معلومات عنا
اكتشف من نحن وكيف نضمن الجودة والتسليم في الوقت المناسب.
الموارد
كل ما تريد معرفته عن التصنيع الرقمي.

أنواع مختلفة من المحامل وتطبيقاتها

تم التحديث:06 Dec, 2024

المحمل هو مكون ميكانيكي يدعم ويوجه الجزء الدوار أو المتحرك، مثل العمود. فهو يقلل من الاحتكاك ويسمح بدوران أكثر سلاسة، مما يؤدي بدوره إلى تقليل استهلاك الطاقة. تقوم المحامل أيضًا بنقل الحمل من العنصر الدوار إلى الهيكل أو الإطار، ويمكن أن يكون هذا الحمل شعاعيًا أو محوريًا أو مزيجًا من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المحامل على تقييد حركة الأجزاء في اتجاهات محددة مسبقًا، مما يضمن الثبات والدقة.

بدءًا من دوران دواسات الدراجات وحتى تشغيل محركات السيارات، مرورًا بالإجراء البسيط المتمثل في فتح باب الثلاجة وحتى التشغيل السلس لمحرك المروحة الكهربائية، كل هذا يعتمد على المحامل لتحقيق الكفاءة. يمكن أن تسمى المحامل "مفاصل" الآلات.

في هذه المقالة، سنأخذك لمراقبة هيكل المحامل واستكشاف أنواعها المختلفة المتاحة. من خلال هذا الدليل، نعتقد أنك ستكون أكثر ثقة في اختيار المحامل المناسبة لتطبيقك المحدد.

Types-of-bearings

أساسيات حول المحامل

في رحلتنا إلى عالم المحامل، نحتاج أولاً إلى التعرف على تعريفاتها الأساسية ومصطلحاتها وتصنيفاتها الرئيسية. لنبدأ باستكشاف العناصر الأساسية التي تشكل التأثير.

هيكل المحامل

<قوية>1. حلقات التحمل/السباقات

1) بالنسبة للمحامل الشعاعية، يتكون المحمل من حلقات داخلية وخارجية تضم العناصر المتداول. توفر هذه الحلقات هيكلًا ودليلًا لتحرك العناصر المتدحرجة.

  • The الحلقة الداخلية is the part that fits onto the rotating shaft and rotates along with it.
  • The الحلقة الخارجية is inserted into the housing and typically remains fixed, without rotating.
The structures of radial bearings

2) بالنسبة لمحامل الدفع، يتم استخدام مصطلح السباقات.

  • The سباق رمح is the one into which the shaft is inserted.
  • The سباق السكن is the one that fits into the housing.
The structures of thrust bearings

<قوية>2. العناصر المتداولة

العناصر المتدحرجة هي الأجزاء التي تتحرك بين الحلقات (أو الأجناس) لتقليل الاحتكاك. إنهم يحملون الحمولة وينقلونها بأقل قدر من المقاومة. يتم استخدام أنواع مختلفة من العناصر المتدحرجة، مثل الكرات أو البكرات، اعتمادًا على الظروف المحددة للمحامل، مثل قوة القوة الداعمة أو سرعة الدوران.

rolling element-ballكرةمحمل كروي
rolling  element -Cylindrical rollerالأسطوانة الأسطوانيةتحمل الأسطوانة
rolling element-Needle rollerبكرة الإبرة
rolling element-Tapered rollerالأسطوانة المدببة (شبه منحرف مدبب)
rolling element-Convex rollerالأسطوانة المحدبة (على شكل برميل)
الأشكال المختلفة للعناصر المتداول

<قوية>3. القفص

يحافظ القفص على مسافة متساوية بين العناصر المتدحرجة، مما يمنع الاتصال بينها ويضمن دورانًا سلسًا. يظهر أدناه النوعين الأكثر شيوعا من القفص.

The two most common types of cage

إلى جانب هذه المكونات الرئيسية، لضمان دوران مستقر وسلس، يعد استخدام مادة التشحيم أمرًا ضروريًا. يعمل التشحيم المناسب على إطالة عمر المحمل وتحسين الكفاءة. اعتمادًا على ظروف التشغيل، يمكن أن تكون مواد التشحيم قائمة على الزيت أو على الشحوم. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز العديد من المحامل بـ موانع تسرب أو دروع لحماية المكونات الداخلية من التلوث بالغبار أو الحطام أو الرطوبة، مع المساعدة أيضًا في الحفاظ على مادة التشحيم داخل المحمل لتحقيق الأداء الأمثل.

Comparison between grease and oil lubrication

تصنيف المحامل

يمكن تصنيف المحامل بناءً على عدة معايير. فيما يلي تصنيفان شائعان.

1. وفقا لنوع الحركة، يمكن تقسيم المحامل إلى محامل دوارة ومحامل عادية. تستخدم المحامل الدوارة عناصر دوارة لتقليل الاحتكاك. في المقابل، المحامل العادية لا تحتوي على عناصر متدحرجة وتعتمد على حركة الانزلاق بين الأسطح.

The structures of a rolling bearing and a plain bearing

ويمكن تقسيمها أيضًا إلى نوعين رئيسيين: المحامل الكروية والمحامل الأسطوانية، اعتمادًا على شكل العنصر المتداول. يعرض الجدول أدناه بإيجاز الخصائص الرئيسية لكليهما.

ميزةمحامل كرويةمحامل الأسطوانة
نوع الاتصالنقطة الاتصالاتصال الخط
سعة التحميلقدرة تحميل أقلقدرة تحميل أعلى
احتكاكتوفير احتكاك منخفض، وبالتالي فقدان القليل من الطاقةاحتكاك أعلى من المحامل الكروية ولكن الاحتكاك الإجمالي لا يزال منخفضًا
استقراراستقرار أقل تحت الأحمال الثقيلةتعزيز الاستقرار مع انخفاض الاهتزازات
يكلفعموما أكثر بأسعار معقولةعادة أكثر تكلفة
التطبيقاتمناسبة للتطبيقات عالية السرعة (مثل المحركات الكهربائية والمراوح)مثالية للآلات الثقيلة ومكونات السيارات (مثل ناقل الحركة والمحاور)
الفرق بين المحامل الكروية والمحامل الأسطوانية

2. على أساس اتجاه الحمل، يمكن تقسيم المحامل إلى محامل شعاعية ومحامل دفعية. تم تصميم المحامل الشعاعية لدعم الأحمال الشعاعية المتعامدة مع محور الدوران. محامل الدفع، من ناحية أخرى، مصنوعة للتعامل مع الأحمال المحورية التي تعمل بالتوازي مع محور الدوران.

The radial and axial loads

زاوية الاتصال للمحامل

زاوية التلامس في المحامل هي الزاوية المتكونة بين الخط الذي يصل نقاط التلامس بين العناصر المتدحرجة (الكرات أو الأسطوانات) والمجاري المائية (الحلقات الداخلية والخارجية)، والمستوى المتعامد مع محور المحمل. تعتبر هذه الزاوية محورية في تحديد قدرة تحمل الحمولة، خاصة فيما يتعلق بالأحمال الشعاعية والمحورية.

تعتبر المحامل ذات زاوية الاتصال الأكبر مناسبة بشكل أفضل للتعامل مع الأحمال المحورية (الأحمال الموازية لمحور المحمل). من ناحية أخرى، تعتبر المحامل ذات زوايا الاتصال الأصغر أكثر فعالية لتطبيقات التحميل الشعاعي في المقام الأول.

Contact Angle for Bearings

أنواع مختلفة من المحامل

Classification-of-rolling-bearings

استنادا إلى تصنيفات المحامل التي تمت مناقشتها في القسم السابق، سوف نستخدم الرسم البياني أعلاه كإطار عمل رئيسي لدينا لفحص الأنواع الأساسية للمحامل المشتركة بشكل منهجي.

 1. الكرات الشعاعية

محامل الكرات الشعاعية، كما يوحي الاسم، هي محامل كروية مصممة بشكل أساسي للتعامل مع الأحمال الشعاعية (القوة التي يتم تطبيقها بشكل عمودي على العمود) بكفاءة. عادة، لديهم زاوية اتصال أقل من 15 درجة. تحتوي المحامل الكروية الشعاعية على العديد من الأنواع الفرعية. وهنا، نركز على ثلاثة منها مشتركة.

محامل كروية ذات أخدود عميق

Deep groove ball bearings
  • نوع المحامل الأكثر استخدامًا، ويتم تركيبه عادةً كوحدة واحدة، مما يجعلها سهلة التركيب نسبيًا وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة.

  • تحتوي الحلقات الداخلية والخارجية على أخاديد عميقة على شكل مجرى مائي تسمح للمحمل بدعم كل من الأحمال الشعاعية وكمية محدودة من الحمل المحوري من كلا الاتجاهين في وقت واحد.

التطبيقات: مناسبة تمامًا للتطبيقات ذات الأحمال الشعاعية في المقام الأول والدعم المحوري المعتدل، مما يوفر سرعة عالية وتعدد الاستخدامات. يتم استخدامها بشكل شائع في المحركات الكهربائية والمراوح والمنافيخ والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية.

المحامل الكروية ذات الاتصال الزاوي

Angular Contact Ball Bearings
  • تميل المجاري المائية ذات الحلقة الداخلية والخارجية بالنسبة لمحور المحمل، مما يؤدي إلى إنشاء زاوية اتصال تتراوح عادة بين 15 درجة و45 درجة. ومع ذلك، في العديد من التطبيقات الهندسية والصناعية، يتم تصنيف محامل كروية الاتصال الزاوي كمجموعة فرعية من محامل كروية شعاعية. يتيح لهم هذا التكوين التعامل مع الأحمال المحورية الأكبر في اتجاه واحد بالإضافة إلى الأحمال الشعاعية.

  • ويمكن ترتيبها في أزواج (ظهرًا لظهر، أو وجهًا لوجه، أو ترادفيًا) لدعم الأحمال المحورية من كلا الاتجاهين وتعزيز الصلابة.

التطبيقات: تُستخدم في المواقف التي تحدث فيها أحمال شعاعية ومحورية مشتركة، خاصة عندما تكون هناك حاجة إلى قدرة تحميل محورية أعلى ودقة. وهي توجد بشكل شائع في المضخات والضواغط ومكونات السيارات والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي ومغازل الأدوات والروبوتات الصناعية والآلات الدقيقة.

محامل كروية ذاتية المحاذاة

Self-Aligning Ball Bearings
  • تحتوي المحامل الكروية ذاتية المحاذاة على صفين من الكرات، مما يوفر ثباتًا أفضل وقدرة حمل أعلى مقارنة بالمحامل أحادية الصف.

  • الحلقة الخارجية كروية، مما يسمح للحلقة الداخلية والقفص والكرات بالإمالة بحرية داخل المحمل. تتيح هذه الميزة ضبط المحمل تلقائيًا للتعويض عن المحاذاة غير الصحيحة الناتجة عن أخطاء التثبيت أو ثني العمود، وتحسين الكفاءة، وتقليل التآكل، وإطالة عمر المحمل.

  • تم تصميم هذه المحامل بشكل أساسي للتعامل مع الأحمال الشعاعية ولكن يمكنها أيضًا دعم الأحمال المحورية الخفيفة.

التطبيقات: تُعتبر ذات قيمة في المواقف التي تكون فيها مشكلات انحراف العمود أو محاذاة العمود شائعة، كما هو الحال في أنظمة النقل، ومصانع درفلة الفولاذ، والآلات الزراعية.

2. محامل شعاعية

Radial roller bearings are roller bearings that can support a force perpendicular to the shaft. They can support an even greater load than radial ball bearings, and there are four major bearing types that are made to suit the type of roller.

المحامل الأسطوانية

Cylindrical Roller Bearings
  • استخدم بكرات أسطوانية كعناصر دوارة، حيث تقوم البكرات بالاتصال الخطي مع المجاري المائية. ويسمح لها هذا التصميم بحمل أحمال شعاعية أثقل بكثير مقارنة بالمحامل الكروية.

  • تتميز بمعامل احتكاك منخفض ومناسبة للتطبيقات عالية السرعة جدًا. الحد الأقصى لسرعة التشغيل الخاصة بها يأتي في المرتبة الثانية بعد سرعة المحامل الكروية ذات الأخدود العميق.

  • وهي متوفرة في أنواع ذات صف واحد، وصف مزدوج، وأنواع مكملة بالكامل، وتأتي أيضًا في أشكال مقسمة لتسهيل عملية التثبيت والتفكيك.

التطبيقات: يشيع استخدامها في بيئات التحميل الشعاعي عالية السرعة والثقيلة مثل أعمدة الإدارة، ومصانع الدرفلة، ومعدات التعدين.

محامل الإبرة

Needle Roller Bearings
  • كما يوحي الاسم، تحتوي محامل الإبرة على بكرات طويلة ورفيعة تشبه الإبر. يتيح لهم هذا التصميم دعم الأحمال الشعاعية العالية مع الحفاظ على حجمها المدمج وخفيف الوزن.
The difference in cross-sectional height between a cylindrical roller bearing and a needle roller bearing

  • في العديد من التطبيقات، يتم استخدام محامل إبرة بدون حلقة داخلية أو خارجية، خاصة عندما تكون المساحة محدودة، ويكون تقليل الوزن أمرًا مهمًا. في مثل هذه الحالات، يعمل العمود والإسكان كمجاري مائية. يجب أن يتم تشكيل هذه الأسطح بدقة عالية وأن يكون لها مستوى صلابة مماثل لمستوى صلابة المجرى القياسي لضمان الأداء المناسب.

التطبيقات: توجد بشكل شائع في المناطق ذات المساحة الشعاعية المحدودة، مثل محركات الاحتراق الداخلي والدراجات النارية ومكونات الفضاء الجوي والروبوتات.

محامل أسطوانية مدببة

Tapered-Roller-Bearings
  • تتميز هذه المحامل بكرات مخروطية تتلاءم بين السباقات على شكل أقسام مخروطية مجوفة. إذا تم تمديدها، فإن محاور وأجناس البكرات ستلتقي في نقطة مشتركة.

  • يمكّنهم تصميمهم المستدق من التعامل مع الأحمال المحورية الأعلى إلى جانب الأحمال الشعاعية. يعتمد مقدار الحمل المحوري الذي يمكنهم دعمه على زاوية الاتصال؛ زاوية أكبر تزيد من قدرة الحمولة المحورية.

  • يمكن تصنيفها إلى صف واحد، صف مزدوج، وأربعة صفوف، وأنواع مختلفة أخرى وفقًا لعدد الأسطوانات المثبتة.

التطبيقات: مناسبة لمحاور عجلات السيارات، وعلب التروس، ومعدات البناء، والآلات الدقيقة حيث تكون الصلابة والاستقرار أمرًا بالغ الأهمية.

المحامل الكروية

Spherical-Roller-Bearing
  • تتميز بكرات على شكل برميل تتلاءم مع مجرى سباق خارجي كروي، مما يوفر مساحة اتصال أكبر لدعم الأحمال الشعاعية الثقيلة.

  • يتيح التصميم الكروي لمجرى السباق الخارجي للمحمل إمكانية المحاذاة الذاتية، وتصحيح أي اختلال في المحاذاة بين العمود والإسكان تلقائيًا.

  • يمكنهم التعامل مع الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية المعتدلة في كلا الاتجاهين.

التطبيقات:  تطبيقات الخدمة الشاقة حيث توجد أحمال شعاعية ومحورية، بالإضافة إلى احتمال عدم محاذاة العمود. وتشمل الاستخدامات الشائعة معدات البناء، وآلات التعدين، وعلب التروس الصناعية الكبيرة، ومصانع اللب والورق، وتوربينات الرياح.

3. محامل كروية الدفع

Thrust Ball Bearings
  • In contrast to radial ball bearings, thrust ball bearings are a special type of ball bearing with a 90
    ° contact angle, designed to withstand only axial loads.

  • أنها تأتي في تكوينات أحادية الاتجاه أو مزدوجة الاتجاه، اعتمادًا على ما إذا كان الحمل أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه.

التطبيقات:  أنا أتعامل مع التطبيقات التي يتم فيها تطبيق الأحمال المحورية على طول العمود بسرعات دوران معتدلة، كما هو الحال في قوابض السيارات، وعلب التروس، والطاولات الدوارة، وأنظمة التوجيه.

4. محامل الدفع

 Cylindrical thrust roller bearings
  • تم تصميم محامل الدفع للتعامل مع الأحمال المحورية العالية وتأتي في ثلاثة أنواع من البكرات: أسطوانية ومدببة وكروية.

  • محامل الدفع الأسطوانيةoffer good axial load capacity with minimal radial support and are relatively cheap.

  • محامل الدفع مدببcan accommodate slight misalignment during operation and support varying axial and radial loads depending on the cone angle. They carry greater thrust loads than thrust ball bearings but are more expensive to produce.

  • Sمحامل الدفع الكروية are designed to take heavy axial loads in one direction and accommodate some radial loads as well. They are self-aligning and are thus unaffected by mounting errors and shaft deflection.

التطبيقات: تُستخدم هذه المحامل في البيئات ذات الأحمال العالية مثل علب التروس والآلات الثقيلة وأنظمة الدفع البحرية، حيث قد توجد أحمال محورية وشعاعية.

5. محامل عادية

Plain Bearings
  • المحامل العادية هي أبسط أنواع المحامل، وتعمل من خلال الاتصال المباشر بين سطح المحمل (المعروف أيضًا بالجلبة أو الكم) والعمود، دون أي عناصر متدحرجة.

  • يعتمدون على التشحيم لتقليل الاحتكاك والتآكل بين الأسطح. لضمان الحركة السلسة، يتم استخدام المواد ذات معاملات الاحتكاك المنخفضة، مثل سبائك النحاس المختلفة، بشكل شائع.

  •  المحامل العادية مناسبة للحركات الدورانية والانزلاقية والتأرجحية والترددية. فهي خفيفة الوزن وفعالة من حيث التكلفة وهادئة في التشغيل.

التطبيقات: مثالية للتطبيقات ذات السرعة المنخفضة والأحمال الثقيلة مع احتمال عدم المحاذاة أو التذبذب، مثل الرافعات الصناعية والآلات الزراعية.

6. محامل السوائل

Hydrodynamic Bearings
  • تعمل محامل السوائل عن طريق إنشاء طبقة رقيقة من السوائل بين الغلاف والسطح الدوار. يفصل هذا الغشاء الأجزاء المتحركة، مما يمنع الاتصال المباشر من المعدن إلى المعدن، مما يقلل من التآكل ويطيل عمر المحمل. الهيدروستاتيكي والهيدرودينامي نوعان من هذه الفئة.

  • In محامل الهيدروستاتيكي, the fluid film is maintained by an external pump that supplies pressurized fluid (usually oil or air) into the bearing, ensuring a continuous film, even at low or zero speeds.. This allows hydrostatic bearings to support heavy loads and maintain low friction under various operating conditions.they also offer precise control, making them an excellent choice for machining spindles, gas turbines, and aircraft control systems, where stability and precision are crucial.

  •  محامل الهيدروديناميكية rely on the shaft’s motion to create the fluid film. As the shaft rotates, it pulls the fluid into the gap between the surfaces, generating pressure and forming the lubricating film that supports the load. Hydrodynamic bearings are suited for moderate to high-speed applications, such as pumps, turbines, marine systems, and industrial equipment.

7. المحامل المغناطيسية

Magnetic-bearings
  • تستخدم هذه المحامل المجالات الكهرومغناطيسية لرفع العمود الدوار وتثبيته، مما يسمح له بالعمل دون اتصال جسدي. وهذا يزيل الاحتكاك والتآكل، مما يسمح بتشغيل لا يحتاج إلى صيانة تقريبًا. يتم تصنيفها على نطاق واسع إلى نوعين: المحامل المغناطيسية النشطة والسلبية.

  • المحامل المغناطيسية النشطة (AMB)use electromagnets and sensors to continuously monitor and adjust the shaft's position in real-time. A control system processes sensor data and adjusts magnetic forces to maintain stability. AMBs are highly precise and can support very high speeds, making them suitable for advanced industrial applications.

  •  محامل مغناطيسية سلبية rely on permanent magnets to support the load. They are simpler and do not require a control system or external power source but offer less control and flexibility compared to AMBs. Passive magnetic bearings are often used in applications where simplicity and reliability are more important than precision.

التطبيقات: تعتبر المحامل المغناطيسية مثالية للتطبيقات التي تتطلب سرعات عالية ودقة وأقل قدر من الصيانة، مثل الآلات التوربينية وأنظمة الطاقة والمعدات الطبية.

اعتبارات عند اختيار المحامل المعدنية

1. تحميل

1) إذا كان الحمل شعاعيًا في الغالب (عموديًا على العمود)، فاستخدم محملًا شعاعيًا؛ إذا كان الحمل محوريًا في الغالب (في نفس اتجاه العمود)، فاستخدم محمل الدفع. يُشار إلى الحمل المحوري أيضًا باسم الحمل الدفعي.  

2) إذا كان حمل المحمل خفيفًا، استخدم محمل كروي؛ إذا كان الحمل ثقيلا، استخدم محمل أسطواني.  

3) إذا تم تطبيق كل من الأحمال الشعاعية والمحورية في وقت واحد (الحمل المشترك)، فإن الحمل المشترك الخفيف يستدعي محمل كروي ذو أخدود عميق أو محمل كروي تلامس زاوي، في حين يتطلب الحمل المشترك الثقيل محملًا أسطوانيًا مدببًا.

4) إذا كان هناك حمل محوري ثقيل يتم تطبيقه من كلا الاتجاهين، فيمكنك دمج محملين أو أكثر، أو استخدام محمل صف مزدوج.

2. سرعة الدوران

1) بشكل عام، للتطبيقات عالية السرعة، محامل الكرات ذات الأخدود العميق، محامل الاتصال الزاوي، والمحامل الأسطوانية هي اختيارات مناسبة. بالنسبة لظروف السرعة المنخفضة، تكون المحامل الأسطوانية المدببة ومحامل كروية الدفع مناسبة.

2) بالنسبة لنفس النوع من المحامل، كلما كان الحجم أصغر، زادت السرعة المسموح بها. عند اختيار المحمل، تأكد من أن سرعة التشغيل ضمن السرعة القصوى للمحمل لتجنب التلف.

3) لاحظ أن السرعة المحددة للمحمل لا تتأثر فقط بنوع وحجم المحمل ولكنها تتأثر أيضًا بشكل كبير بعوامل مثل درجة تحمله ونوع القفص والمادة ونوع وكمية مادة التشحيم وطريقة التشحيم وما إلى ذلك. على. لهذا السبب، إذا كنت تنوي استخدام محمل بسرعة دوران عالية، فيرجى التشاور مع Chiggo قبل اتخاذ قرارك.

Bearing seizure

3. الدقة

1) تحدد معايير ISO وغيرها تفاوتات محددة لكل من دقة الأبعاد الحدودية (التي تتعلق بملاءمة المحمل وتركيبه) ودقة التشغيل (التي تشير إلى دقة الحركة الدورانية للمحمل) داخل كل فئة الدقة.

Bearing classes (JIS example)

2) بالنسبة لمعظم التطبيقات العامة، تكون محامل الفئة 0 كافية لتوفير الأداء المناسب.

3) بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية في الجريان الدوراني، يجب استخدام محامل الدقة من الفئة 5 أو 4 أو 2.

High precision bearing applications

4. الصلابة

1) تشير صلابة المحمل إلى قدرته على مقاومة التشوه تحت الحمل. يتأثر بشكل مباشر بمنطقة التلامس والخلوص الداخلي داخل المحمل. تعمل منطقة الاتصال الأكبر (خط الاتصال) في المحامل الأسطوانية على توزيع الحمل على سطح أوسع، وبالتالي، فهي توفر صلابة أكبر مقارنةً بالمحامل الكروية ذات نقطة الاتصال.

2) يمكن للمحامل مثل محامل كروية التلامس الزاوي والمحامل الأسطوانية المدببة ضبط زوايا الاتصال الخاصة بها أو ترتيبها في تكوينات مثل ظهر لظهر (DB) أو وجهاً لوجه (DF) لزيادة الصلابة. من المهم ملاحظة أن تكوين قاعدة البيانات يوفر عمومًا صلابة أعلى من تكوين DF.

Bearing (tapered roller bearing) arrangement and load center position

3) يؤثر الخلوص الداخلي (المسافة بين العناصر المتداول والمجاري المائية) أيضًا على الصلابة. يسمح الخلوص الأصغر لمزيد من العناصر المتدحرجة بالاتصال بمجرى السباق، مما يزيد من منطقة الاتصال وبالتالي صلابة المحمل.

Where no elastic deformation is induced

4) تطبيق التحميل المسبق لتقليل الخلوص الداخلي إلى حد طفيف تضمن القيمة السالبة أن تكون جميع العناصر المتداول على اتصال منتظم مع المجاري المائية. يقلل هذا الاتصال الموحد من الاختلافات في التشوه المرن لكل عنصر دوار، مما يؤدي إلى توزيع أكثر توازنًا للحمل وصلابة معززة. ومع ذلك، يجب ضبط مقدار التحميل المسبق بعناية لتجنب التأثيرات السلبية مثل انخفاض عمر الخدمة، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو احتمال فشل المحمل (النوبات).

Amount of displacement in shaft center position

5. آحرون

1) قيود المساحة الشعاعية: إذا كانت المساحة الشعاعية المتاحة محدودة، فحدد المحامل المصممة للبيئات المدمجة، مثل محامل الإبرة أو مجموعات الإبرة والقفص.

2) مستويات الاهتزاز والضوضاء: بالنسبة للتطبيقات ذات المتطلبات الصارمة للاهتزاز والضوضاء، مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية أو المعدات الصوتية، تعد المحامل الكروية ذات الأخدود العميق خيارًا جيدًا.

3) الظروف البيئية: بالنسبة للبيئات القاسية (مثل الظروف المتربة أو المسببة للتآكل أو الرطبة)، استخدم محامل محكمة الغلق أو محمية أو مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل (مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو المحامل المطلية ) للحماية من الملوثات وضمان المتانة.

4) التشحيم والصيانة: في التطبيقات التي يكون فيها الوصول إلى الصيانة أمرًا صعبًا، اختر محامل محكمة الغلق أو ذاتية التشحيم تحافظ على التشحيم لفترات طويلة، مما يقلل الحاجة إلى الخدمة المتكررة ويقلل وقت التوقف عن العمل.

5) التثبيت والمحاذاة: يعد المحاذاة غير الصحيحة المسموح بها أمرًا حيويًا عند اختيار المحامل. تم تصميم المحامل الكروية ذاتية المحاذاة بمجرى سباق بحلقة خارجية كروية، مما يسمح لها باستيعاب اختلالات زاوية طفيفة (1-2 درجة)، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تنطوي على انحراف محتمل أو اختلال في العمود.

من ناحية أخرى، المحامل الكروية، ذات البكرات الأسطوانية أو الكروية، يمكنها التعامل مع اختلالات أكبر (2-3 درجات أو أكثر). تعتبر هذه القدرة مفيدة بشكل خاص في التطبيقات التي تتعرض لانحراف كبير في العمود، أو التمدد الحراري، أو ظروف التشغيل الديناميكية. 

mlsallgnment

خاتمة

تعتبر المحامل الميكانيكية مكونات حاسمة في المعدات الدوارة والتجمعات الميكانيكية. فهي تساعد في دعم القوى التشغيلية، وتقليل الاحتكاك، وضمان التشغيل السلس والفعال.

عند اختيار النوع المناسب من المحامل، يتعين عليك مراعاة عوامل مثل سعة التحميل والاهتزاز والضوضاء والحجم وغيرها. هناك أيضًا العديد من التفاصيل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قرارك. إذا كنت لا تزال غير متأكد من المحامل التي تناسب احتياجاتك، فلا تتردد في استشارة مهندسينا للحصول على مشورة الخبراء. 

اشترك في المعلومات

لنبدأ مشروعًا جديدًا اليوم

احصل على عرض أسعار فوري

قد تكون كذلكمهتم ب