这款扭矩适配器能让您使用喷嘴扳手来测量扭矩。它既能测量拧紧时的扭矩,也能拆卸喷嘴。它完全不受高温影响,组装和使用都非常简单。不过每次使用前都需要进行校准,但每个弹簧只需校准一次即可。
它需要
- 一个内径小于10毫米的弹簧(我用的这个是从洗手液泵瓶上拆下来的)。
- 一个喷嘴扳手(我在网上买的,6毫米和7毫米两种规格,总共花了不到3美元)。
- 印刷部分
文件
共有两个版本,
- 一种是用于加固弹簧的,我用的那个在扭矩为1牛米时,压缩量约为2.5毫米。
- 另一种弹簧更宽,弹力更柔和。我的弹簧在每扭矩1牛米时,伸长约8毫米。显然,使用间距更宽的弹簧能确保更精准的测量结果。
您可以通过观察施加已知重物时弹簧的压缩程度来测试其性能。这种配有88毫米长扳手的适配器,其转换系数为每千克0.86牛米(根据0.98乘以0.088计算得出)。因此,当弹簧承受1千克重物时,其扭矩将达到0.86牛米。
两种适配器都能适配多种弹簧,但如果你的弹簧较短,那你很可能需要更窄款的适配器。
若您需要进行一些调整,STP文件已随附其中。
滑块的作用是用扳手均匀施压于弹簧上,以确保压力分布均匀。
打印这部分内容
我建议你使用支撑结构,尤其是对于宽版型而言。窄版型的话我没有使用支撑结构,背部弹簧仓安装时也顺利完成。不过如果你打印温度过高,可能需要对内部进行清理。我的打印耗时1小时,层厚设定为0.28毫米。
我添加了比例尺浮雕效果,使用0.25毫米层厚度进行打印后,效果清晰可见,正如你在其中一张图片中所看到的那样。
校准
方法 1
我用了一台厨房秤、一根油漆搅拌棒、一些重物以及一卷线材。
平面油漆搅拌器是重物放置的平台。
- 将弹簧置于秤的中心位置,并将油漆搅拌棒放在上面。用胶带将其另一端固定住,防止其移动,但仍要确保它能够自由转动。
- 校准秤的零点
- 测量一下这根棍子的高度。
- 添加一个砝码,并记录新的高度。在读取砝码重量时,请取下尺子。
- 增加更多重量并记录高度值(随着重量增加,高度值会逐渐降低)。
重物不必正好位于弹簧上方。如果重物靠近丝料卷,秤上的读数会偏低。这没关系,因为秤所测量的重量是作用于弹簧的力,而这正是你需要记录的数据,用于匹配弹簧的压缩量。
完成约2.5公斤的几次测量后,你可以绘制一张图表,它会告诉你多大的扭矩能产生多少弹簧位移。从六角套筒中心到弹簧中心,杠杆臂的长度为88毫米。
方法 2
这不过是实现方法1的一种更简便的方式罢了。
- 将游标卡尺的刻度调至比弹簧长度短几毫米的位置。
- 使用深度测量工具(位于游标卡尺背面的细长端),按压弹簧,直到其末端与刻度面接触。
- 记录游标深度尺接触刻度时的读数。注意要在长探针接触刻度之前读取重量,否则会增加弹簧无法感知的重量。如果你知道如何使用游标在弹簧长度处设置零点,就可以直接读取位移量了。
- 进行几次读数测试,理想情况下,你需要测量在扭矩为T
如果你现在根据弹簧未受压时的长度绘制位移图,你应该会得到一条相当平滑的直线,用来表示重量与位移之间的关系。
方法 3
我有一套球头梅花扳手,6毫米扳手从短臂中心到球头起始点的距离为137毫米。将梅花扳手插入喷嘴扳手(位于适配器内)中。然后,我在球头部件的收窄处悬挂一个塑料购物袋,并在袋中放入1、2、3或4罐355毫升的汽水罐。这可以施加0.5、1、1.5和2牛米的扭矩。
我用了些胶带来标记扭矩读数。你也可以用一支细头记号笔在顶部做标记,反正只需要一个标记就够了。
改进版和混音版本
- 或许需要用螺丝来调整弹簧的位置。
- 采用圆润的边角设计,提升握持舒适度。
- 电气触点在达到预定值时会点亮 LED 灯。
- 使用百分表或深度计进行测量,确保扭矩测量结果极其精准。
发挥创造力,尽情享受乐趣吧。
模型来源
