
Hollow Slip Ring သည် Shaft Passage ကို ခွင့်ပြုပါသလား။
Hollow slip rings များတွင် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်း ရှပ်များ၊ ကေဘယ်များ၊ ပိုက်များ၊ ပိုက်များနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အလယ်ဗဟိုကိုဖြတ်သွားနိုင်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အလယ်ပေါက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အခေါင်းပေါက် ဒီဇိုင်းသည် ဤစလစ်ကွင်းများကို အစိုင်အခဲ-ရှပ်မျိုးကွဲများနှင့် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။
Central Bore သည် Pass-လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှတစ်ဆင့် Pass ကိုဖွင့်နည်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် အခေါင်းပေါက်တစ်ဝိုက်တွင် သီးခြားလှည့်ပတ်နေသော အလယ်ဗဟိုလက်စွပ်နှစ်ခုကို ဗဟိုပြုထားသည်။ အတွင်းလက်စွပ်သည် ၎င်း၏အရှည်တစ်လျှောက်လုံး ဗလာဖြစ်နေပြီး အတားအဆီးမရှိ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် ရှိပြီးသား shafts များပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ချိတ်ရန် သို့မဟုတ် အလယ်ဗဟိုမှဖြတ်သွားသော ကေဘယ်ကြိုးများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
ပေါက်သည် မတူညီသော တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ လည်ပတ်နေသောရိုးတံပေါ်တွင် တပ်ဆင်သောအခါ၊ အတွင်းဘက်အစွန်းတွင် ဝက်အူများကို ပွတ်တိုက်မှုအားချိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချည်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းများမှတစ်ဆင့် ချော်လက်စွပ်ကို ရိုးရိုးသို့ လုံခြုံအောင်ထားပါ။ ကေဘယ်ကြိုးဖြတ်ခြင်း-အပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်၊ အခေါင်းပေါက်သည် ပတ်၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင် ပါဝါနှင့် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို ကိုင်တွယ်ပေးသော်လည်း စလစ်ကွင်းသည် အကာအကွယ်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကို ရိုးရှင်းစွာပေးဆောင်သည်။
Standard bore အချင်းများသည် 2mm မှ 400mm အထိရှိနိုင်ပြီး၊ အထူးပြုအသုံးချမှုအတွက် ဤကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ကာ စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များ ပါဝင်သည်။ သေးငယ်သော ပေါက်များ (2-12 မီလီမီတာ) သည် တိကျမှု ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် အကျုံးဝင်သော စက်ရုပ်များ။ အလယ်အလတ်တန်းစား ပေါက်များ (25-90mm) သည် စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်သုံး စက်ကိရိယာများနှင့် အံကိုက်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ရှပ်များ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးအစုအဝေးများစွာကို ဖြတ်သန်းရန် လိုအပ်သည့် လေအားတာဘိုင်အပလီကေးရှင်းများနှင့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များ (100-400mm) ဖောက်ထွင်းကြီးများ (100-400mm) ရှိသည်။
bore အရွယ်အစားနှင့် စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာများကြား ဆက်စပ်မှုသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာသည်။ 25.4 မီလီမီတာ ဖောက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 86 မီလီမီတာ အပြင်ဘက် အချင်းနှင့် တွဲလျက် ရှိပြီး 100 မီလီမီတာ ပေါက်သည် ပြင်ပအချင်းအား 150-180 မီလီမီတာ ခန့်အထိ ချဲ့ထွင်ကာ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

Hollow Slip Rings မှတဆင့် အမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းသွားသောအရာ
Central bore သည် အပလီကေးရှင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ pass{0}}function အများအပြားကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လှည့်နေသော ရှပ်များအဓိကအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စလစ်ကွင်းသည် မော်တာရိုးတံများ၊ ဒရိုက်ခုံများ သို့မဟုတ် လှည့်ပတ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် သီးခြားတပ်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦများ လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး စက်လည်ပတ်မှု၏ ဝင်ရိုးတစ်ဝိုက်တွင် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကို ဗဟိုပြုပါသည်။ စလစ်ကွင်းသည် အရန်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဒရိုက်ရထား၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။
ကြိုးကြိုးများအပလီကေးရှင်းသည် စလစ်လက်စွပ်၏လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များမှ သီးခြားကာကွယ်ထားသော ဝါယာကြိုးလမ်းကြောင်းကို လိုအပ်သည့်အခါ ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ လှည့်ပတ်နေသော ကင်မရာပလက်ဖောင်းကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ- ဗီဒီယိုကြိုးများ၊ အီသာနက်လိုင်းများနှင့် အာရုံခံဝိုင်ယာများသည် ဖေါက်ပေါက်မှတဆင့် လည်ပတ်နေပြီး စလစ်ကွင်းသည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကို သီးခြားစီလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဤခြားနားမှုသည် အချက်ပြနှောင့်ယှက်မှုကို တားဆီးပေးပြီး ကေဘယ်ကြိုးကို အစားထိုးလဲလှယ်ရာတွင် စလစ်လက်စွပ်ကို ဖြုတ်တပ်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် pneumatic လိုင်းများစက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်တွင် ပိုကြီးသော bore slip rings မှတဆင့်စီးဆင်းသည်။ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုပ်လက်တံသည် ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုများနှင့် ပါဝါများကို ထုတ်လွှင့်နေချိန်တွင် အခေါင်းပေါက်ရှိ လေလိုင်းများကို လမ်းကြောင်းပေးနိုင်သည်။ ပိုက်သည် အရည်လိုင်းများကို လည်ပတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်-လှည့်ပတ်ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် ဗဟိုတွင်တည်ရှိနေချိန်တွင် ၎င်းတို့အား တွန်းအားပေးသောဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်။
မီဒီယာလိုင်းများအရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များကို သယ်ဆောင်ခြင်းသည် ကာကွယ်ထားသော အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အသုံးပြုသည်။ ပေါက်သည် အပူချိန်-ပြင်ပအခြေအနေများမှ ထိခိုက်လွယ်သော အရည်များကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ အပလီကေးရှင်းများတွင် လှည့်ပတ်နေသော ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များကို အလုံပိတ်အရည်လမ်းကြောင်းပြရန် လိုအပ်သည့် အစားအသောက်ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
အခေါင်းပေါက်ဒီဇိုင်းသည် ခိုင်မာသော-ရိုးရိုးအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် မယှဉ်နိုင်သော အာကာသထိရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ စလစ်ကွင်းတစ်ဝိုက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို လမ်းကြောင်းပေးမည့်အစား ၎င်းတို့သည် တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းကာ၊ အလုံးစုံစနစ်ခြေရာကို လျှော့ချပြီး တပ်ဆင်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
-Bore Applications များမှတဆင့် တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ
တပ်ဆင်ခြင်းချဉ်းကပ်ပုံများသည် ရိုးတံ သို့မဟုတ် အိမ်ရာသည် ငုတ်လျှိုးနေသလားဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
ရှပ်-တပ်ဆင်ထားသော တပ်ဆင်မှုများဖောက်သည် -ပေးဆောင်ထားသော ရှပ်ကို အတွင်းပိုင်းလှည့်ခြင်းအပိုင်းကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။ ပိုက်အချင်းတစ်ဝိုက်တွင် ဖြန့်ဝေထားသော ဝက်အူနှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးလုံးသည် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ 10 Nm torque အောက်ရှိ အလင်း-လုပ်ငန်းသုံးအက်ပ်များအတွက်၊ ပွတ်တိုက်မှု ကုပ်ခြင်းသည် လုံလောက်သော ချုပ်ကိုင်မှုကို ပေးသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော torque အပလီကေးရှင်းများသည် အရှိန် သို့မဟုတ် အရှိန်လျှော့ချိန်အတွင်း ချော်ထွက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အပြုသဘောဆောင်သော စက်ချိတ်ဆက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည့် ဝက်အူများ ရှပ်နံရံရှိ အပေါက်များကို ချိတ်ဆက်သည့်နေရာတွင် အပ်ချည်ကြိုးတပ်ရန် လိုအပ်သည်။
စလစ်ကွင်းသည် ရှပ်တန်းခံနိုင်ရည်နှင့် ကုန်သွားခြင်းကို လိုက်လျောညီထွေရှိရပါမည်။ ရိုးတံနှင့် စလစ်လက်စွပ်ကြားရှိ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အချိတ်အဆက်များသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း eccentricity အတွက် လျော်ကြေးပေးသည်။ ခက်ခဲသော-အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် မျှော့များကို ခွင့်မပြုဘဲ တပ်ဆင်ခြင်းသည် အဆက်အသွယ်စနစ်တွင် ဘေးထွက်အား မှားယွင်းနေခြင်းကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ စုတ်တံဟောင်းနွမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
အနားကွပ်-တပ်ဆင်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများဘိုးဘိုးသည် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှည့်ပတ်နေချိန်တွင် အဆောက်အဦအား ပုံသေပုံစံဖြင့် ချိတ်ပါ။ အပြင်လက်စွပ်ပေါ်ရှိ ဘောင်ခတ်ထားသော လက်ကိုင်တစ်ခုသည် တပ်ဆင်ထားသောပန်းကန်ပြား သို့မဟုတ် ကိရိယာဘောင်သို့ တပ်ဆင်သည်။ ဤချဉ်းကပ်နည်းသည် လှည့်နေသောဒြပ်စင်သည် ချော်နေသောလက်စွပ်ကိုယ်ထည်နှင့်မဟုတ်ဘဲ bore မှတဆင့်ချိတ်ဆက်သည့် application များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လေအားတာဘိုင်ချော်ကွင်းများသည် အများအားဖြင့် အနားကွပ်တပ်ခြင်းကို အသုံးပြုကြပြီး၊ ရဟတ်ရှပ်သည် ဖြတ်သန်းပြီး လည်ပတ်နေချိန်တွင် တာဝါတိုင်-တပ်ဆင်ထားသော အိမ်ရာသည် ငြိမ်ဝပ်စွာရပ်လျက် ရှိသည်။
Dual{0}}လှည့်နိုင်စွမ်းအတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်းသည် လှည့်ပတ်သည့်ဒြပ်စင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် မတူညီသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ အချို့သောအပလီကေးရှင်းများတွင် အိုးအိမ်သည် ပုံသေဖြစ်နေချိန်တွင် ရိုးတံသည် လှည့်နေသည်။ အခြားနေရာများတွင်၊ အိမ်ရာသည် ငုတ်လျှိုးနေသောရိုးတံကို လှည့်ပတ်သည်။ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်သည် နွေဦးပေါက်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင် တူညီစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်-ဒြပ်စင်များ ရွေ့လျားနေစေကာမူ ထိတွေ့မှုအား သယ်ဆောင်ထားသော ဘရိတ်များသည် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းသည် load management ကို ဂရုပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ Hollow slip rings များသည် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများမှ axial သို့မဟုတ် radial loads များကို ပံ့ပိုးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ လှည့်ပတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းအား သီးခြားပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စလစ်လက်စွပ်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှု မလွှဲပြောင်းပါ။ Slip ring ကို structural bearing အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာတိုစေပါသည်။
စက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်တွဲလျက် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း။
အခေါင်းပေါက်ဒီဇိုင်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလျှော့မပေးပေ။ ပါဝါနှင့် အချက်ပြ အဆက်အသွယ်များသည် အလယ်ဗဟိုကိုဖွင့်ထားစဉ်တွင် အပြည့်အဝ ဂီယာနိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး တွင်းတစ်ဝိုက်တွင် အာရုံစူးစိုက်စွာ စီစဉ်ပေးသည်။
အဆက်အသွယ်ကွင်းများသည် လွတ်လပ်သောဆားကစ်များဖွဲ့စည်းရန် လက်စွပ်တစ်ခုစီကို သီးခြားခွဲထားခြင်းဖြင့် ပြင်ပအချင်းတစ်လျှောက်တွင် စုပုံထားသည်။ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များအတွက် 200+ ဆားကစ်များအထိ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများဖြင့် ဆားကစ် 2 ခုမှ 144 ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်မှုပုံစံနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မူတည်၍ ဆားကစ်တစ်ခုစီသည် 2-500A ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
စပရိန်ဖိအားကို အသုံးပြု၍ Brush များ တပ်ဆင်ထားသော စက်များကို လှည့်ပတ်သည်။ အဖိုးတန်သတ္တုအဆက်အသွယ်များ-ပုံမှန်အားဖြင့် ရွှေ--ရွှေ သို့မဟုတ် ငွေ-ပေါ်ရှိ-ငွေ-လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အဆက်အသွယ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ဖိုက်ဘာဘရက်ရှ်နည်းပညာသည် ဘရပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အများအပြားဆက်သွယ်မှုကို ဖြန့်ဝေပေးကာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သမားရိုးကျကာဗွန်စုတ်တံဒီဇိုင်းများထက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
အခေါင်းပေါက်သည် ကောင်းသောအပူဂုဏ်သတ္တိများကို ဖန်တီးပေးသည်။ တွင်းမှတဆင့် လေလည်ပတ်မှုသည် မြင့်မားသော-လက်ရှိအပလီကေးရှင်းများတွင် လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ထုတ်ပေးသော အပူများကို ပြေပျောက်စေပါသည်။ ဤသဘာဝအငွေ့ပျံအအေးပေးခြင်းသည် ထိတွေ့မှုစနစ်၏အပူဒီဇိုင်းကို ဖြည့်စွက်ပေးသည်၊ အထူးသဖြင့် အပူတည်ဆောက်မှုမှမဟုတ်လျှင် စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်ထားသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုအပလီကေးရှင်းများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
အာရုံခံလက်စွပ်ဒီဇိုင်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တသမတ်တည်းရှိသော ဂျီသြမေတြီကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေး မြင့်မားနေပါသည်။ Ethernet၊ USB၊ အမှတ်စဉ် ပရိုတိုကောများနှင့် မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများ အပါအဝင် ဒေတာပို့လွှတ်မှု အပလီကေးရှင်းများအတွက် အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်ရန် ခံနိုင်ရည်သည် တည်ငြိမ်ပါသည်။ ခေတ်မီအခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများသည် gigabit အီသာနက်နှင့် 3G-SDI ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Mixed transmission သည် ပါဝါနှင့် အချက်ပြဆားကစ်များကို တူညီသော တပ်ဆင်မှုတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်ရုပ်လက်တံသည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် ဆားကစ် 12 ခု (တစ်ခုလျှင် 20A အထိ)၊ အာရုံခံအချက်ပြမှုများအတွက် ဆားကစ် 24 ခု (2-5A)၊ နှင့် အီသာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက် ဆားကစ် 6 ခု- မော်တာထိန်းချုပ်ကေဘယ်လ်များနှင့် ဗဟိုဖောက်သည်မှတစ်ဆင့် အနုမြူလိုင်းများကို ဖြတ်သန်းစဉ်တွင် ဆားကစ် 12 ခု အသုံးပြုနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်ပေးသော စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ
လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များသည် အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများကို လက်တွေ့ကျကျ ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
လှည့်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များပုံမှန်စက်မှုယူနစ်များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 1200 RPM ရောက်ရှိသည်။ အထူးပြုဒီဇိုင်းများသည် 3000-5000 RPM မြန်နှုန်းမြင့်-အပလီကေးရှင်းများအတွက် centrifuges နှင့် တိကျသောကိရိယာတန်ဆာပလာများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အရှိန်ကန့်သတ်ချက်များသည် ဘရပ်ရှ အဆက်အသွယ်ဒိုင်နနမစ်မှ အရင်းခံသည်-အလွန်အကျွံ centrifugal force သည် အဆက်အသွယ်ဖိအားကို နှောင့်ယှက်စေပြီး အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ဖိုက်ဘာဘရိတ်စနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဘက်စုံဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြင့် သမားရိုးကျ ကာဗွန်စုတ်တံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
အပူချိန်အတိုင်းအတာစံယူနစ်များအတွက် -30 ဒီဂရီမှ +80 ဒီဂရီအထိ သက်ရောက်သည်။ တိုးချဲ့ဗားရှင်းများသည် အထူးပြုပစ္စည်းများနှင့် ချောဆီများကို အသုံးပြု၍ -55 ဒီဂရီမှ +120 ဒီဂရီအထိ လုပ်ဆောင်သည်။ အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် တွင်းမှဖြတ်သန်းသွားသောပစ္စည်းများ၏အပူချိန်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 70 ဒီဂရီရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်သည် အချိန်မတန်မီ ဆက်သွယ်မှုပြိုကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဆိုပါအပူအဆင့်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန်အတွက် စလစ်ကွင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ကာကွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအိမ်တွင်းအပလီကေးရှင်းများအတွက် IP00 (အကာအကွယ်မရှိ) မှ IP69K (မြင့်မားသော-ဖိအား၊ မြင့်မားသော-အပူချိန်ရေဆေးချခြင်း))အထိ ကွဲပြားပါသည်။ IP51 သည် စက်မှုဆက်တင်အများစုအတွက် သင့်လျော်သော ဖုန်မှုန့်နှင့် အစက်အပြောက်များကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ IP65 သည် ရေဂျက်လေယာဉ်များနှင့် ပြင်ပတပ်ဆင်မှုအတွက် ဖုန်မှုန့်များကို အပြည့်အ၀ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေပြီး အပိုအလုံပိတ်ပစ္စည်းများကြောင့် လျှပ်စစ်ဆူညံသံ အနည်းငယ်တိုးလာနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ဆူညံသံလက္ခဏာများအချက်ပြ ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်။ အရည်အသွေးရှိသော ဆွန်းစလစ်ကွင်းများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 10 milliohms အောက်တွင် အဆက်အသွယ် ခုခံမှုကွဲလွဲမှုကို ပြသသည်၊၊ ထိလွယ်ရှလွယ် ဒေတာပေးပို့မှုအတွက် အချက်ပြသမာဓိကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အခြေခံကာဗွန်စုတ်တံများဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဒီဇိုင်းများသည် 50-100 milliohm ကွဲပြားမှုကို ပြသနိုင်သည်၊ ပါဝါထုတ်လွှင့်မှုအတွက် လက်ခံနိုင်သော်လည်း တိကျသော analog အချက်ပြမှုများ သို့မဟုတ် မြန်နှုန်းမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုတိုကောများအတွက် ပြဿနာရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုဘဝအဆက်အသွယ်ပစ္စည်းများ၊ လက်ရှိတင်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ တော်လှန်ရေးပေါင်း သန်း 50 မှ သန်း 200 အထိ တိုးချဲ့သည်။ နိမ့်သော-လက်ရှိ အပလီကေးရှင်းများတွင် ရွှေအဆက်အသွယ်များသည် သက်တမ်းအရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် ငွေရောင်အဆက်အသွယ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တော်လှန်ရေးပေါင်း သန်း 100 ကို ပေးဆောင်သည်။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလများ-ပုံမှန်အားဖြင့် 6-12 လတစ်ကြိမ်-တစ်ကြိမ်တွင် ဖိုက်ဘာဘရိတ်ဒီဇိုင်းများစွာသည် ၎င်းတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းစင်သော်လည်း စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရံဖန်ရံခါ စုတ်တံအစားထိုးခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
စျေးကွက်ကြီးထွားမှုသည် ချဲ့ထွင်ထားသော အသုံးချမှုများကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စလစ်ကပ်ကွင်းများမှတစ်ဆင့် စျေးကွက်တန်ဖိုးသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 335.4 သန်းရှိပြီး 2029 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 483.4 သန်းအထိ ရောက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားပြီး စက်မှုကဏ္ဍများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝယ်လိုအားကို ညွှန်ပြပါသည်။
ဤတိုးတက်မှုသည် အလိုအလျောက် ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များသည် hollow shaft routing မှအကျိုးရှိသော rotating joints များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ စက်ရုပ်လက်မောင်းများသည် ဒါဇင်များစွာသော လျှပ်စစ်ဆားကစ်များအပြင် ဟိုက်ဒရောလစ် သို့မဟုတ် နယူးမက်တစ်လိုင်းများ လိုအပ်သည်-ကျစ်လစ်သောနေရာများကို ဖြတ်သန်းရန်။ Hollow slip rings များသည် သီးခြားစနစ်များစွာကို လိုအပ်ခြင်းထက် ဤလိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်လည်ပတ်နေသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအဖြစ် စုစည်းစေသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးချမှုများသည် သိသာထင်ရှားသော လက်ခံကျင့်သုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လေအားတာဘိုင်များသည် nacelle ၏လှည့်ပတ်မှုတည်ဆောက်ပုံမှတဆင့် ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုကို ထိန်းညှိပေးသော ဓာတ်အားနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသို့ လှည့်ပတ်နေသောဓါးများကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက် bore slip rings မှတဆင့်အသုံးပြုသည်။ တာဘိုင်တစ်ခုစီတွင် 1000VAC အထိ ဗို့အားကို ကိုင်တွယ်သည့် ဆားကစ် 20-50 လိုအပ်ပြီး၊ ပင်မရိုးတံနှင့် အရန်စနစ်များကို လိုက်လျောညီထွေရှိသော bore အရွယ်အစားများပါဝင်သည်။
ကာကွယ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသည် အထူးပြုထားသော -တန်ဖိုးမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Optronic hollow shaft slip rings များသည် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများ၊ 3G SDI နှင့် infra-အနီရောင်ကင်မရာများကို ဆက်တိုက်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည့် ပစ်မှတ်စနစ်များအတွက် အနီရောင်ကင်မရာများ ပါ၀င်ပါသည်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များသည် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအောက်တွင် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တောင်းဆိုထားပြီး ပရီမီယံဒီဇိုင်းများကို ကျယ်ပြန့်သောစမ်းသပ်မှုနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုတို့ဖြင့် မျှတစေသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည် CT စကင်နာများ၊ centrifuges နှင့် စက်ရုပ်ခွဲစိတ်မှုစနစ်များတွင် ကျစ်လစ်သော အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ သေးငယ်သောအချင်း (12-25 မီလီမီတာ)၊ မြင့်မားသောပတ်လမ်းရေတွက်မှုများ (24-48 ဆားကစ်များ) နှင့် လျှပ်စစ်ဆူညံမှုနည်းသော ရိုးရာစလစ်ကွင်းများသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးသည် သို့မဟုတ် နေရာအလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်သည့် တိကျသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင့်လျှောက်လွှာအတွက် မှန်ကန်သော Bore Size ကို ရွေးချယ်ခြင်း။
အချင်းရွေးချယ်မှုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် အလုံးစုံအတိုင်းအတာများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို မျှတစေသည်။
ပထမဦးစွာ လိုအပ်ချက်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းခွင့်ကို တိုင်းတာပါ။ရိုးတံတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်၊ ပိုက်သည် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် ရိုးတံအချင်း 0.5-2 မီလီမီတာ ကျော်လွန်ရပါမည်။ ကေဘယ်ကြိုးဖြတ်ခြင်းအတွက်၊ အကာအကွယ် sleeving သို့မဟုတ် အနာဂတ် တိုးချဲ့နိုင်မှု အပါအဝင် အတွဲအချင်းကို တွက်ချက်ပါ။ တပ်ဆင်ရခက်ခဲစေသော ကျဉ်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုကို တားဆီးရန် 20-30% margin ကို ထည့်ပါ။
စံအရွယ်အစားများကို သုံးသပ်ပါ။စိတ်ကြိုက် ဖောက်မတောင်းခင်။ စက်မှုလုပ်ငန်း-စံနှုန်းများသည် 12.7mm၊ 25.4mm၊ 38.1mm၊ 50mm နှင့် 100mm ပါဝင်သည်။ ဤအရွယ်အစားများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရရှိနိုင်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို့ဆောင်ချိန်တိုတောင်းပါသည်။ bore မှတဆင့် လိုအပ်သော စံအရွယ်အစားထက် လျော့နည်းပါက၊ သေးငယ်သော shafts များကို ထားရှိနိုင်ရန် ပိုမိုကြီးမားသော စံယူနစ်ကို ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းကို bore အတွင်းတွင် စွပ်ထည့်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ဆားကစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော bore အရွယ်အစားကို ချိန်ခွင်လျှာညှိပါ။ပိုကြီးသော ပေါက်များသည် ပေးထားသည့် အပြင်ဘက်အချင်းတွင် အဆက်အသွယ်ကွင်းများအတွက် အချင်းများသောနေရာ နည်းပါးသည်။ 150mm OD ပါသော 100mm bore တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်အားလုံးအတွက် 25mm radial space ကို ပေးစွမ်းပြီး circuit count ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ တူညီသော 150mm OD တွင် 50mm သို့ bore ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော space ကို နှစ်ဆတိုးစေပြီး circuit တစ်ခုလျှင် သိသိသာသာ ပိုမိုသော circuit များ သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော current capacity ကို ရရှိစေပါသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကိုအကဲဖြတ်ပါ။ Very large bores (>200mm) အတော်လေးပါးလွှာသော နံရံအပိုင်းများတွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို ဖန်တီးပါ။ နေအိမ်သည် တပ်ဆင်ထားသောဝန်များနှင့် ဖြီးထိတွေ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော eccentricity ကိုခွင့်မပြုဘဲ လည်ပတ်တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ အားဖြည့်ထားသော အိမ်ရာများ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းများသည် အလွန်အမင်း ငြီးငွေ့လာစေရန် -မှ-OD အချိုးများ လိုအပ်ပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်အတွက် တွက်ချက်ပါ။အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်စလစ်ကွင်းများ (IP65+) သည်-အပေါက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သီးခြားထိန်းသိမ်းထားရမည်ဆိုပါက အပေါက်နှစ်ခုစလုံးတွင် အလုံပိတ်စနစ် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် axial အရှည်ကို ပေါင်းထည့်ကာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော ထွင်းအရှည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ဖေဖေ့ကို ဖွင့်ပေးထားသည့် အက်ပ်များသည် နိမ့်သော IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံနိုင်ပြီး ဒီဇိုင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
Shaft Passage Advantage ကို သရုပ်ပြလေ့ရှိသော အပလီကေးရှင်းများ
စက်ရုပ်လက်မောင်းများသည် ပါဝါနှင့် အချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်နေစဉ် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ကြိုးများနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် လိုင်းများကို အပြင်ဘက်တွင် ပတ်ထားမည့်အစား အဆစ်များမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော စက်ရုပ်လက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပဝါယာကြိုးများသည် ငြီးငွေ့ဖွယ်အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားသည့် ရိုးရာလှည့်အဆစ်များ၏ ကေဘယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအိပ်မက်ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ရေဒါစနစ်များနှင့် အင်တင်နာများသည် တသမတ်တည်း အချက်ပြမှုခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် စက်လည်ပတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် bore slip rings မှတဆင့် အသုံးပြုသည်။ mounting shaft သည် slip ring bore မှတဆင့် ဖြတ်သန်းနေချိန်တွင် အင်တင်နာသည် 360 ဒီဂရီ စကင်န်ဖတ်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လှည့်နေပါသည်။ စက်ဝန်သည် shaft bearing စနစ်မှတဆင့် ဖြတ်သန်းစဉ်တွင် ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပြမှုများသည် စလစ်လက်စွပ် အဆက်အသွယ်များမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်သည်။
ထုပ်ပိုးမှု စက်ယန္တရားများသည် rotary tables နှင့် indexing စနစ်များတွင် အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ စလစ်ကွင်းသည် လှည့်ပတ်သည့်ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘူတာများသို့ ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပြမှုများကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ် ဒရိုက်မော်တာ ရိုးတံသည် တွင်းထဲသို့ ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ၎င်းသည် စနစ်ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးမြင့်စေသော အော့ဖ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ခြင်းထက် လည်ပတ်ဝင်ရိုးတစ်ခုတည်းကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်စေသည်။
လှည့်ပတ်နေသော ရေဒါတပ်များ၊ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး အင်တင်နာများနှင့် ကရိန်းစနစ်များ အပါအဝင် ရေကြောင်းအပလီကေးရှင်းများသည် ကာကွယ်ထားသော ကေဘယ်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ငြီးငွေ့စလစ်ကွင်းများမှတစ်ဆင့် စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို သေချာစေပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ဆားဖြန်းခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်အား-ရိုးတံတပ်ဆင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CT စကင်နာများသည် လူနာတစ်ဝိုက်တွင် x-ဓာတ်ရောင်ခြည်အရင်းအမြစ်နှင့် ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာများ လှည့်ပတ်နေသည့် မြင့်မားသော-တိကျသေချာသည့်အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ချော်လက်စွပ်သည် မြင့်မားသော-ဗို့အားပါဝါ x-ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြွန်သို့ ပေးပို့ပြီး 200 RPM အရှိန်ဖြင့် ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေချိန်အတွင်း ဖောက်ထွင်းသည် လူနာအား ထားရှိပေးပါသည်။ ရုပ်ပုံပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဆူညံသံသည် အလွန်နိမ့်နေရပါမည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများသည် ကနဦးခံယူချက်များထက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းရန် လိုအပ်သည်။ Hollow shaft slip rings များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု- အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း လုပ်ဆောင်သည့်အခါ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှိသည်။
အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေးခြင်းသည် စုတ်တံထိတွေ့မှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးပြီး ဝတ်ဆင်မှုပုံစံများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ဖိုက်ဘာဘရက်ရှ်စနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဝတ်ဆင်မှုအနည်းငယ်သာပြသကြပြီး၊ စစ်ဆေးရေးကာလသည် လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် ၁၂-၁၈ လအထိ ကြာမြင့်သည်။ ရိုးရာကာဗွန်စုတ်တံများသည် ၆ လကြာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရံဖန်ရံခါ အစားထိုးရန် လိုအပ်သော်လည်း စုဆောင်းထားသော runtime သည် ပြက္ခဒိန်အချိန်ထက် ပိုအရေးကြီးသော်လည်း၊
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ညစ်ညမ်းမှုသည် အချိန်မတန်မီ ပျက်ကွက်မှုအများစုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်နှင့် အမှုန်အမွှားများသည် လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးချမှုများသည် အကာအကွယ်အိမ်များ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ထုတ်ထားသည့် အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းများမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့မကျကြောင်း သက်သေပြသောအခါ၊ တိုးမြှင့်စစ်ဆေးရေးကြိမ်နှုန်းသည် ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမဖြစ်ပွားမီ ညစ်ညမ်းမှုကို ဖမ်းမိပါသည်။
မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Slip ring သည် ချည်နှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးဘက် load များမပါဘဲ လွတ်လပ်စွာ လှည့်ရပါမည်။ ရိုးတံနှင့် စလစ်လက်စွပ်ကြားတွင် 1-2 ဒီဂရီဖြင့်ပင် မှားယွင်းနေခြင်းသည် ချောမွေ့သော အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းထက် ကွင်းများနှင့် ပွတ်တိုက်သော ရှုပ်ထွေးသော လှုပ်ရှားမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ Flexible couplings များသည် သေးငယ်သော မှားယွင်းမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော်လည်း တပ်ဆင်မှုအတွင်း အမှားအယွင်းများ အားလုံးကို ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖေါက်ပေါက်မှတဆင့် ကေဘယ်ကြိုးကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။ လှည့်နေစဉ်အတွင်း ဖြတ်သွားသော ကြိုးများသည် အနားစွန်းများပေါ်တွင် မထိမိစေရပါ။ ချောမွေ့သော ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုများ၊ ကေဘယ်ကြိုးကို သက်သာရာရစေခြင်း၊ နှင့် ရက်ရောစွာ ကွေးညွှတ်နေသည့် အချင်းအရာများသည် လည်ပတ်လည်ပတ်မှုကို ယိုယွင်းစေနိုင်သော သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဘောင်းဘီတိုများ ဖန်တီးနိုင်သည့် ကေဘယ်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ တင်းအားမကြီးထွားဘဲ အပူပိုင်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကေဘယ်ကြိုးများကို လျော့ရဲရဲဖြစ်စေသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ဘောင်များအတွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးစေသည်။ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ခြင်းသည် အဆက်အသွယ်များကို ကျဆင်းစေပြီး စုတ်တံဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် အလွန်အကျွံအပူကို ထုတ်ပေးသည်။ -အမြန်နှုန်းထက် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဝက်ဝံစနစ်အား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလေးပေးနေစဉ် အဆက်အသွယ် ခုန်ပေါက်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆူညံမှုကို တိုးစေသည်။ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သော အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းသည် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
အစားထိုးခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ခြင်းထက် ပြီးပြည့်စုံသော ယူနစ်လဲလှယ်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အဆက်အသွယ်များကို ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော အလုံပိတ်တည်ဆောက်မှုသည် အထူးပြုကိရိယာများနှင့် သန့်ရှင်းသော အခန်းအခြေအနေများမပါဘဲ တပ်ဆင်မှုကို လက်တွေ့မကျစေပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့် အချိန်အခါအလိုက် အစားထိုးလဲလှယ်ရန် စီစဉ်ခြင်းသည် ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက် ကုန်ကျစရိတ်{2}}ပိုမိုထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများတွင် ရနိုင်သော အသေးငယ်ဆုံး bore size ကဘာလဲ။
ပုံမှန်အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများသည် တိကျသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် 2 မီလီမီတာ အချင်းအချင်းမှစတင်ကာ 3mm နှင့် 5mm သည် သာမန်အားဖြင့်--စင်အရွယ်အစားများဖြစ်သည်။ စိတ်တိုင်းကျ ဒီဇိုင်းများသည် သေးငယ်သော bores များကို ရရှိစေနိုင်သော်လည်း circuit count နှင့် current capacity သည် 2mm အောက်တွင် အလွန်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး application အများစုသည် 12mm မှ 100mm အတွင်း bores ကိုအသုံးပြုပြီး ခိုင်မာသောလျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များအတွက် လုံလောက်သောနေရာရှိသည်။
တူညီသော ပေါက်ပေါက်မှတဆင့် ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ရိုးတံနှစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါသလား။
လုံလောက်သောရှင်းလင်းမှုရှိပါက။ ရှပ်သည် set screws များကိုအသုံးပြု၍ အတွင်းဘက်စွပ်ကို တပ်ဆင်ကာ ကြိုးလမ်းကြောင်းအတွက်ကျန်ရှိသော bore space ကိုချန်ထားသည်။ ရှပ်ပေါင်း ကေဘယ်ကြိုးများ နှင့် ရှင်းလင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စုစုပေါင်းအချင်းကို တွက်ချက်ပါ၊ ထို့နောက် စုစုပေါင်းထက် 20% ခန့်ပိုကြီးသော ပေါက်အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်၊ ရှပ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သာ သေးငယ်သော ပေါက်ကို အသုံးပြုပြီး စလစ်ကွင်းဘေးရှိ ကေဘယ်များကို အပြင်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပါ။
Hollow slip rings များသည် လှည့်ရန် shaft ကို လိုအပ်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ငြိမ်နေနိုင်ပါသလား။
ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုခုက အလုပ်လုပ်တယ်။ အိုးအိမ်သည် တည်ငြိမ်နေချိန်တွင် ချော်ကွင်းကို လှည့်ပတ်သည့် ရိုးတံတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အိမ်ရာသည် ၎င်းပတ်ပတ်လည်တွင် လှည့်နေချိန်တွင် ရိုးတံသည် ငြိမ်နေနိုင်သည်။ စပရိန်-တင်ထားသော ဘရိတ်များသည် မည်သည့်ဒြပ်စင်များ လှည့်နေသည်ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင့်စက်မှုစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို ရိုးရှင်းစေမည့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။
အခေါင်းပေါက်စလစ်ကွင်းများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အစိုင်အခဲ-ရှပ်ချော်ကွင်းများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
အမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံးသည် တူညီသော အဆက်အသွယ်လက်စွပ်နှင့် စုတ်တံနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် တူညီပါသည်။ အခေါင်းပေါက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းရွေးချယ်စရာများကို သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း အချက်ပြအရည်အသွေး၊ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများကို အလျှော့မပေးပါ။ လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များထက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ပါ။
အခေါင်းပေါက် ဒီဇိုင်းသည် ရိုးရိုးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမှ စလစ်ကွင်းများကို ပေါင်းစပ်စက်မှု-လျှပ်စစ်စနစ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ အလယ်မှဖြတ်သွားသော ရိုးတံများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် မီဒီယာလိုင်းများကို ဖြတ်သန်းခြင်းသည် လည်ပတ်ဝင်ရိုးနှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောလည်ပတ်စက်များကို ရိုးရှင်းစေသည်။ အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများနှင့် လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် လည်ပတ်ခြင်းနှင့်-ဖြတ်သန်းနိုင်မှုနှစ်ခုလုံးတောင်းဆိုသည့်စနစ်များအတွက် သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုကို သေချာစေပါသည်။
