• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kan jy die verskillende tipes skofringe wat in elektriese masjiene gebruik word, opsom?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

'n Glijring wat in 'n motor gebruik word, is 'n toestel wat gebruik word om 'n elektriese sein tussen 'n roterende en 'n vaste deel oor te dra. Die ontwerp van glijringe kan volgens verskillende toepassingscenario's en behoeftes verander word. Hieronder volg 'n paar algemene tipes glijringe:


Standaard glijring


Standaard glijringe is die mees algemeen gebruikte tipe en is geskik vir algemene gebruik. Hulle word gewoonlik van koper vervaardig en is toegerus met borstels om die oppervlak van die glijring te streel. Standaard glijringe is geskik vir situasies waar spesifieke presisie of spesiale omgewingsvoorwaardes nie vereis word nie.


Edelmetale glijring


Hierdie tipe glijring gebruik edelmetale (soos goud, silwer, platina, ens.) as kontakoppervlakmateriaal. Edelmetale glijringe het lae kontakweerstand en 'n lang lewensduur, en is geskik vir toepassings wat hoë betroubaarheid en 'n lang lewensduur vereis.


Holle glijring


Holle glijringe word gekenmerk deur 'n gat in die middel van die glijring wat kabels of ander komponente laat deurgee. Hierdie ontwerp kan gebruik word in toepassings wat 'n sentrale kanaal vereis, soos vir die deurgang van kabels of pype.


Hoogfrequentieglijring


Hoogfrequentieglijringe is ontwerp vir toepassings waar hoogfrequente seine oorgedra moet word, soos radarsisteme of hoëspoeddataoorsendingsapparatuur. Hierdie tipe glijring het gewoonlik lae seinvermindering en beter skildingprestasie.


Meerkanaalglijring


Meerkanaalglijringe kan meerdere seïne gelyktydig oordra en is geskik vir toepassings waar meerdere elektriese seïne of kragvoorsieninge gelyktydig oorgedra moet word. Hierdie tipe glijring het gewoonlik meerdere onafhanklike glijringe en ooreenkomstige borstels.


Koderingglijring


Koderingglijringe word gebruik om data-seine van rotoriese koders oor te dra, wat gebruik word om die posisie of spoed van die motor te bepaal. Koderingglijringe vereis hoë presisie en betroubare seinowerdragvermoë.


Waterdichte glijring


Waterdichte glijringe is geskik vir toepassings wat werk in nat of onderwateromgewings vereis. Hierdie tipe glijring word spesiaal gesluit om vochtingang en skade aan die glijring te verhoed.


Hoogtemperatuurglijring


Hoogtemperatuurglijringe kan normaal werk in 'n hoogtemperatuuromgewing, en is geskik vir gelegenhede waar hoë temperatuurbewerkings nodig is. Hierdie tipe glijring word gewoonlik van hittebestendige materiale vervaardig en is ontwerp met 'n goeie hitte-afgifte-meganisme.


Hoëspoedglijring


Hoëspoedglijringe is geskik vir toepassings wat onder hoëspoedroteringsvoorwaardes moet werk, soos hoëspoedmotors of presisie-instrumente. Hierdie glijringe is ontwerp om wrywing en slytage te verminder om betroubare seinowerdrag by hoë spoed te verseker.


Gemengde glijring


Gemengde glijringe kombiner die eienskappe van verskillende tipes glijringe om elektriese seïne en vloeistowwe (soos hydrauliese olie of koelvloeistof) gelyktydig oor te dra. Hierdie tipe glijring word algemeen gebruik in toepassings waar gelyktydige oordrag van krag en vloeistowwe vereis word.


Veeselglijring


Optiese veeselglijringe word gebruik om optiese seïne oor te dra en is geskik vir dataoorsending waar geen elektromagnetiese interferensie vereis word nie. Hierdie tipe glijring gebruik optiese veesels in plaas van tradisionele metaalkontakoppervlakke, wat hoëspoeddataseïne kan oordra.


Opsomming


Daar is verskeie tipes glijringe wat in motors gebruik word, en die keuse van die geskikte glijring moet die spesifieke toepassingsvereistes, werksomgewing, seintipe en oordragsvereistes in ag neem. In praktiese toepassings kan jy ook op maat gemaakte glijring-ontwerpe teëkom om spesifieke tegniese vereistes te bevredig.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

SST- tegnologie: Volledige Scenario-analise in Kragopwekking Overdracht Distribusie en Verbruik
I. Navorsing-agtergrondBehoeftes van die transformasie van kragstelselsVeranderinge in die energiestrukture stel hoër eise aan kragstelsels. Tradisionele kragstelsels skuif oor na nuwe-generasie kragstelsels, met die kernverskille tussen hulle soos volg uiteengesit: Dimensie Tradisionele Kragstelsel Nuut-Tipe Kragstelsel Tegniese Grondslagvorm Meganiese Elektromagnetiese Stelsel Gedomineer deur Sinkrone Masjiene en Krag-elektroniese Toerusting Vorm van die Oorskakelkant
10/28/2025
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
10/27/2025
Opgradering van Tradisionele Transformators: Amorfe of Vaste Toestand?
I. Kern Innovasie: 'n Dubbele Rewolusie in Materiale en StruktuurTwee sleutelinnovasies:Materiale Innovasie: Amorfe LegingWat dit is: 'n Metalliese materiale gevorm deur ultra-vinnige verharding, met 'n ongeordende, nie-kristalliene atoomstruktuur.Belangrike Voordeel: Uiterst lae kernverlies (ongelaai verlies), wat 60%–80% laer is as van tradisionele silikon-staal transformateurs.Waarom dit belangrik is: Ongelaai verlies vind voortdurend plaas, 24/7, gedurende die lewensiklus van 'n transformato
10/27/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei