Answer
La profondeur de rainure $d$ doit être suffisante pour asseoir solidement l'anneau tout en tenant compte du rayon d'angle ($r$) de la pièce retenue. Si la pièce retenue a un grand rayon, elle entrera en contact avec l'anneau plus loin, créant un « bras de levier » qui peut faire sortir l'anneau de la rainure (l'effet « dishing »). La profondeur effective de rainure $d_{eff} = d - (rimes 0,707)$ est souvent utilisée comme estimation prudente. La profondeur minimale de la rainure est généralement égale à 1/3 de la largeur de la paroi radiale de l'anneau. Pour les applications à forte poussée, la profondeur de la rainure est augmentée, mais cela doit être équilibré par rapport au facteur de concentration de contraintes $K_t$ introduit dans l'arbre, qui est calculé comme $K_t = f(d, r_{groove})$.