Page_banner

Nyheter

Hva er en roterende spjeld?

Skissere

1.Innledning: Forstå rotasjonsdempere 

Rotasjonsdempere er viktige komponenter designet for myke applikasjoner, og sikrer kontrollert bevegelse og forbedret brukeropplevelse. Rotasjonsdempere kan klassifiseres videre til vingespjeld, tønne dempere, girdempere og diskdempere, som hver representerer en annen type roterende spjeld designet for spesifikke applikasjoner. Rotære dempere bruker viskøs væskemotstand for å regulere hastighet og glatt bevegelse. Når ekstern kraft roterer spjeldet, genererer den indre væsken motstand og bremser bevegelsen.

Fra myk nært toalettseter til premium bilinteriør, vaskemaskiner og high-end møbler, er roterende dempere mye brukt til å forbedre produktfunksjonaliteten. De sikrer stille, glatt og kontrollert bevegelse, og forlenger levetiden til produkter mens de forbedrer brukbarheten. Men hvordan fungerer roterende spjeld? Hvor brukes de? Og hvorfor skal de integreres i produktdesign? La oss utforske.

Disk spjeld

Girdemper

Tønne spjeld

Vane Demper

2.Roterende spjeldstrukturfunksjon

Vane spjeldstruktur

Girspjeldstruktur

3.Hvordan fungerer en roterende spjeld? 

En roterende spjeld fungerer gjennom en enkel, men effektiv mekanisme:

● Ekstern kraft påføres, noe som får spjeldet til å rotere.

● Intern væske genererer motstand og bremser bevegelsen.

● Kontrollert, glatt og støyfri bevegelse oppnås.

Demper-arbeidsprinsipp

Sammenligning: roterende spjeld vs. hydraulisk spjeld vs. friksjon dempe

Type

Arbeidsprinsipp

Motstandskarakteristikker

Applikasjoner

Roterende demper

Bruker tyktflytende væske eller magnetiske virvelstrømmer for å skape motstand når akselen roterer.

Motstanden varierer med hastighet - høyere hastighet, større motstand.

Myk-lukkede toalettlokk, vaskemaskindeksler, bilkonsoller, industrielle innhegninger.

Hydraulisk spjeld

Bruker hydraulisk olje som passerer gjennom små ventiler for å skape motstand.

Motstand er proporsjonal med kvadratet med hastighet, noe som betyr betydelige endringer med hastighetsvariasjon.

Automotive suspensjon, industrielle maskiner, luftfartsdempingssystemer.

Friksjonsspjeld

Genererer motstand gjennom friksjon mellom overflater.

Motstand avhenger av kontakttrykk og friksjonskoeffisient; mindre påvirket av hastighetsvariasjoner.

Myklose møbler hengsler, mekaniske kontrollsystemer og vibrasjonsabsorpsjon.


4.Sentrale fordeler med roterende dempere 

● jevn, kontrollert bevegelse - forbedrer produktets sikkerhet og brukervennlighet.

● Støyreduksjon - forbedrer brukeropplevelse og merkeoppfatning.

● Utvidet produkt levetid - reduserer vedlikeholdskostnader og forbedrer påliteligheten.

For merkeeiere er roterende spjeld kompakte, noe som gjør det enkelt å integrere dem i eksisterende produktdesign med minimale oppgraderingskostnader. Imidlertid forbedrer det ikke bare å integrere en myk nært design med de ovennevnte fordelene, men skaper også differensierende salgspunkter, for eksempel "Silent Close" og "Anti-Scald Design." Disse funksjonene fungerer som sterke markedsføringshøydepunkter, noe som øker produktets appell og konkurranseevne betydelig.

5.Applikasjonations av roterende dempere

● Bilindustri - Glove -rom, koppholdere, armlener, sentrumskonsoller, luksusinteriør og så videre

● Hjem og møbler-Set-seter, kjøkkenskap, oppvaskmaskiner, lokk av high-end apparater og så videre

● Medisinsk utstyr —ICU sykehussenger, kirurgiske bord, diagnostiske maskiner, MR -skannerkomponenter og så videre

● Industrial & Electronics - Kamerastabilisatorer, robotarmer, laboratorieinstrumenter og så videre

Toyou spjeld for toalettsete

Klikk på bildet for å besøke Toyou Introduction -siden og utforske dempere som er tilgjengelige for toalettseter.

Toyou spjeld for vaskemaskin

Toyou Demper for Automotive Interior Door Handles

Toyou Demper for Car Interior Grab Handles

Toyou spjeld for sykehussenger

Toyou spjeld for auditoriumstoler

6.Hvordan velgeHøyre roterende spjeld?

Å velge den beste roterende spjeldet for applikasjonen din krever nøye evaluering av forskjellige faktorer:

Trinn 1: Bestem typen bevegelse som kreves for applikasjonen.

● Horisontal bruk

Horisontal bruk av-av-kamerat

● Vertikal bruk

Vertikal bruk-av-kamerat

● Horisontal og vertikal bruk

Horisontal-og-vertikal bruk-av-kamerat

Trinn 2: Bestem dempemomentet

● Analyser belastningsbetingelser, inkludert vekt, størrelse og bevegelses treghet.

Vekt: Hvor tung er komponenten som trenger støtte? For eksempel er lokket 1 kg eller 5 kg?

Størrelse: Er komponenten påvirket av spjeldet lang eller stor? Et lengre lokk kan kreve en høyere dreiemomentspjeld.

Bevegelses treghet: Generer komponenten betydelig innvirkning under bevegelse? For eksempel, når du lukker en bilhanskeboks, kan tregheten være høy, noe som krever større dempende dreiemoment for å kontrollere hastigheten.

● Beregn dreiemoment

Formelen for momentberegning er:

La oss taTRD-N1serie som et eksempel. TRD-N1 er designet for å generere høyt dreiemoment rett før lokket lukkes helt når du faller fra en vertikal stilling. Dette sikrer en jevn og kontrollert lukkebevegelse, og forhindrer plutselige påvirkninger (se diagram A). Imidlertid, hvis lokket lukkes fra en horisontal stilling (se diagram B), vil spjeldet produsere overdreven motstand rett før full stenging, noe som kan forhindre at lokket lukkes ordentlig.

How-to-kalculate-dreiefra-for-damper

Først må vi bekrefte at applikasjonen vår innebærer et vertikalt fallende lokk i stedet for et som lukkes fra en horisontal stilling. Siden dette er tilfelle, kan vi fortsette med å bruke TRD-N1-serien.

Deretter beregner vi det nødvendige dreiemomentet (T) for å velge riktig TRD-N1-modell. Formelen er:

Demper-dreiemessig-kalkulasjonsformel

Der T er dreiemomentet (n · m), er m lidens masse (kg), l er lidens lengde (m), 9,8 er gravitasjonsakselerasjonen (m/s²), og divisjonen med 2 står for lokkens pivotpunkt som er i sentrum.

For eksempel, hvis lokket har en masse M = 1,5 kg og en lengde L = 0,4 m, er dreiemomentberegningen:

T = (1,5 × 0,4 × 9,8) ÷ 2 = 2,94nm

Demper-dreiemessig-kalkulasjon-vertikal applikasjon
How-to-kalculate-dreiefra-for-damper

Basert på dette resultatet er TRD-N1-303-spjeldet det mest passende valget.

Trinn 3: Velg dempingsretning

● Ensrettede roterende dempere —ideal for applikasjoner som krever demping i en enkelt retning, for eksempel myk-nært toalettseter og skriverdeksler.

● Bidireksjonelle roterende dempere - egnet for applikasjoner som trenger motstand i begge retninger, for eksempel bilindustri og justerbare medisinske senger.

Trinn 4: Bekreft installasjonsmetode og dimensjoner

Forsikre deg om at den roterende spjeldet passer innenfor produktets designbegrensninger.

Velg riktig monteringsstil: Sett inn type, flensetype eller innebygd design.

Trinn 5: Vurder miljøfaktorer

● Temperaturområde -Sørg for stabil ytelse i ekstreme temperaturer (f.eks. -20 ° C til 80 ° C).

● Holdbarhetskrav-Velg modeller med høy syklus for hyppig bruk (f.eks. 50 000+ sykluser).

● Korrosjonsmotstand-OPT for fuktbestandige materialer for utendørs, medisinsk eller marine applikasjoner.

For en skreddersydd bevegelseskontrolldemperløsning, ta kontakt med våre erfarne ingeniører for å designe en tilpasset roterende spjeld for dine spesifikke behov.

7.Vanlige spørsmål om roterende dempere

Flere spørsmål om roterende dempere, for eksempel

● Hva er forskjellen mellom ensrettet og toveis roterende dempere?

● Hvorfor bruker roterende dempere dempende olje?

● Hva er push-push-sperrer og hvordan forholder de seg til dempere?

● Hva er lineære hydrauliske dempere?

● Kan roterende spjeldmoment tilpasses for spesifikke applikasjoner?

● Hvordan installerer du en roterende spjeld i møbler og apparater?

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss ​​for ekspertanbefalinger om myk-lukkede spjeldløsninger skreddersydd etter dine behov.


Post Time: Mar-18-2025
Skriv meldingen din her og send den til oss