
ස්ලිප් මුදු ක්රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ක්රමයද?
ස්ලිප් මුදු ස්ථාවර සහ භ්රමණය වන කොටස් අතර විද්යුත් බලය මාරු කරයි. මූලික යාන්ත්රණය භ්රමණය වන පතුවළ - කාබන් හෝ වටිනා ලෝහ බුරුසු සියල්ල කැරකෙන අතරතුර මෙම වළලුවලට එබීම මත සවි කර ඇති සන්නායක වළලු සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගෙන යන බුරුසු භාවිතා කරයි.
බොහෝ කාර්මික යෙදුම් මෙම සම්බන්ධතා-පදනම් මාරු ක්රමය මත රඳා පවතින්නේ එය සරල ඉංජිනේරු ක්රමයක් නිසාය. moog.com හි පිරිවිතරයන්ට අනුව සුළං ටර්බයින සඳහා Moog හි ස්ලිප් රින්ග් එකලස් කිරීම් 690V ත්රි-අදියර බලයක් දක්වා හසුරුවන අතර, මෙම ඒකක සුළං දිශාවට මුහුණ දීමට භ්රමණය වන අතර අඛණ්ඩ විදුලි සම්බන්ධතාවයක් අවශ්ය වන ජනක යන්ත්රවල ක්රියා කරයි.
සම්බන්ධතා ක්රමය තවමත් ආධිපත්යය දරයි
කාබන් බුරුසු තඹ හෝ රන්{0}}ආලේපිත මුදු වලට එරෙහිව ලිස්සා යයි. ස්පර්ශක පීඩනය සාමාන්යයෙන් ග්රෑම් 20 සිට 200 දක්වා පරාසයක පවතී, නමුත් මෙය යෙදුම මත පදනම්ව වෙනස් වේ. විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන විවිධ ද්රව්ය - රිදී{6}}උසස් ධාරාව සඳහා මිනිරන් බුරුසු (සමහර මෝස්තර වලල්ලකට ඇම්පියර් 500+ හසුරුවයි), අඩු ශබ්ද සංඥා සම්ප්රේෂණය සඳහා පිරිසිදු රිදී, පිරිවැයට වඩා විඛාදනයට වැදගත් වන විට රන් ආලේප කිරීම ඔබට හමුවනු ඇත.
CT ස්කෑනර් අඛණ්ඩව 200+ rpm දී කැරකෙන ස්ලිප් මුදු භාවිතා කරයි. Cobham මේවා වෛද්ය උපකරණ නිෂ්පාදකයින්ට සපයයි - ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය cobham.com භ්රමණය වන ගැන්ට්රි සඳහා එකවර බලය සහ ඉහළ-සංඛ්යාත දත්ත සංඥා යන දෙකම සම්ප්රේෂණය කරන නාලිකා ස්ලිප් මුදු 100 ක් පෙන්වන පිරිවිතර ලැයිස්තුගත කරයි. දත්ත නාලිකා 100 MHz දක්වා සංඛ්යාතවලින් ක්රියාත්මක වන අතර එම එකලස් කිරීම මගින් මෝටර් බලය කිලෝවොට් කිහිපයක් දරයි. ඔබ එකම භ්රමණය වන අතුරු මුහුණතෙහි අධික ධාරා මාර්ග සමඟ අධිවේගී දත්ත රේඛා මිශ්ර කරන නිසා මෙම ද්විත්ව{10}}අරමුණ නිර්මාණය සංකීර්ණ වේ.
සංඥා අඛණ්ඩතාව යම් වේගයකට වඩා වැඩි ගැටළුවක් බවට පත්වේ. ස්පර්ශ පනිති සිදු වේ, විදුලි ශබ්දය වැඩි වේ, ඇඳීම වේගවත් වේ. සමහර මෝස්තර වල මුදු තව දුරටත් වෙන් කරයි, අනෙක් ඒවා එකම එකලස් කිරීමේදී විවිධ මුදු සඳහා විවිධ බුරුසු ද්රව්ය භාවිතා කරයි.

Mercury Slip Rings පවතින නමුත් කිසිවෙක් ඒවා වැඩිය භාවිතා කරන්නේ නැත
බුරුසු ඇඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන රසදිය භාවිතා කරන දියර ලෝහ සම්බන්ධතා ක්රමයක් තිබේ. භ්රමණය වන ස්පර්ශය රසදිය තටාකයක් හරහා ගමන් කරයි, එබැවින් ඝර්ෂණයක් හෝ යාන්ත්රික පරිහානියක් නොමැත. විද්යුත් ප්රතිරෝධය ඇදහිය නොහැකි තරම් අඩු සහ ස්ථාවරව පවතී.
බොහෝ යෙදුම් සඳහා පාරිසරික රෙගුලාසි මෙම තාක්ෂණය විනාශ කළේය. රසදිය විෂ සහිත වේ, රඳවා තබා ගැනීම අපහසු වේ, බැහැර කිරීම ගැටළු ඇති කරයි. විශේෂිත මිලිටරි සහ පර්යේෂණ පද්ධති කිහිපයක් තවමත් රසදිය ස්ලිප් මුදු භාවිතා කරන අතර එහිදී කාර්ය සාධන ප්රතිලාභ අන්තරායන් ඉක්මවා යයි, නමුත් වාණිජ නිෂ්පාදකයින් දශක කිහිපයකට පෙර මෙම ප්රවේශය අතහැර දමා ඇත. රසදිය අතුරුමුහුණත්වල ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය බුරුසු සම්බන්ධතා සඳහා 0.05-0.5 ohms හා සසඳන විට 0.001 ohms පමණ වේ, සමහර නිරවද්යතා මිනුම් පද්ධතිවල වැදගත් වන නමුත් දූෂණය වීමේ අවදානම සාධාරණීකරණය කිරීමට ප්රමාණවත් නොවේ.
ෆයිබර් ඔප්ටික් රොටරි සන්ධි සමහර යෙදුම් වෙනස් කර ඇත
ඔබට බලය වෙනුවට දත්ත මාරු කිරීමට අවශ්ය වූ විට, ෆයිබර් ඔප්ටික් රොටරි සන්ධි (FORJs) විද්යුත් ස්පර්ශය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වයි. මේවා නිශ්චිතව පෙළගස්වන ලද දෘශ්ය මූලද්රව්ය භාවිතා කරයි - ආලෝක කදම්භය ස්ථාවර තන්තුවක සිට භ්රමණය වන අතුරු මුහුණතක් හරහා කැරකෙන පැත්තේ වෙනත් තන්තු වෙත ගමන් කරයි. වෛද්ය රොබෝවරු සහ හමුදා ටර්ට් වීඩියෝ සහ දත්ත සම්ප්රේෂණය සඳහා FORJ වෙත මාරු වූයේ විදුලි ශබ්දය ශුන්ය සහ මූලික වශයෙන් අසීමිත කලාප පළලක් ඇති බැවිනි.
ඔවුන් බලය හුවමාරු කිරීම සඳහා ක්රියා නොකරයි, මුල් ප්රශ්නයෙන් අසන්නේ එයයි. භ්රමණය වන එකලස් කිරීමේදී මෝටර සහ ක්රියාකාරක සඳහා විදුලිය අවශ්ය නම් ඔබට තවමත් සාම්ප්රදායික ස්ලිප් මුදු අවශ්ය වේ.
Multi-Channel Designs Stack Rings Centrically
සංකීර්ණ යන්ත්රෝපකරණ සඳහා දුසිම් ගනනක් හෝ එකට භ්රමණය වන වෙනම පරිපථ සිය ගණනක් අවශ්ය වේ. කාර්මික මෝස්තර එක් එක් වළල්ල අතර පරිවරණය සහිත පතුවළ අක්ෂය දිගේ සන්නායක වළලු ගොඩගසා ඇති අතර වෙනම බුරුසු කුට්ටි එක් එක් වළල්ල ස්වාධීනව සම්බන්ධ කරයි. සමහර එකලස්කිරීම් බල මුදු, පාලන සංඥා වළලු සහ අධි-සංඛ්යාත දත්ත නාලිකා සියල්ල එක් ඒකකයක ඒකාබද්ධ කරයි.
වෝල්ටීයතා අවශ්යතා සහ සංඥා වර්ග මත පදනම්ව වළලු පරතරය සහ බුරුසු ජ්යාමිතිය ප්රශස්ත වේ. වැඩි වෝල්ටීයතා සඳහා වැඩි පරිවාරක නිෂ්කාශනයක් අවශ්ය වේ - ඔබට 24V පාලන සංඥා සඳහා වළලු අතර 3mm නමුත් 480V බල වළලු අතර 10mm+ දැකිය හැක. බුරුසු පීඩන ගැලපීම ද වැදගත් වන්නේ ප්රමාණවත් පීඩනයක් කඩින් කඩ සම්බන්ධතා ඇති කරන අතර අධික පීඩනය ඇඳීම වේගවත් කරන අතර ඝර්ෂණ ව්යවර්ථය වැඩි කරන බැවිනි.
නිෂ්පාදන ඉවසීම ඔබ අපේක්ෂා කරනවාට වඩා දැඩි වේ. මුදු සාන්ද්රණය සහ මතුපිට නිමාව සම්බන්ධතා ගුණාත්මකභාවය සහ සේවා කාලය කෙලින්ම බලපායි. machinedesign.com හි තාක්ෂණික දත්ත වලට අනුව, නිරවද්ය ස්ලිප් මුදු සඳහා මතුපිට රළුබව පිරිවිතර මයික්රෝන 0.4 Ra හෝ ඊට වඩා හොඳින් ක්රියාත්මක වන අතර, සම්පූර්ණ පරිධිය පුරා මයික්රෝන කිහිපයක් ඇතුළත වටකුරු බව පවත්වා ගෙන යන විශේෂිත පට්ටල මත යන්තගත කර ඇත.

උෂ්ණත්ව බලපෑම් සහ වත්මන් ධාරිතාව
වත්මන් ධාරිතාව සම්බන්ධතා ප්රදේශය සහ සිසිලනය මත රඳා පවතී. ස්පර්ශ කරන කාබන් බුරුසු හතරක් සහිත මිලිමීටර් 10ක පළල වළල්ලක් අධික උනුසුම් වීම ගැන සැලකිලිමත් වීමට පෙර ඇම්පියර් 15-20ක් අඛණ්ඩව රැගෙන යා හැක, නමුත් බලහත්කාරයෙන් වායු සිසිලනය එක් කරන අතර එම එකලස් කිරීම ඇම්පියර් 40+ හසුරුවයි. බුරුසු ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය I²R පාඩු වලට සමානුපාතිකව තාපය ජනනය කරන අතර ඉහළ ධාරා වලදී ඔබ අතුරු මුහුණතේ බරපතල වොට් ප්රමාණයක් විසුරුවා හරියි.
තාප ප්රසාරණය ස්පර්ශක පීඩනය සහ පෙළගැස්ම කෙරෙහි බලපාන මාන වෙනස්කම් ඇති කරයි. උෂ්ණත්ව බයිසිකල් පැදීම එකලස් කිරීම අවධාරණය කරන අතර ඇඳීමට දායක වේ. සමහර මෝස්තර කොටස් ප්රසාරණය වන විට සහ උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සමඟ හැකිළෙන විට ස්ථාවර සම්බන්ධතා පීඩනය පවත්වා ගැනීමට වසන්ත-පටවන ලද බුරුසු රඳවනයන් භාවිතා කරයි.
ඉහළ-උනතාංශ සහ රික්ත යෙදුම් සඳහා විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්ය වේ මන්ද වායු පීඩනය අඩු වීම සිසිලන කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරන අතර මුහුදු මට්ටමේ ක්රියාකාරිත්වයට වඩා අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් විද්යුත් චාප ඇති විය හැක.
රැහැන් රහිත බල හුවමාරුව පවතින නමුත් සීමාවන් ඇත
ප්රේරක සහ ධාරිත්රක සම්බන්ධ කිරීමේ ක්රම භෞතික ස්පර්ශයකින් තොරව බලය මාරු කරයි. රොබෝවරුන් සඳහා රැහැන් රහිත ආරෝපණ පද්ධති, සම්බන්ධතා රහිත දත්ත සම්ප්රේෂණය, වැනි දේ සඳහා අඩු-බල යෙදුම් - සඳහා මේවා ඉතා හොඳින් ක්රියා කරයි. සමහර මෝස්තර භ්රමණය වන ට්රාන්ස්ෆෝමර් භාවිතයෙන් කිලෝවොට්-මට්ටමේ බල හුවමාරුව දක්වා ලබා ගනී.
වායු පරතරය දුරින් සහ භ්රමණය වන සහ නිශ්චල කොටස් අතර නොගැලපීම සමඟ කාර්යක්ෂමතාව පහත වැටේ. භ්රමණයේදී සම්බන්ධ කිරීම වෙනස් වන විට ස්ථාවර බල හුවමාරුවක් පවත්වා ගැනීමට ඔබට නවීන පාලන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ අවශ්ය වේ. විශ්වාසනීය ඉහළ{2}}ධාරා සම්බන්ධතා අවශ්ය බර කාර්මික යන්ත්රෝපකරණ සඳහා, නඩත්තු අවශ්යතා නොතකා ඒවා සරල සහ ශක්තිමත් බැවින් බුරුසු-ආකාරයේ ස්ලිප් මුදු සම්මතය ලෙස පවතී.
බුරුසු සහ මුදු භාවිතා කරන සම්බන්ධතා ක්රමය බොහෝ ස්ලිප් මුදු ක්රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්නේ එය මිලිඇම්ප් සිට ඇම්පියර් සිය ගණනක් දක්වා පරිමාණය කරන, බහු පරිපථ එකවර හසුරුවන සහ සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ අවශ්ය නොවන බව ඔප්පු වූ තාක්ෂණය නිසාය. නඩත්තු කාල පරතරයන් වෙනස් වේ - සමහර කාර්මික ඒකක බුරුසු ප්රතිස්ථාපන අතර වසර 2-3 ක් ක්රියාත්මක වේ, අනෙක් ඒවාට රාජකාරි චක්රය සහ පාරිසරික තත්ත්වයන් අනුව සෑම මාස කිහිපයකට වරක් අවධානය යොමු කළ යුතුය. පිරිසිදු පරිසරයක සුන්බුන් පැළඳීම සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, නිසි ලෙස මුද්රා නොකළ හොත් බුරුසු දූවිලි අසල ඇති සංරචක අපවිත්ර කළ හැකිය.
එය ප්රධාන ක්රම ආවරණය කරන අතර යාන්ත්රික සම්බන්ධතා ප්රවේශය එහි සීමාවන් නොතකා තවමත් ආධිපත්යය දරන්නේ ඇයි.
