2025.07.17
Berita Industri
A Berbelak bersama-sama diameter empat titik kenalan bola slewing galas Berbeza dengan galas slewing tunggal dalam kedua-dua struktur dalaman dan keupayaan prestasi. Walaupun kedua-duanya digunakan dalam aplikasi berputar berskala besar seperti kren, jengkaut, turbin angin, dan turntables, versi berbaris dua direka untuk mengendalikan tuntutan pemuatan yang lebih kompleks, menawarkan kapasiti beban yang lebih tinggi, dan memberikan kestabilan operasi yang lebih besar. Memahami perbezaan adalah penting untuk memilih galas yang tepat untuk aplikasi tertentu.
1. Struktur Dalaman
Bearing Slewing Single-Row:
Mengandungi satu baris bola yang berjalan di satu raceway tunggal. Reka bentuk hubungan empat mata membolehkan setiap bola untuk menghubungi kedua-dua perlumbaan dalaman dan luaran pada dua mata, yang membolehkannya mengendalikan beban paksi di kedua-dua arah, beban radial, dan momen condong.
Bearing Slewing Bearing Secara Double-Row:
Mempunyai dua baris bola dengan diameter yang sama, ditempatkan di dua raceways di cincin dalaman dan luaran. Kedua-dua baris mengekalkan hubungan empat mata, dengan berkesan menggandakan bilangan titik hubungan dalam galas. Ini menghasilkan:
Pengagihan beban yang lebih baik
Kestabilan yang lebih tinggi di bawah gabungan pemuatan
Rintangan yang lebih baik untuk mencondongkan dan membatalkan pasukan
2. Kapasiti beban
Galas Slewing Single-Row sesuai untuk aplikasi dengan beban paksi dan radial yang sederhana.
Galas slewing berbaris dua direka untuk menampung beban paksi, radial, dan momen yang lebih tinggi kerana kehadiran dua baris bola yang berkongsi beban. Ini menjadikan mereka sesuai untuk aplikasi tugas berat seperti:
Kren besar dan platform mengangkat
Peralatan dek marin
Tenaga Angin Tenaga dan Sistem Pitch
Mesin perlombongan dan terowong
3. Kekejaman dan kestabilan
Struktur baris dua kali ganda memberikan kekakuan struktur yang lebih besar. Ini amat bermanfaat apabila galas terdedah kepada beban tinggi yang berterusan atau berubah -ubah dan mesti mengekalkan ketepatan kedudukan.
Susunan dwi-baris juga meminimumkan ubah bentuk di bawah beban momen yang berat dan meningkatkan ketahanan terhadap pesongan, yang menyumbang kepada kehidupan yang lebih panjang dan operasi yang lebih lancar.
4. Pertimbangan Dimensi
Kerana galas slewing berbaris dua mengandungi dua raceways dan lebih banyak bola, ia biasanya lebih tinggi dalam ketinggian dan berat daripada satu baris bersamaan dengan dimensi luar yang sama.
Ia memerlukan lebih banyak ruang untuk pemasangan dan boleh menambah berat badan kepada sistem keseluruhan, yang mesti dipertimbangkan ke dalam reka bentuk jentera berputar.
5. Kerumitan dan kos pembuatan
Bearing slewing single-baris umumnya kurang kompleks untuk menghasilkan, yang menjadikan mereka lebih efektif untuk aplikasi asas.
Galas dua kali ganda, sementara lebih mahal, menawarkan penyelesaian prestasi yang lebih tinggi dan membenarkan kos dalam persekitaran di mana ketepatan tinggi, hayat perkhidmatan yang lebih lama, dan kapasiti beban yang boleh dipercayai adalah kritikal.
6. Kesesuaian Permohonan
| Jenis permohonan | Galas berturut-turut | Galas empat mata dua kali ganda |
| Jenis Beban | Beban gabungan ringan hingga sederhana | Beban paksi, radial, dan momen berat |
| Kelajuan putaran | Sederhana hingga tinggi | Sederhana hingga rendah |
| Kekangan ruang | Reka bentuk padat diperlukan | Reka bentuk yang lebih besar boleh diterima |
| Konsistensi beban | Beban berselang atau mantap | Beban berat atau berfluktuasi |
| Kepekaan kos | Pilihan yang lebih ekonomik | Pelaburan yang lebih tinggi, prestasi yang lebih baik |
Kesimpulan
Perbezaan utama di antara bola sepak diameter dua titik yang sama dengan bola sentuhan yang membunuh dan galas slewing tunggal terletak pada keupayaan mereka untuk mengendalikan beban. Reka bentuk berbaris dua menawarkan kapasiti beban yang dipertingkatkan, kekakuan putaran, dan kestabilan, menjadikannya sesuai untuk menuntut aplikasi perindustrian. Sebaliknya, galas baris tunggal kekal sebagai penyelesaian kos efektif dan padat untuk aplikasi dengan keperluan beban dan ruang sederhana. Pilihan di antara mereka harus berdasarkan keperluan kejuruteraan tertentu, termasuk beban struktur, ketepatan gerakan, dan kekangan reka bentuk peralatan.