Lösningsimplementering av lagerdragare

Jun 15, 2025 Lämna ett meddelande

1. Integrerat designschema
Genom att mäta avståndet mellan ytterväggen i lagret och spolen och den längd som kan penetreras in på insidan av lagret, är spänningsarmen på den integrerade lagerdragaren utformad.


Den nyligen designade lagerdragaren kan lösa problemet som vanliga dragare inte kan nå inuti lagret. De yttre rotormotorerna på plats använder 6 206 lager, med en inre diameter på 30 mm och en yttre diameter på 62 mm, och en konstruktionslängd på 13 mm, som inte bara skadar axelytan, utan också råkar fastna i spänningen - bärande del av den inre sledningen.


Hur man använder: Slutet på dragarmen är utformad med en roterbar dragkrok, som är fixerad av den nedre sidobulten. Rotera kroken under användningen för att förlänga den i riktning mot gapet, rotera sedan den 90 grader till det läge där lagret hängs och drar sedan ner lagret genom att dra lagret.


Materialet som används i den nyligen utformade dragaren testas för materiella mekaniska egenskaper, materialet som används i designen är 45 stål, och den enda - sidiga spänningsarmen är en kuboid med en längd på 22 mm, en bredd på 20 mm och en höjd på 140 mm, så ett cylindriskt stål med en radius på 12 mm är valt som den råttmaterial. Efter testning är draghållfastheten hos stålprovet större än 100KN och mycket större än 25KN, så det uppfyller kraven fullt ut. Skjuvspänningen uppfyller också kraven, så 45 gauge stålmaterial är att föredra.
Under det mekaniska testet av den integrerade versionen av spänningsarmen inträffade sprickan vid spänningskoncentrationen vid kontaktkanten mellan cylindern och kuboiden med en radie på 7 mm längst ner, så det initiala designschemat var inte genomförbart.


2. Delad designschema
Eftersom materialet med en radie på 12 mm eller mer uppfyller kraven finns det inget behov av att ändra materialet, och endast designplanen behöver modifieras från designmetoden. Den delade dragspänningsarmen är utformad med två delar: övre och nedre. För att säkerställa materialets styrka väljs en integrerad design för den nedre sidokroken.


Den integrerade gjutningen av den nedre sidokroken säkerställer styrka, och kroklängden på 13 mm säkerställer också rationaliteten i axelkraftspositionen. De övre och nedre delarna är dockade först och fixeras sedan med 2 stift. Inte bara kommer den nedre sidokroken att skaka och skada spolen, utan den är också lätt att använda och lätt att demontera och montera.


Through the mechanical property test, the tensile stress of the lower part of the tensile arm was >40 kN, the bending stress of the lower part of the tensile arm was >35 kN, the tensile stress of the upper part of the tensile arm was >40 kN, and the bending stress of the upper part of the tensile arm was >20 kN, vilket är mycket mer än uppfyller designkraven. Samtidigt är den övre delen av materialet försumbar på grund av liten böjspänning, som kan anses endast påverkas av dragkraften, och tjockleken på den övre delen är dubbelt så stor som den nedre delen, så det är mer i linje med designkraven.


Det sista testet är Shear Performance -testet för stiftet, den designade stiftet är ett cylindriskt stål med en inre diameter på 8 mm, och skjuvspänningen för ett enda material är mer än 15KN. Eftersom en uppsättning lagerdragare delar 4 stift, enligt principen om stressdispersion, delas stressen på 25 kN på samma gång, och varje stift har 7 kN för att uppnå funktionen, så stiften uppfyller också designprestanda.


Den nya lagerdragaren för den nyligen utformade externa rotormotorn är lätt att bearbeta, lätt att använda, lätt att montera, låga kostnader och viktigast av allt, det kan fullt ut realisera bärningsmonteringsfunktionen och kan möta den nödvändiga prestandan och rationaliteten [2].