规格
| 模型 | 细轴输出扭矩 | 粗轴输出扭矩 | 扭矩输出方向 |
|
N30B0-R103.153 |
1.0牛·米 (10千克力·厘米) |
1.5牛·米 (15千克力·厘米) |
顺时针方向 |
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N30B0-R133.183 |
1.3牛·米 (13千克力·厘米) |
1.8牛·米 (18千克力·厘米) |
顺时针方向 |
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N30B0-R153.203 |
1.5牛·米 (15千克力·厘米) |
2.0牛·米 (20千克力·厘米) |
顺时针方向 |
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N30B0-R183.233 |
1.8牛·米 (18千克力·厘米) |
2.3牛·米 (23千克力·厘米) |
顺时针方向 |
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N30B0-R203.253 |
2.0牛·米 (20千克力·厘米) |
2.5牛·米 (25千克力·厘米) |
顺时针方向 |
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N30B0-R203.303 |
2.0牛·米 (20千克力·厘米) |
3.0牛·米 (30千克力·厘米) |
顺时针方向 |
注(1):规定扭矩为温度23±2℃时的数值。
注(2):可通过调整缓冲黏性油的黏度,实现特殊扭矩的定制;
| 最大使用角度 |
120° |
| 最大工作温度范围 |
-5~50℃ |
| 产品外壳的材质 |
ZDC |
| 旋转轴材料 |
ZDC |
| 使用油 | 硅油 |
尺寸

使用说明
1. 当N30B0系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置开始向水平位置转动时,由于其设计扭矩在起始位置最小,随着缓冲角度的逐渐增大,扭矩也随之逐步增加,从而使盖板能够最终缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,盖板重力在竖直方向上产生的扭矩为零,而缓冲器在终了位置的扭矩最大,因此盖板无法完全闭合。

2. 在使用图中所示的旋转阻尼器时,请按照以下计算方法核算所需扭矩。

示例:
封面重量M:1.0千克
旋转轴从盖板边缘的长度L:0.4米
座圈的重量M=1.3千克
座圈边缘至旋转轴的长度L:0.4米
马桶盖的负载力矩:T=1.0×9.8×0.4/2=1.96N·m
座圈的负载扭矩:T=1.3×9.8×0.4/2=2.55N·m
根据上述计算,我们选择的缓冲器为N30B0-R203.253。
3. 请尽量减小旋转轴与连接部件之间的间隙。若存在间隙,盖板在旋转并下落时将受到影响,导致速度发生变化。
4. 减震器的阻尼力矩也会随环境温度的变化而变化。其变化规律为:当环境温度升高时,阻尼力矩减小,作用时间缩短;当环境温度降低时,阻尼力矩增大,作用时间延长。这是由于粘性油的黏度随环境温度变化而改变所致。但当环境温度恢复至常温时,阻尼力矩亦会恢复至初始值。
5. N30B0系列旋转缓冲器的旋转角度为120度。若超过120度,缓冲器可能受损,请在外部加装限位装置。动作角度以闭合位置为准。

6. 由于N30B0型旋转缓冲器能够同时控制盖板与座圈的缓慢下落,在设计时,盖板重力所产生的扭矩与座圈重力所产生的扭矩均不应超过10%,否则将影响缓冲效果。
7. 缓冲器的力矩产生方向因缓冲器的结构而异。请根据不同的使用方式选择合适的缓冲器。
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