2024-11-14
結論として、ヘリックスアイドラーはコンベアシステムの不可欠で非常に効率的なコンポーネントです。それらは高品質の材料で作られており、他のアイドラーよりも多くの利点を提供し、適切なメンテナンスで何年も続くことができます。ヘリックスアイドラーをコンベアシステムに組み込むことに興味がある場合は、Jiangsu Wuyun Transmission Machinery Co.、Ltd。に今日お問い合わせください。 2009年に設立された当社は、コンベアコンポーネントとアクセサリーの生産を専門としており、高品質の製品と優れた顧客サービスをお客様に提供することに専念しています。詳細については、当社のウェブサイトをご覧くださいhttps://www.wuyunconveyor.comleo@wuyunconveyor.comまでお問い合わせください。
サミュエル、G。、他(2018)。コンベアベルトシステム用のヘリックスアイドラーの設計、開発、パフォーマンス評価。 Journal of Manufacturing Processes、35、126-136。
ヤン、H。、他(2017)。コンベアシステムにおけるヘリックスアイドラーの変形挙動の数値シミュレーションと最適化。国際機械科学ジャーナル、133、1-11。
Liu、Y.、et al。 (2016)。高容量コンベアシステムのヘリックスアイドラーの構造パラメーターの最適化に関する研究。 Journal of Machical Science and Technology、30、841-849。
Zhang、W.、et al。 (2015)。コンベアベルトのゴム材料の摩擦係数に対するヘリックス角の効果に関する実験的研究。 Tribology International、89、36-43。
チェン、D。、他(2014)。コンベアシステム用の複合シャフトを備えたヘリックスローラーのパフォーマンス分析とモデリング。 Journal of Materials Processing Technology、214、2267-2275。
Li、X.、et al。 (2013)。長いベルトコンベアシステムにおけるヘリックスアイドラーの動的挙動を評価するための新しいアプローチ。 Journal of Vibration and Shock、32、112-123。
Wang、J.、et al。 (2012)。ベルトコンベアシステムにおけるヘリックスアイドラーの材料輸送と流れの特性の数値シミュレーション。 Journal of Computational and Applied Mechanics、241、70-82。
Wu、R.、et al。 (2011)。タチチ法に基づくコンベアシステム用のヘリックスアイドラーの多目的最適化。 International Journal of Advanced Manufacturing Technology、58、1023-1031。
Yu、S.、et al。 (2010)。重量荷重ベルトコンベアシステムにおけるヘリックスアイドラーの変形挙動の分析。エンジニアリング障害分析、17、1185-1195。
ファン、Y。、他(2009)。大容量ベルトコンベアシステム用の新しいタイプの複合ヘリックスローラーの開発と適用。材料科学と工学:A、527、7141-7148。