1. Dämpfer funktionieren sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn und erzeugen entsprechend ein Drehmoment.
2. Es ist wichtig zu beachten, dass der Dämpfer selbst nicht über ein Lager verfügt. Daher muss sichergestellt werden, dass ein separates Lager an der Welle angebracht ist.
3. Halten Sie sich beim Erstellen einer Welle für TRD-70A bitte an die angegebenen empfohlenen Maße, um zu verhindern, dass die Welle aus dem Dämpfer rutscht.
4. Um eine Welle in den TRD-70A einzuführen, wird empfohlen, die Welle in Leerlaufrichtung der Freilaufkupplung zu drehen, anstatt sie mit Gewalt aus der regulären Richtung einzuführen. Diese Vorsichtsmaßnahme trägt dazu bei, eine Beschädigung des Freilaufkupplungsmechanismus zu vermeiden.
5. Bei der Verwendung von TRD-70A ist es wichtig, einen Schaft mit den angegebenen Winkelabmessungen in die Schaftöffnung des Dämpfers einzuführen. Eine wackelnde Welle und Dämpferwelle können die ordnungsgemäße Verzögerung des Deckels beim Schließen beeinträchtigen. Die empfohlenen Wellenabmessungen für den Dämpfer entnehmen Sie bitte den beigefügten Diagrammen auf der rechten Seite.
6. Darüber hinaus ist auch eine Dämpferwelle erhältlich, die mit einem Teil mit Schlitznut verbunden wird. Dieser Schlitznuttyp eignet sich hervorragend für Anwendungen mit Spiralfedern und bietet hervorragende Funktionalität und Kompatibilität.
1. Geschwindigkeitseigenschaften
Das Drehmoment eines Scheibendämpfers unterliegt Schwankungen je nach Drehzahl. Wie in der beigefügten Grafik dargestellt, steigt das Drehmoment im Allgemeinen mit höheren Drehzahlen und nimmt mit niedrigeren Drehzahlen ab. In diesem Katalog werden insbesondere die Drehmomentwerte bei einer Drehzahl von 20 U/min angegeben. Im Fall eines schließenden Deckels sind in den Anfangsphasen des Deckelschließens langsamere Rotationsgeschwindigkeiten erforderlich, was zur Erzeugung eines Drehmoments führt, das unter dem Nenndrehmoment liegen kann.
2. Temperatureigenschaften
Das Drehmoment des Dämpfers, angegeben als Nenndrehmoment in diesem Katalog, zeigt die Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der Umgebungstemperatur. Mit steigender Temperatur nimmt das Drehmoment ab, während sinkende Temperatur zu einem Anstieg des Drehmoments führt. Dieses Verhalten wird auf die Viskositätsänderungen des im Dämpfer enthaltenen Silikonöls zurückgeführt, die durch Temperaturschwankungen beeinflusst werden. Die beigefügte Grafik bietet eine visuelle Darstellung der Temperatureigenschaften.
Rotationsdämpfer sind äußerst zuverlässige Komponenten für eine nahtlose Bewegungssteuerung und finden breite Anwendung in verschiedenen Branchen. Dazu gehören Toilettensitzbezüge, Möbel, Haushaltsgeräte, Automobile, Transportmittel und Verkaufsautomaten. Ihre Fähigkeit, reibungslose und kontrollierte Schließbewegungen zu ermöglichen, stellt einen Mehrwert für diese Branchen dar und sorgt für ein verbessertes Benutzererlebnis und Komfort.