Modelis | Maks. griezes moments | Virziens |
TRD-57A-R303 | 3,0 ± 0,3 N·m | Pulksteņrādītāja virzienā |
TRD-57A-L303 | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam | |
TRD-57A-R403 | 4,0 ± 0,5 N·m | Pulksteņrādītāja virzienā |
TRD-57A-L403 | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam | |
TRD-57A-R503 | 5,0 ± 0,5 N·m | Pulksteņrādītāja virzienā |
TRD-57A-L503 | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam | |
TRD-57A-R603 | 6,0 ± 0,5 N·m | Pulksteņrādītāja virzienā |
TRD-57A-L603 | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam | |
TRD-57A-R703 | 7,0 ± 0,5 N·m | Pulksteņrādītāja virzienā |
TRD-57A-L703 | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam |
1. Amortizatori var radīt griezes momenta spēku pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
2. Pārliecinieties, vai gultnis ir piestiprināts pie vārpstas, kas savienota ar amortizatoru, jo amortizatoram nav sava gultņa.
3. Veidojot TRD-57A vārpstu, izmantojiet tālāk norādītos ieteicamos izmērus, lai novērstu slīdēšanu.
4. Ievietojot vārpstu TRD-57A, grieziet to vienvirziena sajūga tukšgaitas virzienā. Neievietojiet vārpstu ar spēku no parastā virziena, lai nesabojātu vienvirziena sajūgu.
Vārpstas ārējie izmēri | ø10 –0,03 |
Virsmas cietība | HRC55 vai augstāks |
Rūdīšanas dziļums | 0,5 mm vai augstāk |
Virsmas raupjums | 1,0Z vai zemāka |
Fāzētais gals (slāpētāja ievietošanas puse) | ![]() |
5. Izmantojot TRD-57A, lūdzu, pārliecinieties, vai aizbīdņa vārpstas atverē ir ievietota vārpsta ar norādītajiem leņķiskajiem izmēriem. Šūpojoša vārpsta un aizbīdņa vārpsta var neļaut vākam pareizi palēnināties, aizveroties. Lūdzu, skatiet diagrammas labajā pusē, lai uzzinātu ieteicamos aizbīdņa vārpstas izmērus.
1. Diska slāpētāja radītais griezes moments ir atkarīgs no griešanās ātruma, ātruma palielināšanās izraisa griezes momenta palielināšanos, bet ātruma samazināšanās - griezes momenta samazināšanos.
2. Katalogā norādītās griezes momenta vērtības parasti tiek mērītas pie 20 apgr./min rotācijas ātruma.
3. Kad aizverams vāks sāk aizvērties, griešanās ātrums parasti ir lēnāks, kā rezultātā rodas mazāks griezes moments salīdzinājumā ar nominālo griezes momentu.
4. Izmantojot diska slāpētāju tādos pielietojumos kā vāku aizvēršana, ir svarīgi ņemt vērā griešanās ātrumu un tā korelāciju ar griezes momentu.
1. Slāpētāja radīto griezes momentu ietekmē apkārtējās vides temperatūra, un starp temperatūru un griezes momentu ir apgriezta proporcija. Pieaugot temperatūrai, griezes moments samazinās, un, temperatūrai samazinoties, griezes moments palielinās.
2. Katalogā norādītās griezes momenta vērtības var uzskatīt par nominālo griezes momentu, kas kalpo kā atskaites punkts normāliem darba apstākļiem.
3. Amortizatora griezes momenta svārstības atkarībā no temperatūras galvenokārt ir saistītas ar amortizatora iekšpusē izmantotās silikona eļļas viskozitātes izmaiņām. Viskozitāte samazinās, palielinoties temperatūrai, kā rezultātā samazinās griezes momenta izeja, savukārt viskozitāte palielinās, pazeminoties temperatūrai, kā rezultātā palielinās griezes momenta izeja.
4. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ir svarīgi ņemt vērā temperatūras raksturlielumus, kas attēloti pievienotajā grafikā, projektējot un lietojot amortizatoru. Izpratne par temperatūras ietekmi uz griezes momentu var palīdzēt mazināt jebkādas iespējamās problēmas un veikt atbilstošus pielāgojumus, pamatojoties uz darba vidi.
Rotācijas amortizatori ir lieliski piemēroti mīkstas aizvēršanās kustības vadības komponentiem, ko izmanto daudzās dažādās nozarēs, piemēram, auditoriju sēdvietās, kinoteātru sēdvietās, teātra sēdvietās, autobusu sēdvietās, tualetes sēdvietās, mēbelēs, sadzīves elektroierīcēs, ikdienas ierīcēs, automašīnās, vilcienu un lidmašīnu salonos, kā arī automašīnu tirdzniecības automātu izvešanā vai importēšanā utt.