క్లాసికల్ స్మూత్ ఎలాస్టిక్ నాన్-కన్ఫార్మింగ్ కాంటాక్ట్
డాక్యుమెంట్ చేయబడిన హెర్ట్జ్ వృత్తాకార & సమాంతర-రేఖ కాంటాక్ట్ కాలిక్యులేటర్
వృత్తాకార గోళ కాంటాక్ట్ లేదా సమాంతర-సిలిండర్ లైన్ కాంటాక్ట్ యొక్క కేంద్ర ప్రాంతం కోసం ప్రభావవంతమైన మాడ్యులస్, సైన్డ్ సాపేక్ష వక్రత, కాంటాక్ట్ పరిమాణం మరియు గరిష్ట పీడనాన్ని లెక్కించండి.
డాక్యుమెంట్ చేయబడిన హెర్ట్జ్ ఫలితం
భాగస్వామ్య కంప్లయన్స్ మరియు సైన్డ్ వక్రత
κ = 1/R1 + s/R2 ; R* = 1/κ
s=+1 బాహ్య కుంభాకారం, s=0 ఫ్లాట్, s=−1 అంతర్గత కాన్కేవ్
అంతర్గత కేసులో, R2 అనేది ధనాత్మక పరిమాణం, కానీ దాని వక్రత తీసివేయబడుతుంది; κ ధనాత్మకంగా ఉండాలంటే R2 తప్పనిసరిగా R1 కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. కాన్కేవ్ గ్రూవ్ను మరో ధనాత్మక కుంభాకార వ్యాసార్ధంగా పరిగణించడం అనేది వేరే జ్యామితి.
వృత్తాకార బిందు కాంటాక్ట్
p0 = 3F/(2πa²)
Ac = πa²
δ = a²/R*
ప్రదర్శించబడిన δ అనేది ఈ వృత్తాకార హెర్ట్జ్ నమూనా కోసం మొత్తం సాధారణ స్థితిస్థాపక సమీపనం. ఇది సమాంతర-సిలిండర్ ఫలితం కోసం ఉపయోగించబడదు.
సమాంతర-సిలిండర్ రేఖా సంపర్కం
b = [4wR*/(πE*)]^(1/2)
p0 = 2w/(πb)
అంచనా పాదముద్ర = 2bL
రేఖా నమూనా నేరుగా ఉన్న సమాంతర సిలిండర్ల కేంద్ర ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది. పాదముద్ర ఒక నామమాత్రపు దీర్ఘచతురస్రం; అంచు పీడనం మరియు అంచు ప్రభావాలు లెక్కించబడవు.
ప్రధాన ప్రచురిత సూచనలు
ఈ సమీకరణాలు సాంప్రదాయ ఇంజనీరింగ్ హెర్ట్జ్ సంబంధాలు, “ISO ఫార్ములాలు” కాదు. NIST ఇంజనీరింగ్ మెట్రాలజీ టూల్బాక్స్ డాక్యుమెంటేషన్ నునుపైన, స్థితిస్థాపక, సజాతీయ మరియు నిర్లక్ష్యం చేయదగిన-ఘర్షణ ఊహలను పేర్కొంటుంది మరియు ప్రచురించబడిన Puttock–Thwaite సాంకేతిక పత్రాన్ని లింక్ చేస్తుంది. NIST వేరుగా అమలు చేస్తుంది రెండు బాహ్య గోళాలు, ఒక అంతర్గత గోళాకార ఉపరితలంలో గోళం, మరియు సమాంతర సిలిండర్లు. దీని ప్రచురిత 4.45 N, రెండు 25.4 mm వ్యాసం కలిగిన ఉక్కు-గోళం కేసు 0.519 µm సంకోచనాన్ని ఇస్తుంది; ప్రదర్శించబడిన సమీకరణాలు NIST రౌండింగ్కు ముందు 0.5193248 µm ను పునరుత్పత్తి చేస్తాయి. 50.8 mm గోళాకార వ్యాసం లోపల 25.4 mm బాల్ వ్యాసం కోసం, అదే లక్షణాలు/లోడ్తో, NIST 0.327 µm ఇస్తుంది; వక్రతను తీసివేయడం ఆ ఫలితాన్ని పునరుత్పత్తి చేస్తుంది.
మునుపటి పేజీ ఎందుకు మార్చబడింది
మునుపటి “గాడిలో బాల్” ప్రీసెట్ రెండు ధనాత్మక వ్యాసార్ధాలను జోడించింది, అయితే అంతర్గత గాడికి వక్రతను తీసివేయడం అవసరం. ఇది సమీపనాన్ని ప్రకటించింది కానీ దానిని లెక్కించలేదు, సాధారణంగా సాధారణ దీర్ఘవృత్తాకార సంపర్కం అవసరమయ్యే విస్తృత గేర్/బేరింగ్/వీల్-రైల్ అనువర్తనాలను అంగీకరించింది, మూలం లేని పదార్థం/జ్యామితి ప్రీసెట్లను పొందుపరచింది, మరియు పాక్షిక-సంఖ్య పార్సింగ్ను ఉపయోగించింది.
బలం, అలసట లేదా బేరింగ్-జీవితకాల నిర్ణయం కాదు: స్థితిస్థాపక పరిమితులు, ఉపరితలం క్రింద ఒత్తిడి స్థితి, అవశేష ఒత్తిడి, కాఠిన్యత/దిగుబడి సంబంధం, పదార్థ అనైసోట్రోపీ, పూతలు, గరుకుదనం, కందెన/ట్రాక్షన్, ఉష్ణ ప్రభావాలు, సమలేఖనం తప్పిపోవడం, అంచు లోడింగ్, ప్లాస్టిసిటీ, పునరావృత లోడింగ్ మరియు వర్తించే భాగం ప్రమాణం లేదా ధృవీకరించబడిన సంఖ్యాత్మక నమూనాను స్వతంత్రంగా ధృవీకరించండి.
ఈ పేజీలో వివరించిన విధానాలను Vibromera బృందం Balanset-1A అనే పోర్టబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ బ్యాలెన్సర్ మరియు వైబ్రేషన్ అనలైజర్ను ఉపయోగించి, ఆన్-సైట్ రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అభివృద్ధి చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించారు.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko వైబ్రేషన్ విశ్లేషణ ఇంజనీర్, అలాగే Vibromera స్థాపకుడు మరియు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి. 15 ఏళ్లకు పైగా ఆయన తిరిగే యంత్రాలను టెస్ట్ బెంచ్ మీద కాకుండా, పని జరిగే చోటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చారు: మల్చర్లు, పారిశ్రామిక ఫ్యాన్లు, క్రషర్లు, సెంట్రిఫ్యూజ్లు, షాఫ్ట్లు మరియు స్పిండిల్స్. ఈ పని నుంచే Balanset పరికరాలు పుట్టుకొచ్చాయి — నిపుణుడు యంత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఒక్కడే ఉపయోగించగలిగే సాధనంగా వీటిని రూపొందించారు, ప్రయోగశాల పరికరంగా కాదు. Vibromera 2017లో స్థాపించబడింది, 2023 నుంచి పోర్చుగల్లోని పోర్తో నగరంలో ఉంది. Balanset శ్రేణి అభివృద్ధి, అసెంబ్లీ, మద్దతు అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. ప్రధాన పరికరం Balanset-1A — ఒకటి మరియు రెండు తలాలలో బ్యాలెన్సింగ్కు, వైబ్రేషన్ డయాగ్నస్టిక్స్కు ఉపయోగపడే పోర్టబుల్ ఎనలైజర్. Nikolai స్వయంగా కస్టమర్ మద్దతులో, కష్టమైన బ్యాలెన్సింగ్ కేసులను పరిష్కరించడంలో మరియు సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటారు. ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లతో, ఏ భాషలోనైనా పని చేస్తారు.