სპირალური გაზაფხული კავშირი შეუძლია შეამციროს ვიბრაცია და კომპენსირება გადაადგილება, რათა უზრუნველყოს გლუვი გადაცემა.
სტრუქტურის შემადგენლობა:
იგი ძირითადად შედგება ორი ნახევარი შეერთებები , ცილინდრული პინები, ფან-ფორმის ბლოკები და სპირალური გაზაფხულები. ორი ნახევარი კავშირის ფლანგები აქვს ერთნაირი რაოდენობის ცილინდრული პინები, და ცილინდრული პინები აღჭურვილია ფან-ფორმის ბლოკებით ცილინდრული ნაწილებით. სპირალური გაზაფხულის ორი ბოლო შესაბამისად არის ჩასმული ფან-ფორმის ბლოკების ცილინდრულ ზედაპირზე და გაწვდილი არის ორი ახლო მდებარე ფან-ფორმის ბლოკების შორის.
მუშაობის პრინციპი:
როდესაც კავშირი ერთ მიმართულებით ბრუნავს, სპირალური გაზაფხულის ნახევარი იკუმშება ტორქის გადასაცემად. როდესაც ის ბრუნავს საპირისპირო მიმართულებით, სპირალური გაზაფხულის მეორე ნახევარი იძულებით გადასცემს ტორქს, რაც უზრუნველყოფს ენერგიის გადაცემას.
შესრულების მახასიათებლები:
კარგი ელასტიურობა: შეუძლია შეიწოვოს ვიბრაცია და დარტყმა, შეამციროს ხმაური და ვიბრაცია მოწყობილობის მუშაობის დროს, დაიცვას დაკავშირებული მოწყობილობები და გაახანგრძლივოს მოწყობილობის მომსახურების ვადა:
დიდი გადაადგილების კომპენსაციის შესაძლებლობა: შეუძლია კომპენსირება რადიოალური გადაადგილების, აქსიური გადაადგილების და კუთხური გადაადგილების შორის ორი შაფტის, რომელთაგან რადიოალური გადაადგილება შეიძლება მიაღწიოს 0.01D-ს (D არის კავშირების გარე დიამეტრი), აქსიური გადაადგილება 0.05D, კუთხური გადაადგილება 2° და ტორსიული კუთხე 5°. შეუძლია ადაპტირება გარკვეული დიაპაზონის განმავლობაში მონტაჟის შეცდომებზე და შაფტის სისტემის დინამიურ დეფორმაციაზე.
რევერსიბელობა: შესაფერისია გადაცემის სისტემებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ წინ და უკან ბრუნვას. საათის მიმართულებით და საწინააღმდეგო საათის მიმართულებით ბრუნვის მახასიათებლები ზუსტად იგივეა. რევერსირების დროს, გაზის მეორე ნახევარი შეუძლია ნორმალურად გადასცეს ტორქი, რათა უზრუნველყოს გადაცემის სტაბილურობა და სანდოობა.
მრავალი ფიქსაციის მეთოდი: არსებობს ორი გავრცელებული მეთოდი: ჩაჭიდება და ხრახნიანი დამაგრება. შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი ფიქსაციის მეთოდი სხვადასხვა გამოყენების სცენარების და მონტაჟის მოთხოვნების მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მონტაჟს.
მასალის არჩევა:
როგორც წესი, ის მზადდება მეტალის მასალებისგან, როგორიცაა ალუმინის შენადნობა, უჟანგავი ფოლადი და ა.შ. ალუმინის შენადნობა მსუბუქია, აქვს კარგი მექანიკური თვისებები და კოროზიის წინააღმდეგობა, და შესაფერისია იმ შემთხვევებისთვის, რომლებიც წონის მოთხოვნებს ითვალისწინებს; უჟანგავი ფოლადი აქვს უფრო მაღალი სიმტკიცე და კოროზიის წინააღმდეგობა, და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მკაცრ სამუშაო გარემოებში.
გამოყენების სფეროები:
ის ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა მექანიკურ გადაცემულ სისტემებში, განსაკუთრებით შესაფერისია იმ გადაცემისთვის, რომელსაც აქვს ზემოქმედების დატვირთვა და უკუგება, როგორიცაა ნაბიჯური ძრავების, ლიდ-სკრევების და სხვა აღჭურვილობების დაკავშირება, და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ავტომატიზირებული წარმოების ხაზებში, მანქანათმშენებლობაში, რობოტებში და სხვა სფეროებში.