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TOK旋转阻尼器有4种运动方式。
关于运动与扭矩关系的更多详细信息
T [N·m] = F x ℓ T:扭矩 [N·m] ℓ:从支点到末端的长度 [m] F:盖子末端的提升力 [N]
示例) 当 F = 2.0 N,ℓ = 0.5 m 时,所需扭矩为:T = 2.0 × 0.5 = 1.0 N·m
T [N·m] = m x g x ℓ T:扭矩 [N·m] m:质量 [kg] g:重力加速度,定义为 9.8 m/s² ℓ:从支点到重心的长度 [m]
示例) 当 m = 0.408 kg,ℓ = 0.25 m 时,所需扭矩为:T = 0.408 × 9.8 × 0.25 = 1.0 N·m
T [mN·m] = m x g x ℓ T:扭矩 [mN·m] m:质量 [kg] g:重力加速度,定义为9.8 m/s² r:齿轮(分度圆直径 P.C.D.)半径 [mm]
示例) 使用 TD88 系列计算缓慢下降 0.7 kg 百叶门所需的阻尼扭矩: m = 0.7 [kg], g = 9.8 [m/s²], r = PCD ÷ 2 = 8.8 ÷ 2 = 4.4 [mm] T = m × g × r = 0.7 [kg] × 9.8 [m/s²] × 4.4 [mm] = 30 mN·m
T2 = Z1/Z2 × T1 [mN·m] T1:盖子端所需扭矩 [mN·m] = m × g × ℓ m:质量 [kg] g:重力加速度,定义为 9.8 m/s² ℓ:从支点到重心的距离 [mm] Z1:盖子端的齿数(沿圆周) Z2:旋转阻尼器的齿数
在本说明中,假设盖子端所需扭矩 T1 = m × g × ℓ = 57.61 [mN·m]。 当使用 TD88系列时,其最大扭矩为 40 [mN·m],低于所需的 57.61 [mN·m],说明扭矩不足。 在这种情况下,可以通过 齿轮传动 来补偿扭矩不足。
示例) 基于TD88系列的标准齿轮,设计使盖子端的扭矩即使在阻尼器扭矩的两倍时也能使用。 TD88系列的标准齿轮规格:模数m = 0.8,齿数Z2 = 11。 为了将输出扭矩提高一倍,盖子端的齿数必须加倍,因此Z1 = 22齿。
针对盖子端扭矩T1,TD88 所需的扭矩T2按以下公式计算: T1 = 57.61 [mN·m],Z1 = 22 [齿],Z2 = 11 [齿] T2 = Z1/Z2 × T1 = 22 ÷ 11 × T1 [mN·m] = 28.8 [mN·m]
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有限枢转角度阻尼器 ➢ 水平使用型 TD22 TD27/28 TD42 TD54 TD56 TD60 TD69 TD73 TD89 TD90 TD99 水平使用型 TD100 TD112 TD118 TD129 TD133 SR3 TD154 TD159 ➢ 垂直使用型 TD38 TD75 TD99 垂直使用型 ➢ 水平使用及垂直使用型 TD99 水平及垂直使用型 TD148 连续旋转型阻尼器 TD58 TD62 TD88 TD96 TD101 TD102 TD130 TD136