สถานการณ์: ใหม่
การรับประกัน: 3 เดือน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อื่นๆ
สถานที่จัดแสดงสินค้า: ไม่มี
การตรวจสอบขาออกผ่านวิดีโอออนไลน์: มีให้บริการ
เครื่องจักรกล โปรดดูรายงาน: นำเสนอ
ฝ่ายการตลาดจัดหมวดหมู่: สินค้าใหม่ 2571
การรับประกันชิ้นส่วนหลัก: ไม่สามารถจัดหาได้
องค์ประกอบหลัก: แบริ่ง
องค์ประกอบ: สไปลน์
สาร: โลหะ
สารเคลือบ: นิกเกิล
ศักยภาพแรงบิด: ตามที่ร้องขอ
หมายเลขผลิตภัณฑ์: ไม่มี
แนวทาง: การเลี้ยว
ใบรับรอง: TS16949
การปรับปรุงพื้นผิว: การชุบโครเมียม
เส้นผ่านศูนย์กลาง: ข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้งานจริงของลูกค้า
ขนาด: ภาพวาดของลูกค้า
ค่าความคลาดเคลื่อน: 0.01 มม.
ปกติ: ส่วนประกอบแบบกำหนดเอง
บรรจุภัณฑ์: กล่องกระดาษ
คุณภาพดี: การตรวจสอบ 100%
ตัวอย่าง: สามารถหาได้
บริการรับประกันสินค้า: บริการช่วยเหลือผ่านวิดีโอ, ไม่มีบริการใดๆ, ความช่วยเหลือทางอินเทอร์เน็ต
สถานที่ให้บริการระดับภูมิภาค: ไม่มี
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ภายใน: ถุง PE บรรจุภัณฑ์ภายนอก: กล่องกระดาษ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ท่าเรือ: หางโจว/ฮ่องกง
ด้ามยาวเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมระบบลับคม
ความสามารถ:
| การกลึง CNC | φ0.5 – φ300 * 750 มม. | +/- 0.005 มม. |
| การกัด CNC | 510 * 1571 * 500 มม. (สูงสุด) | +/- 0.01 มม. |
| การปั๊มขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC | หนึ่งพัน * หนึ่งพันมิลลิเมตร (สูงสุด) | +/- 0.05 มม. |
| รูปแบบการวาดภาพ | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Professional/E, PDF | |
| เครื่องมือสอบ | เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น โปรเจคเตอร์, CMM, เครื่องวัดความสูง, ไมโครมิเตอร์, เกจวัดเกลียว, เวอร์เนียร์คาลิเปอร์, เกจวัดพิน และอื่นๆ |
เนื้อหาที่นำเสนอ :
| สแตนเลสสตีล | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 และอื่นๆ |
| เหล็ก | เหล็กกล้าปานกลาง โลหะคาร์บอน 4140 RGFROST COMP CZPT ET210L WCLUTCH 1WIRE 2 GRV 6in 12V เครื่องอัดอากาศ 4340, Q235, Q345B, twenty#, forty five# เป็นต้น |
| ทองเหลือง | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 และอื่นๆ อีกมากมาย |
| ทองแดง | C11000, C12000, C12000, C36000 เป็นต้น |
| อะลูมิเนียม | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 และอื่นๆ |
| เหล็ก | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 และอื่นๆ |
| พลาสติก | ABS, คอมพิวเตอร์, PE, เพลา Spline A2F55 อะไหล่รถขุด A2F ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก CZPT A2F12 A2F23 A2F28 POM, Delrin, ไนลอน, เทฟลอน, PP, PEI, Peek เป็นต้น |
วัสดุตกแต่งพื้น:
| ชิ้นส่วนอลูมิเนียม | ส่วนประกอบสแตนเลส | เหล็ก | พลาสติก |
| อะโนไดซ์ใสมาก | การตกแต่งใหม่ | การชุบสังกะสี | จิตรกรรม |
| เฉดสีอะโนไดซ์ | การทำให้เฉื่อย | ออกไซด์สีดำ | การชุบโครเมียม |
| อะโนไดซ์แบบพ่นทราย | การพ่นทราย | การชุบนิกเกิล | การขัดเงา |
| ฟิล์มเคมี | การแกะสลักด้วยเลเซอร์ | การชุบโครเมียม | การพ่นทราย |
| การแปรงฟัน | คาร์บอนไนซ์ | การแกะสลักด้วยเลเซอร์ | |
| การตกแต่งใหม่ | การบำบัดด้วยความอบอุ่น | ||
| โครมิง | เคลือบผง |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| พินป๊อกโก้ | ตัวเว้นระยะ | สกรูหัวแม่มือ | น็อตทองเหลือง | การเผชิญหน้า |
| หมุดย้ำ | ใส่ถั่ว | ไม้นวดบำบัด | เพลา | สกรู |
| เครื่องซักผ้า | ชิ้นส่วนอุปกรณ์ CNC | บูช | พื้นที่อุปกรณ์กลึง | พื้นที่อะลูมิเนียม |
ข้อมูลบริษัท บริษัท หางโจว ซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ดิสทริคท์ สตีล โปรดักส์ จำกัด ใช้เครื่องจักร CNC ประมาณ 158 เครื่อง เช่น เครื่องกัดประมาณ 50 เครื่อง เครื่องกลึงประมาณ 80 เครื่อง และเครื่องกลึงขึ้นรูปประมาณ 28 เครื่อง เครื่องจักรเหล่านี้มีความแข็งแกร่งและแม่นยำสูง มีหัวจับวัสดุอัตโนมัติ ความคลาดเคลื่อนในการประกอบต่ำถึง +/- 0.0005 นิ้ว พร้อมด้วยเครื่องมือคุณภาพและการตรวจสอบระดับสูงสุดใน 6 แห่ง และด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านวิศวกรรม (การให้คำปรึกษา การออกแบบตามสั่ง และการผลิตแบบพร้อมกัน) การผลิต การวิจัย และการพัฒนา เราจึงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของคุณในการสร้างสรรค์ ลูกค้าของเรายังคงไว้วางใจเราในด้านความช่วยเหลือด้านการออกแบบ การเลือกวัสดุ ประสบการณ์การผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพ
เวิร์คช็อป
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
บริการของเรา
1. ตัวอย่างการรองรับ:
เราสามารถจัดส่งตัวอย่างสินค้าได้ แต่ลูกค้าต้องชำระค่าตัวอย่างสินค้าก่อน
2. บริการสั่งทำพิเศษ:
เราสามารถผลิตสินค้าตามสั่งได้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สี วัสดุ และอื่นๆ
3. วิธีขอใบเสนอราคา
กรุณาให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เราเพื่อประเมินราคา: ก. ภาพวาดขนาด (หากคุณไม่มีภาพวาด โปรดแจ้งขนาดชิ้นส่วนสินค้าและส่งภาพของคุณมาให้เราด้วย) ข. วัสดุ (อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก โลหะผสม สังกะสี และอื่นๆ) ค. จำนวน (หากจำนวนของคุณถึง MOQ ของเรา ราคาจะสูงขึ้น) ง. การตกแต่งพื้นผิว (ขัดเงา อโนไดซ์ นิกเกิล สังกะสี ดีบุก โครเมียม ชุบเงิน และอื่นๆ) จ. ค่าความคลาดเคลื่อน ฉ. ระยะเวลาการบรรจุ
คำถามที่พบบ่อย: บริษัทค้าขายหรือโรงงาน?
หน่วยการผลิต และนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก
บริษัทขนาดใหญ่?
ธุรกิจนี้บูรณาการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการกลึง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่ครบครัน โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และการแปรรูปโลหะ
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด?
การตรวจสอบตนเองในทุกขั้นตอนโดยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต การตรวจสอบ ณ จุดส่งมอบและการตรวจสอบขั้นสุดท้ายดำเนินการโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ การจัดการและลดต้นทุนสำหรับสินค้าที่ชำรุดจะต้องดำเนินการภายใน 2%
ระยะเวลาในการจัดส่ง?
โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30-50 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของส่วนประกอบ ปริมาณ และปัจจัยอื่นๆ ด้วย
คุณผลิตชิ้นส่วนประเภทไหนบ้าง?
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสั่งทำพิเศษที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดในทุกๆ ธุรกิจ
ฉันต้องให้สิ่งของอะไรบ้าง?
แบบร่างที่ 2 หรือ 3, ปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก, ข้อกำหนดพิเศษ
คุณสามารถทำในส่วนเหล่านี้ได้ไหม?
ทำไมไม่ลองโทรหรือส่งอีเมลมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมล่ะ?
ติดต่อเรา
ความแข็งและความสั่นสะเทือนแบบบิดของข้อต่อแบบสไปลน์
ในบทความนี้ เราจะอธิบายลักษณะพื้นฐานบางประการของการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ และตรวจสอบพฤติกรรมการสั่นสะเทือนแบบบิดตัว นอกจากนี้ เรายังสำรวจผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของสไปลน์ต่อการเชื่อมต่อระหว่างโรเตอร์กับสไปลน์ ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยในการออกแบบระบบการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานต่างๆ ผลลัพธ์แสดงอยู่ในตารางที่ 1
ความแข็งแกร่งของข้อต่อสไปลน์
ความแข็งแกร่งของข้อต่อแบบสไปลน์เป็นฟังก์ชันของแรงขบกันระหว่างสไปลน์ในระบบข้อต่อโรเตอร์-สไปลน์และการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบสถิต แรงขบกันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของข้อต่อ เช่น แรงบิดที่ส่งผ่านและความหนาของสไปลน์ โดยจะเพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้นตามความหนาของสไปลน์
แบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสไปลน์อย่างง่ายสามารถใช้ประเมินการกระจายแรงของสไปลน์ภายใต้การสั่นสะเทือนและแรงกระทำชั่วคราวได้ ปลอกสไปลน์ของเพลาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง z และมีแรงต้านทาน T กระทำที่ด้านนอกของปลอก แบบจำลองอย่างง่ายนี้สามารถตอบสนองความต้องการทางวิศวกรรมได้หลากหลาย แต่Hอาจมีปัญหาเมื่อเผชิญกับสภาวะการรับแรงที่ซับซ้อน ระยะห่างที่ไม่สมมาตรอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าคู่และการกระจายความเค้น
ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าค่าความเร่งการสั่นสะเทือนสูงสุดในรูปที่ 10 และ 22 มีค่าเท่ากับ 3.03 g/s² ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าการเยื้องศูนย์ในทิศทางรอบวงจะเพิ่มแรงกระแทกในทันที ความไม่สมมาตรในรูปทรงเรขาคณิตของการเชื่อมต่อยังพบได้ในการกัดเฟืองด้วย ฟันของสไปลน์ด้านขวากัดกันแน่น ในขณะที่ฟันของสไปลน์ด้านซ้ายเยื้องศูนย์
เมื่อพิจารณาถึงรูปทรงเรขาคณิตของข้อต่อแบบสปลายน์แล้ว จะใช้แบบจำลองกึ่งวิเคราะห์ในการคำนวณค่าความแข็ง แบบจำลองนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นของแบบจำลองข้อต่อแบบสปลายน์แบบคลาสสิก โดยมีเมทริกซ์ย่อยที่กำหนดรูปร่างและความแข็งของข้อต่อ เนื่องจากระยะห่างในการออกแบบเป็นค่าที่ทราบแล้ว จึงสามารถวิเคราะห์ความแข็งของระบบข้อต่อแบบสปลายน์ได้โดยใช้สูตรเดียวกัน
ผลการจำลองยังแสดงให้เห็นว่าระบบข้อต่อแบบสไปลน์สามารถจำลองได้โดยใช้ MASTA ซึ่งเป็นเครื่องมือ CAE เชิงพาณิชย์ระดับสูงสำหรับการวิเคราะห์ระบบส่งกำลัง ในกรณีนี้ ส่วนของสไปลน์ถูกจำลองเป็นชุดของส่วนของสไปลน์ที่มีความแข็งแกร่งแปรผัน ซึ่งคำนวณจากช่องว่างเริ่มต้นระหว่างฟันสไปลน์ จากนั้น ส่วนของสไปลน์ถูกจำลองเป็นชุดของสไปลน์ที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความแปรผันในการผลิตที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิตของข้อต่อแบบสไปลน์ที่ได้นั้นถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
แม้ว่าระบบการเชื่อมต่อแบบสไปลน์จะมีค่าความแข็งแกร่งสูง แต่สถานะการสัมผัสของพื้นผิวสัมผัสก็มักเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การเชื่อมต่อแบบสไปลน์ยังส่งผลต่อการสั่นสะเทือนด้านข้างและการเสียรูปของโรเตอร์ อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นเชิงเส้นของความแข็งแกร่งยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดในโรเตอร์แบบสไปลน์ เนื่องจากขาดแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ที่สมบูรณ์
ลักษณะเฉพาะของการเชื่อมต่อแบบสปลายน์
การศึกษาเกี่ยวกับข้อต่อแบบสไปลน์เกี่ยวข้องกับปัจจัยการออกแบบหลายประการ ซึ่งรวมถึงน้ำหนัก วัสดุ และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ น้ำหนักมีความสำคัญอย่างยิ่งในสาขาการบิน น้ำหนักมักเป็นปัญหาสำหรับวิศวกรออกแบบ เนื่องจากวัสดุมีเสถียรภาพทางมิติ น้ำหนัก และความทนทานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อจำกัดด้านการกำหนดค่าอื่นๆ อาจทำให้จำเป็นต้องใช้ข้อต่อแบบสไปลน์ในบางการใช้งาน
พารามิเตอร์หลักที่ต้องพิจารณาในการออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์ ได้แก่ ความเค้นหลักสูงสุด ปัจจัยการกระจายความเค้น และความเค้นรับแรงของฟันสูงสุด ขนาดของพารามิเตอร์แต่ละตัวต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสไปลน์ เพื่อให้เกิดความเสถียร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสไปลน์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสไปลน์อย่างน้อยสี่นิ้ว
เมื่อการออกแบบทางกายภาพได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะมีการสร้างฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบสปลายน์ โมเดลนี้ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและจัดเก็บสัญญาณพารามิเตอร์การออกแบบ รวมถึงข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและการผลิต จากนั้นจะเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์กับสัญญาณกฎการออกแบบ และสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตของการเชื่อมต่อแบบสปลายน์ โมเดลภาพจะถูกสร้างขึ้นจากสัญญาณอินพุต และสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์และข้อกำหนดต่างๆ
ความแข็งแกร่งของข้อต่อแบบสไปลน์เป็นอีกพารามิเตอร์สำคัญในการกำหนดความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ การกระจายความแข็งแกร่งของข้อต่อแบบสไปลน์ส่งผลต่อการสั่นสะเทือนด้านข้างและการเสียรูปของโรเตอร์ วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการหาความแข็งแกร่งด้านข้างของข้อต่อแบบสไปลน์ วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งตาข่ายจำนวนมากและต้องใช้ต้นทุนการคำนวณสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อแบบร่องฟันต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะส่งแรงบิดได้ ร่องฟันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าอาจส่งแรงบิดได้มากกว่าเนื่องจากมีเส้นรอบวงที่เล็กกว่า อย่างไรก็ตาม ร่องฟันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าจะบางกว่าเพลา และเพลาอาจเหมาะสมกว่าหากแรงบิดกระจายไปบนฟันจำนวนมาก
ข้อต่อแบบสไปลน์แบ่งประเภทตามรูปทรงของฟันตามแนวแกนและแนวรัศมี รูปทรงของฟันตามแนวแกนและแนวรัศมีมีผลต่อพฤติกรรมและการสึกหรอของชิ้นส่วน สไปลน์ที่มีรูปทรงฟันโค้งมนมักเกิดการเยื้องศูนย์เชิงมุมได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว ข้อต่อแบบสไปลน์เหล่านี้จะมีขนาดใหญ่เกินไปเพื่อความทนทานและความปลอดภัย
ความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อแบบสปลายน์ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบบิด
บทความนี้นำเสนอโครงร่างทั่วไปสำหรับการศึกษาการสั่นสะเทือนแบบบิดตัวที่เกิดจากความแข็งของข้อต่อแบบสปลายน์ในเครื่องยนต์อากาศยาน โดยอิงจากการศึกษาข้อต่อแบบสปลายน์ก่อนหน้านี้ โครงร่างนี้ประกอบด้วยปัจจัยสามประการ ได้แก่ ความแข็งในการดัดงอ ความยืดหยุ่นโดยรวม และความแข็งในแนวสัมผัส เกณฑ์แรกคือเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าของสปลายน์ภายนอกและภายใน ทั้งความแข็งของข้อต่อแบบสปลายน์และการกระจัดของสปลายน์จะถูกประเมินโดยใช้ค่าอนุพันธ์ของความยืดหยุ่นโดยรวม
ความแข็งแกร่งของข้อต่อสไปลน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการกระจายของแรงตามแนวสไปลน์ ตัวแปรที่ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของข้อต่อสไปลน์ ได้แก่ ระดับแรงบิด ข้อผิดพลาดในการกำหนดตำแหน่งฟัน และการเยื้องศูนย์ เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรเหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาสูตรวิเคราะห์ขึ้น วิธีนี้ใช้ได้กับข้อต่อสไปลน์หลายประเภท เช่น สไปลน์ที่มีส่วนประกอบหลายชิ้น
แม้ว่าการคำนวณค่าความแข็งของข้อต่อแบบสปลายน์จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็สามารถจำลองการสัมผัสระหว่างฟันของเพลาและดุมได้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ วิธีนี้ช่วยในการกำหนดค่าสำคัญของการทำงานของข้อต่อ เช่น แรงดันสูงสุดของการสัมผัส โมเมนต์ปฏิกิริยา และโมเมนตัมเชิงมุม วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับข้อต่อแบบสปลายน์ และเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ทั้งการสั่นสะเทือนแบบบิดและการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง
โดยทั่วไปแล้ว ในแบบจำลองพลศาสตร์จะถือว่าความแข็งของข้อต่อแบบสปลายน์มีค่าคงที่ อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์พลศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อแบบสปลายน์จะต้องถูกจำลองในแบบจำลองระบบส่งกำลังที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จึงได้เสนอสูตรความแข็งเชิงวิเคราะห์ทั่วไปโดยอิงจากแบบจำลองการกระจายแรงแบบสปลายน์กึ่งวิเคราะห์ เมทริกซ์ความแข็งที่ได้จะมีค่าความแข็งในแนวรัศมีและแนวเอียง รวมถึงความแข็งในแนวบิด การวิเคราะห์จะง่ายขึ้นอีกด้วยวิธีการผกผันแบบบล็อก
การพิจารณาการสั่นสะเทือนแบบบิดตัวของระบบส่งกำลังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะเลือกใช้ข้อต่อ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบบิดตัวอย่างแม่นยำมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อต่อ บทความนี้ยังกล่าวถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสึกหรอของเพลาแบบร่องฟันและการชำรุดเสียหายที่เกิดจากแรงบิด การอภิปรายจะสรุปด้วยการพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งในการจำลองปัญหาเหล่านี้ในสถานการณ์จริง
ผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของร่องฟันต่อการเชื่อมต่อระหว่างโรเตอร์และร่องฟัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการตรวจสอบผลกระทบของการเยื้องศูนย์ของร่องฟันในระบบเชื่อมต่อโรเตอร์-ร่องฟัน และวิเคราะห์ขอบเขตความเสถียรและกลไกของความไม่เสถียรของโรเตอร์ เราพบว่าแรงขบกันของระบบเชื่อมต่อร่องฟันที่เยื้องศูนย์จะเพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้นตามความหนาของร่องฟัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการเยื้องศูนย์เป็นสาเหตุของความไม่เสถียรของระบบเชื่อมต่อโรเตอร์-ร่องฟัน
มีการสร้างการเยื้องศูนย์ของร่องฟันโดยเจตนาเพื่อให้เกิดการประกบแน่นและไม่มีการคลายตัว ซึ่งส่งผลให้การกระจายแรงไม่สม่ำเสมอระหว่างฟันของร่องฟัน การเยื้องศูนย์ของร่องฟันที่มากกว่า 50 ไมโครเมตร อาจทำให้การเชื่อมต่อระหว่างโรเตอร์และร่องฟันล้มเหลว ภายใต้สภาวะนี้ ความเค้นดึงสูงสุดที่โคนร่องฟันจะเลื่อนไปทางซ้าย
การเยื้องศูนย์ของร่องฟันในทิศทางบวกจะทำให้การเยื้องศูนย์ของการเข้าคู่เฟืองเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การเยื้องศูนย์ของร่องฟันในทิศทางลบจะไม่มีผลกระทบ การเยื้องศูนย์ของร่องฟันแบบมือขวาจะตรงข้ามกับการเยื้องศูนย์ของเกลียว โดยพื้นที่สัมผัสสูงจะเคลื่อนจากตรงกลางไปยังด้านซ้าย ในทั้งสองกรณี การเข้าคู่เฟืองจะเยื้องศูนย์เนื่องจากการโก่งตัวและการเอียงของเฟืองภายใต้ภาระ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวฟันนี้วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างในระนาบขวาง ค่าระยะห่างในแนวรัศมีและแนวแกนจะเท่ากัน ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีค่าน้อยกว่า นอกจากแรงเสียดทานแล้ว ระยะห่างในแนวแกนของร่องฟันยังเท่ากัน ซึ่งทำให้การเยื้องศูนย์ของการเข้าคู่ของเฟืองเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสามารถใช้วิธีเดียวกันในการกำหนดแรงเสียดทานของข้อต่อโรเตอร์-ร่องฟันได้
การเยื้องศูนย์ของการเข้าคู่ของเฟืองส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้อต่อสไปลน์-โรเตอร์ การเยื้องศูนย์นี้จะเปลี่ยนการกระจายตัวของการเข้าคู่ของเฟืองและเปลี่ยนแปลงความเค้นสัมผัสและความเค้นดัด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจผลกระทบของการเยื้องศูนย์ในข้อต่อสไปลน์ Hong และคณะได้ตรวจสอบการกระจายตัวของภาระตามแนวรอยต่อของฟันเฟืองในระบบเฟืองเกลียวแบบง่าย การเยื้องศูนย์นี้ทำให้รูปแบบการสัมผัสของด้านข้างเฟืองเปลี่ยนแปลงไป ฟันเฟืองที่เยื้องศูนย์แสดงการโก่งตัวภายใต้ภาระและเกิดโมเมนต์เอียงบนเฟือง
ผลกระทบจากการเยื้องศูนย์ของร่องฟันในข้อต่อโรเตอร์-ร่องฟันจะลดลงเหลือน้อยที่สุดโดยใช้กลไกที่ช่วยลดระยะคลอน กลไกนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนตัวผู้และตัวเมียที่มีร่องฟันที่เข้ากันได้ ชิ้นส่วนหนึ่งเกิดจากส่วนที่มีร่องฟันสองส่วนที่วางตัวในแนวแกนเดียวกัน โดยมีพื้นผิวปลายที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเลื่อนเข้าหากัน อุปกรณ์เชื่อมต่อจะใช้แรงตามแนวแกนกับส่วนเหล่านี้ ทำให้พวกมันหมุนสัมพันธ์กัน


แก้ไขโดย czh 2023-02-15
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา