Leave Your Message

Sargı motoru rotor dökülmesi probleminin tartışılması

2024-08-13

Çin dili çok ilginç. Aynı kelime farklı durumlarda kullanıldığında farklı etkiler yaratabilir. Örneğin "shui bao" kelimesi sorumsuz olmak ve başkalarını terk etmek anlamına gelir. Aynı zamanda bir çiftin anlaşmazlıklar nedeniyle kavga etmesi ve ayrılması anlamına da gelebilir. Bu kelime daha çok motorlarda kullanılır.

Torba boşaltma, sargılı rotor motorları için bir arıza tanımıdır; bu, aşırı hız nedeniyle rotor sargı ucunun radyal olarak dışa doğru deformasyonunun sonucunu ifade eder. Eğer rotorlu rotor motorları hakkında bir şeyler biliyorsak, bu tip motorların hızında bazı kısıtlamalar olduğunu görebiliriz. Kutup sayısına bakıldığında, 6 veya daha fazla kutuplu motorların sayısı daha fazladır, bu da onların nominal hızlarının nispeten küçük olduğu anlamına gelir; bazı motor üreticileri 4 kutuplu sargılı rotorlu motorlar üretecektir, ancak üretim süreci nispeten karmaşıktır ve rotor sargısının aşırı hız güvenilirliği açısından değerlendirilmesi gerekir.

Gerçek üretim ve doğrulama, sert sarma rotorunun, paketin fırlatılmasını önleme konusunda yumuşak sarma rotoruna göre daha güçlü bir yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir; ayrıca sarım uçları için gerekli sabitleme, bağlama, cilalama ve kürleme önlemleri çok kritik faktörlerdir. Elbette motorun çalışması sırasında aşırı hız sınırlama cihazı eklenirse bu sorun çözülecektir.

Bilgi genişletme -
Paket fırlatmanın temel nedeni merkezkaç etkisidir
Kendi ataletinden dolayı dairesel hareket yapan bir nesne her zaman dairenin teğet doğrultusunda uçma eğilimindedir. Bileşik dış kuvvet aniden ortadan kaybolduğunda veya dairesel hareket için gereken merkezcil kuvveti sağlamakta yetersiz kaldığında, yavaş yavaş dairenin merkezinden uzaklaşacaktır. Bu olaya merkezkaç olayı denir.

Motorun çalışması sırasında, rotor parçasının her bir parçacığı, motor milinin merkezi etrafında dairesel bir hareketle hareket eder. Dairesel harekette hız ile merkezkaç kuvveti arasındaki ilişkiye göre hız ne kadar büyük olursa merkezkaç kuvveti de o kadar büyük olur.

Hayatta yaygın olarak görülenler çamaşır makinesi dehidrasyon varilleri, pamuk şekeri yapımı vb. Santrifüj hız regülatörleri, santrifüj test cihazları, santrifüjlü kurutucular, santrifüjlü çöktürücüler, çamaşır makinesi dehidrasyon varilleri, pamuk şekeri yapımı, otomatik bozuk para ayırma makineleri, rekabetçi rekabet koşullarında disk ve çekiç atma yarışmaları spor vb. hepsi merkezkaç prensibinin pratik uygulamalarıdır.

Her şeyin artıları ve eksileri vardır. Merkezkaç kuvveti nedeniyle bazı kazalar meydana gelebilir ve bu durum insanların hayatlarına zarar verebilir. Yatay yollarda giden otomobillerde dönüş için gereken merkezcil kuvvet, tekerlekler ile yol yüzeyi arasındaki statik sürtünmeyle sağlanır. Dönüş sırasında hızın çok yüksek olması durumunda, gerekli merkezcil kuvvet F maksimum statik sürtünmeden daha büyük olur ve araç merkezkaç hareketi yaparak trafik kazalarına neden olur. Bu nedenle yoldaki virajlarda araçların belirlenen hızı aşmasına izin verilmiyor. Yüksek hızda dönen taşlama taşları, volanlar vb., malzeme mukavemeti ve iç çatlaklar nedeniyle sıklıkla yüksek hızlarda kırılır ve fırlar.

Bilgi genişletme-
Merkezkaç kuvveti nedir?
Merkezkaç kuvveti, dönen nesneyi dönme merkezinden uzaklaştıran, ataletin bir tezahürü olan sanal bir kuvvettir. Newton mekaniğinde merkezkaç kuvveti iki farklı kavramı ifade etmek için kullanılmıştır: eylemsiz olmayan bir referans çerçevesinde gözlemlenen eylemsizlik kuvveti ve merkezcil kuvvet dengesi. Lagrangian mekaniğinde merkezkaç kuvveti bazen genelleştirilmiş koordinat sistemi altındaki genelleştirilmiş kuvvetleri tanımlamak için kullanılır.

Olağan bağlamda merkezkaç kuvveti gerçek bir kuvvet değildir. İşlevi yalnızca Newton'un hareket yasalarının dönen bir referans çerçevesinde hala kullanılabilmesini sağlamaktır. Eylemsiz bir referans çerçevesinde merkezkaç kuvveti yoktur ve eylemsizlik kuvvetine yalnızca eylemsiz olmayan bir referans çerçevesinde ihtiyaç duyulur.

Merkezi etrafında ω açısal hızıyla dönen bir disk düşünün. Diskin üzerinde, diğer ucu diskin merkezine (aynı zamanda dönme merkezine) sabitlenmiş, bir ip ile bağlanmış m kütleli ahşap bir blok bulunmaktadır. Halatın uzunluğu r'dir. Tahta blok diskle birlikte döner. Sürtünmenin olmadığı varsayılırsa ipin gerilmesinden dolayı ahşap blok dönmektedir. Diskle birlikte dönen bir gözlemciye göre tahta blok sabittir. Newton kanununa göre tahta bloğa etki eden net kuvvet sıfır olmalıdır. Ancak tahta blok yalnızca bir kuvvete, ipin gerilimine maruz kalır, dolayısıyla net kuvvet sıfır değildir. Bu Newton yasasını ihlal ediyor mu? Newton yasası yalnızca eylemsiz bir sistemde geçerlidir, ancak diskle birlikte dönen gözlemcinin referans sistemi eylemsiz bir sistemdir, dolayısıyla Newton yasası burada geçerli değildir. Newton yasasının eylemsiz olmayan bir sistemde hala geçerli olabilmesi için, bir eylemsizlik kuvvetinin, yani merkezkaç kuvvetinin belirtilmesi gerekir.

Merkezkaç kuvvetinin büyüklüğü ipin sağladığı gerilime eşittir ancak yönü terstir. Merkezkaç kuvveti uygulandıktan sonra, diskle birlikte dönen bir gözlemcinin bakış açısına göre ahşap blok, eş zamanlı olarak ipin gerilimine ve eşit büyüklükte ve zıt yöndeki merkezkaç kuvvetine ve ağa maruz kalır. kuvvet sıfırdır. Bu sırada tahta blok sabittir ve Newton yasası geçerlidir.