扭轉剛度是衡量徑向軸在機械系統中旋轉時所能承受的扭矩大小。這一概念是基礎力學和工程的核心概念,扭轉剛度是衡量任何繞固定軸旋轉的機械系統的關鍵力之一。這種力存在于小到懷表和大到重型工業設備的機器中。了解旋...
扭轉剛度是衡量徑向軸在機械系統中旋轉時所能承受的扭矩大小。這一概念是基礎力學和工程的核心概念,扭轉剛度是衡量任何繞固定軸旋轉的機械系統的關鍵力之一。這種力存在于小到懷表和大到重型工業設備的機器中。了解旋轉軸在通過其余部分傳遞力時所能承受的應力是至關重要的機械系統。

人與鉆在旋轉機械系統中有兩種剛度這是由軸驅動的-扭轉剛度和彎曲剛度。描述這些力的另一種更準確的方法是稱之為軸的扭轉和彎曲強度。彎曲和扭轉剛度都是以磅/英寸或牛頓/米來測量的,相對于軸的表面積扭轉剛度沿軸的緊固外層(TOL)增大,而沿松脫外層(LOL)變弱對于軸,由于扭轉力壓縮了TOL,通過熱量和摩擦消耗的能量更少,因此能量的傳遞效率要高得多。在旋轉機械系統中,沿TOL的較高扭轉剛度通常是理想的當扭轉力與軸的轉動方向相反時,沿著軸的LOL施加了更多的能量。這會導致能量從徑向軸傳遞到機械系統其余部分的效率極大地損失。隨著層的松動和膨脹,軸的減壓,允許更多的能量從機械系統中散失,意味著施加的力更小。一般來說,在其他條件相同的情況下,當作用在旋轉機械系統上的力通過徑向軸以軸旋轉的相同方向傳遞出去時,旋轉機械系統的運行效果最好。這一事實確實限制了機械系統的多樣性和復雜性,但采用了諧波阻尼器和平衡器,當扭轉剛度水平沿著軸的LOL很高時,可以構造出相對有效的反力旋轉系統。