Answer
ຂະຫນານລະຫວ່າງສອງດ້ານການບີບອັດພາກຮຽນ spring ເປັນຄື້ນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກະຈາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ. ຖ້າພື້ນຜິວບໍ່ຂະໜານກັນດ້ວຍມຸມ $\theta$, ຄື້ນໃນດ້ານໜຶ່ງຂອງພາກຮຽນ spring ຈະຖືກບີບອັດຫຼາຍກວ່າດ້ານກົງກັນຂ້າມ. ອັນນີ້ສ້າງການໂຫຼດ eccentric, ນໍາໄປສູ່ຊ່ວງເວລາ tilting $M = P \cdot e$. ຄວາມກົດດັນສູງສຸດໃນດ້ານ 'ສູງ' ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ເປັນ $\sigma_{max} = \sigma_{nominal} \cdot (1 + (6 \cdot e / D_m))$, ເຊິ່ງ $e$ ແມ່ນ eccentricity. ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນແບບດຽວກັນນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າກ່ອນໄວອັນຄວນແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ພາກຮຽນ spring ປ່ຽນ radially, ອາດຈະ scuffing shaft ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສ. For critical applications, mating surfaces should be ground to a parallelism within $0.05$ mm.