Knowledge Answer

Jakie są krytyczne wymagania dotyczące geometrii rowka, aby zapobiec „toczeniu się” spirali pierścień osadczy pod obciążeniem wzdłużnym?

2026-06-16 FAQ

„Toczenie się” lub „wpadanie” pierścienia spiralnego ma miejsce, gdy obciążenie wzdłużne powoduje skręcenie pierścienia, co prowadzi do przedwczesnego wyrzucenia. Aby temu zapobiec, rowek musi mieć ostry narożnik (maksymalny promień 10\%$ grubości materiału $t$) i odpowiednio głęboką ściankę. Obciążenie „odkształceniem rowka” $P_g$ jest często czynnikiem ograniczającym, a nie obciążenie „ścinaniem pierścienia”...

Back to Q&A
Official Answer

Answer

„Toczenie się” lub „wpadanie” pierścienia spiralnego ma miejsce, gdy obciążenie wzdłużne powoduje skręcenie pierścienia, co prowadzi do przedwczesnego wyrzucenia. Aby temu zapobiec, rowek musi mieć ostry narożnik (maksymalny promień 10\%$ grubości materiału $t$) i odpowiednio głęboką ściankę. Obciążenie „Odkształcenie rowka” $P_g$ jest często czynnikiem ograniczającym, a nie obciążenie „Ścinanie pierścienia” $P_r$. $P_g$ oblicza się ze wzoru $P_g = \frac{D \pi G S_y}{K}$, gdzie $G$ to głębokość rowka, $D$ to średnica wału/otworu, $S_y$ to granica plastyczności materiału rowka, a $K$ to współczynnik bezpieczeństwa (zwykle 2,0). Jeśli obudowa jest wykonana z miękkiego materiału, np. aluminium, obowiązkowy jest szerszy rowek i grubszy pierścień.

TOP