1. Skema desain terintegrasi
Dengan mengukur jarak antara dinding luar bantalan dan kumparan serta panjang yang dapat ditembus ke dalam bantalan, dirancanglah lengan penegang penarik bantalan terintegrasi.
Penarik bantalan yang baru dirancang dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh penarik biasa ke dalam bantalan. Motor rotor eksternal di lokasi menggunakan bantalan 6 206, dengan diameter dalam 30 mm dan diameter luar 62 mm, dan panjang desain 13 mm, yang tidak hanya tidak melukai permukaan poros, tetapi juga tersangkut di bagian bantalan tegangan-selongsong bagian dalam.
Cara menggunakan: Ujung lengan tarik dirancang dengan kait tarik yang dapat diputar, yang dipasang dengan baut sisi bawah. Selama penggunaan, putar pengait untuk memanjangkannya searah celah, kemudian putar 90 derajat ke posisi menggantung bantalan, lalu tarik bantalan ke bawah dengan cara menarik bantalan.
Material yang digunakan pada penarik desain baru diuji sifat mekanik materialnya, material yang digunakan dalam desain adalah baja 45, dan lengan tarik satu sisi berbentuk balok dengan panjang 22 mm, lebar 20 mm, dan tinggi 140 mm, sehingga dipilih baja silinder dengan radius 12 mm sebagai bahan bakunya. Setelah pengujian, kekuatan tarik spesimen baja lebih besar dari 100kN dan jauh lebih besar dari 25kN, sehingga memenuhi persyaratan sepenuhnya. Tegangan geser juga memenuhi persyaratan, sehingga material baja ukuran 45 lebih disukai.
Pada pengujian mekanis lengan tarik versi terintegrasi, patahan terjadi pada konsentrasi tegangan pada tepi kontak antara silinder dan balok dengan radius 7 mm di bagian bawah, sehingga skema desain awal tidak layak.
2. Skema desain terpisah
Karena material dengan radius 12 mm atau lebih sepenuhnya memenuhi persyaratan, maka tidak perlu mengubah material, dan hanya rencana desain yang perlu diubah dari metode desain. Lengan penegang penarik terpisah dirancang dengan dua bagian: atas dan bawah. Untuk memastikan kekuatan material, desain terintegrasi dipilih untuk pengait sisi bawah.
Cetakan terintegrasi pada kait sisi bawah memastikan kekuatan, dan panjang kait 13mm juga memastikan rasionalitas posisi gaya poros. Bagian atas dan bawah disambung terlebih dahulu, lalu difiksasi dengan 2 pin. Kait sisi bawah tidak hanya akan bergetar dan melukai kumparan, tetapi juga mudah digunakan dan mudah dibongkar dan dirakit.
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, yang jauh melebihi persyaratan desain. Pada saat yang sama, material bagian atas dapat diabaikan karena tegangan lentur yang kecil, yang dianggap hanya dipengaruhi oleh gaya tarik, dan ketebalan bagian atas dua kali lipat dari bagian bawah, sehingga lebih sesuai dengan persyaratan desain.
Pengujian terakhir adalah uji kinerja geser pin, pin yang dirancang adalah baja silinder dengan diameter dalam 8mm, dan tegangan geser suatu material lebih dari 15kN. Karena satu set penarik bantalan berbagi 4 pin, sesuai dengan prinsip dispersi tegangan, tegangan 25 kN dibagikan pada saat yang sama, dan setiap pin menanggung 7 kN untuk mencapai fungsinya, sehingga pin juga memenuhi persyaratan kinerja desain.
Penarik bantalan baru dari motor rotor eksternal yang baru dirancang mudah diproses, mudah digunakan, mudah dirakit, berbiaya rendah, dan yang paling penting, dapat sepenuhnya mewujudkan fungsi pembongkaran bantalan, dan dapat memenuhi kinerja dan rasionalitas yang diperlukan [2].
