Leave Your Message

Keskustelemme käämitysmoottorin roottorin irtoamisen ongelmasta

13.8.2024

Kiinan kieli on erittäin mielenkiintoinen. Samalla sanalla voi olla erilaisia ​​vaikutuksia, kun sitä käytetään eri tilanteissa. Esimerkiksi sana "shui bao" tarkoittaa vastuutonta olemista ja toisten hylkäämistä. Se voidaan myös laajentaa tarkoittamaan sitä, että pariskunta riitelee ja eroaa erimielisyyksien takia. Tätä sanaa käytetään useammin moottoreissa.

Pussin kaatuminen on kierrettyjen roottorimoottoreiden vikakuvaus, joka viittaa roottorin käämityspään säteittäisen ulospäin suuntautuvan muodonmuutoksen seurauksena ylinopeudesta. Jos tiedämme jotain kierretyistä roottorimoottoreista, voimme huomata, että tämäntyyppisten moottoreiden nopeudella on joitain rajoituksia. Napojen lukumäärästä laskettuna on enemmän moottoreita, joissa on 6 napaa tai enemmän, mikä tarkoittaa, että niiden nimellisnopeus on suhteellisen pieni; Jotkut moottorinvalmistajat valmistavat 4-napaisia ​​kierrettyjä roottorimoottoreita, mutta valmistusprosessi on suhteellisen monimutkainen, ja roottorin käämityksen ylinopeuden luotettavuus on arvioitava.

Todellinen tuotanto ja todentaminen osoittavat, että kovalle käämitylle roottorille on vahvempi kyky estää pakkauksen heittäminen pois kuin pehmeän käämityksen roottorilla; lisäksi tarvittavat kiinnitys-, sidonta-, lakkaus- ja kovetustoimenpiteet käämityspäille ovat erittäin kriittisiä tekijöitä. Tietenkin, jos ylinopeuden rajoitin lisätään moottorin käytön aikana, tämä ongelma ratkeaa.

Tietämyksen laajentaminen -
Perimmäinen syy pakkauksen heittämiseen on keskipakovaikutus
Ympyräliikettä tekevällä esineellä on omasta inertiastaan ​​johtuen aina taipumus lentää ympyrän tangenttisuuntaa pitkin. Kun yhdistetty ulkoinen voima äkillisesti katoaa tai se ei riitä tuottamaan ympyräliikkeeseen tarvittavaa keskipitkävoimaa, se siirtyy vähitellen pois ympyrän keskipisteestä. Tätä ilmiötä kutsutaan keskipakoilmiöksi.

Moottorin toiminnan aikana jokainen roottoriosan hiukkanen liikkuu pyöreällä liikkeellä moottorin akselin keskellä. Nopeuden ja keskipakovoiman välisen suhteen mukaan ympyräliikkeessä mitä suurempi nopeus, sitä suurempi keskipakovoima.

Yleisesti elämässä nähtyjä ovat pesukoneiden vedenpoistotynnyrit, hampaiden valmistus jne. Keskipakonopeudensäätimet, keskipakotesterit, keskipakokuivaimet, keskipakosuodattimet, pesukoneen kuivausrummut, hampaiden valmistus, automaattiset kolikonlajittelukoneet, kiekon- ja vasaranheittokilpailut kilpaurheilussa jne. ovat kaikki keskipakourheilun käytännöllisiä sovelluksia.

Kaikella on hyvät ja huonot puolensa. Keskipakovoimasta johtuen voi tapahtua joitain onnettomuuksia, jotka voivat vahingoittaa ihmisten elämää. Vaakasuuntaisilla teillä ajaville autoille kääntymiseen tarvittavan keskivoiman tuottaa pyörien ja tienpinnan välinen staattinen kitka. Jos nopeus on liian suuri kääntyessä, vaadittu keskipakovoima F on suurempi kuin suurin staattinen kitka ja auto suorittaa keskipakoliikettä ja aiheuttaa liikenneonnettomuuksia. Siksi ajoneuvot eivät saa ylittää ilmoitettua nopeutta tien mutkissa. Nopeasti pyörivät hiomalaikat, vauhtipyörät jne. rikkoutuvat ja ampuvat usein ulos suurilla nopeuksilla materiaalin lujuuden ja sisäisten halkeamien vuoksi.

Tiedon laajentaminen -
Mikä on keskipakovoima?
Keskipakovoima on virtuaalinen voima, inertian ilmentymä, joka siirtää pyörivän kohteen pois sen pyörimiskeskipisteestä. Newtonin mekaniikassa keskipakovoimaa on käytetty ilmaisemaan kahta eri käsitettä: ei-inertiaalisessa vertailukehyksessä havaittu inertiavoima ja keskipakovoiman tasapaino. Lagrangian mekaniikassa keskipakovoimaa käytetään joskus kuvaamaan yleisiä voimia yleisen koordinaattijärjestelmän alla.

Tavallisessa kontekstissa keskipakovoima ei ole todellinen voima. Sen tehtävänä on vain varmistaa, että Newtonin liikelakeja voidaan edelleen käyttää pyörivässä vertailukehyksessä. Inertiaalisessa vertailukehyksessä ei ole keskipakovoimaa, ja inertiavoimaa tarvitaan vain ei-inertiaalisessa vertailukehyksessä.

Kuvittele kiekko pyörivän keskustansa ympäri kulmanopeudella ω. Levyllä on köydellä yhdistetty puupalikka, jonka massa on m, jonka toinen pää on kiinnitetty kiekon keskelle (myös pyörimiskeskipisteeseen). Köyden pituus on r. Puupalikka pyörii levyn mukana. Olettaen, ettei kitkaa ole, puupalikka pyörii köyden jännityksen vuoksi. Levyllä pyörivälle tarkkailijalle puupalikka on paikallaan. Newtonin lain mukaan puupalkkaan kohdistuvan nettovoiman tulee olla nolla. Puupalkkaan kohdistuu kuitenkin vain yksi voima, köyden jännitys, joten nettovoima ei ole nolla. Onko tämä Newtonin lakien vastaista? Newtonin laki pätee vain inertiajärjestelmässä, mutta kiekon mukana pyörivän havaitsijan vertailujärjestelmä on ei-inertiajärjestelmä, joten Newtonin laki ei päde tässä. Jotta Newtonin laki pysyisi edelleen voimassa ei-inertiaalisessa järjestelmässä, on mainittava inertiavoima, nimittäin keskipakovoima.

Keskipakovoiman suuruus on yhtä suuri kuin köyden aiheuttama jännitys, mutta suunta on päinvastainen. Keskipakovoiman syöttämisen jälkeen puupalikko joutuu kiekon kanssa pyörivän tarkkailijan näkökulmasta samanaikaisesti köyden jännitykselle ja keskipakovoimalle, jotka ovat suuruudeltaan samansuuruisia ja vastakkaisia ​​ja nettovoima on nolla. Tällä hetkellä puupalikka on paikallaan, ja Newtonin laki pätee.