面板與安裝架的配合處上翹,致使面板與按鍵有一定程度抬起,但是彈簧座卻因為變形向下位移。此時,按鍵擺桿與彈簧座之間間隙增大。外觀中無法查看內(nèi)部變形情況,但是按壓時已出現(xiàn)虛位、手感不良等扭力傳動失效風險。

1.2.3 按鍵與彈簧座配合

由于按鍵卡扣直接與功能部連接,若安裝架與底座為一體式,在安裝臺Ⅱ中安裝架變形后,開關(guān)按鍵位置降低,會產(chǎn)生類似1.2.1的轉(zhuǎn)動行程失效風險。

若安裝架與底座為分體式,底座功能鍵會一定程度上降低向下位移程度,同時按鍵與彈簧座半剛性連接會降低1.2.2中傳遞失效風險。此結(jié)構(gòu)可能性較多,在后續(xù)研究中暫不拓展。

2 墻壁開關(guān)變形有限元模擬

2.1 模型簡化

有限元研究中需要消耗大量計算資源,計算時需要在計算精度與計算時間中相互取舍。最為常用的方法為簡化三維模型。

此處主要根據(jù)Ⅰ、Ⅱ種兩種安裝方式三維模型將安裝環(huán)境進行簡化,此處僅包括部分墻面與螺釘兩種結(jié)構(gòu)。

2.2 材料參數(shù)獲取

聚碳酸酯,英文名Polycarbonate,常用縮寫PC,是一種線型碳酸聚酯,現(xiàn)在常用于墻壁開關(guān)中。雖然型號相同,但各廠家生產(chǎn)的PC材料性能會產(chǎn)生較大差別為此,本文使用萬能拉伸試驗機,將原始標距為50 mm,長款分別為10 mm、4.1 mm的PC試樣放置于在萬能試驗機上進行拉伸試驗。獲取到本公司某一款PC的應(yīng)力應(yīng)變曲線。

根據(jù)圖5可知,PC材料在拉伸后并非屬于單一彈性變形規(guī)律,在有限元仿真模擬中同樣需要考慮PC材料特性,尤其是材料達到屈服后少量增加拉力應(yīng)變激增情況[4]。根據(jù)計算,此材料主要分為前期的彈性應(yīng)變環(huán)節(jié),此時屈服強度為65 MPa,彈性模量為2.32 GPa。屈服后的剪切模量為193 MPa。

2.3 轉(zhuǎn)軸在安裝架有限元結(jié)果分析

圖6(a)為在安裝臺Ⅰ中有限元模擬豎直方向變形云圖,此時按鍵轉(zhuǎn)軸處翹起0.13 mm,安裝架最邊緣翹起高度約為0.29 mm。對于按鍵轉(zhuǎn)動行程而言,變化量可以忽略。

圖6(b)為在安裝臺Ⅱ中有限元模擬豎直方向變形云圖,此時按鍵轉(zhuǎn)軸下降1.9 mm,而安裝架兩側(cè)上翹約0.4 mm。按鍵轉(zhuǎn)動行程減少2.5 mm,如圖所示,若將按鍵轉(zhuǎn)軸下降2.5 mm時,按鍵已經(jīng)幾乎無法轉(zhuǎn)動,出現(xiàn)如圖5所示現(xiàn)象,判定為開關(guān)失效。

圖5 某PC架子料拉伸應(yīng)力應(yīng)變曲線

圖6 按鍵與安裝架配合有限元模擬

2.4 轉(zhuǎn)軸在面板有限元結(jié)果分析

圖7(a)為在安裝臺Ⅰ中有限元模擬豎直方向變形云圖,此時與面板配合處安裝架上翹0.33 mm,底座部位下沉0.53 mm。彈簧座與安裝件配合處整體偏移0.83 mm。

圖7(b)為在安裝臺Ⅱ中有限元模擬豎直方向變形云圖,安裝架在安裝孔處偏移量達到2.02 mm,此時與面板配合處安裝架上翹0.55 mm,底座部位下沉0.83 mm。整體偏移高達1.38 mm。此時會出現(xiàn)圖8所示現(xiàn)象,按鍵失效概率增加。

圖7 按鍵與面板配合有限元模擬

3 總結(jié)

綜上研究可以發(fā)現(xiàn),開關(guān)通斷性能作為最基礎(chǔ)的功能要求,我們不應(yīng)該限制在開關(guān)結(jié)構(gòu)對其影響,墻面狀況也是不可忽略的一種重要因素。

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