සාරාංශය:කම්පන ස්ක්රීනයක, රෝදවල ක්රියාකාරී තත්ත්වය සාමාන්යයෙන් ඉතා දරුණු වන අතර, එමඟින් රෝදවල කම්පනයක් ඇති වේ. රෝදවල කම්පනය රික්තකරණ බලපෑමට බලපාන අතර කම්පන ස්ක්රීනයේ සේවා කාලය අඩු කළ හැකිය.
කම්පන ස්ක්රීනයක, රෝදවල ක්රියාකාරී තත්ත්වය සාමාන්යයෙන් ඉතා දරුණු වන අතර, එමඟින් රෝදවල කම්පනයක් ඇති වේ. රෝදවල කම්පනය රික්තකරණ බලපෑමට බලපාන අතර කම්පන ස්ක්රීනයේ සේවා කාලය අඩු කළ හැකිය. බොහෝ පාරිභෝගිකයින් කුතුහලයෙන් සිටින්නේ රෝදවල කම්පනය කෙසේ පාලනය කර අඩු කළ හැකිද යන්නයි. මෙහිදී, අපි පළමුව එම විශ්ලේෂණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.



විකේන්ද්රිත කම්පනය
වර්තමානයේ, කම්පන තිරයේ කම්පන උත්පාදකයා සාමාන්යයෙන් විකේන්ද්රිත අක්ෂ කම්පන උත්පාදකයා සහ පෙට්ටි කම්පන උත්පාදකයා වේ. විකේන්ද්රිත අක්ෂ කම්පන උත්පාදකයා ස්ථාපනය කිරීමට සහ සකස් කිරීමට පහසු වන අතර, නමුත් එහි පිරිවැය සාපේක්ෂව ඉහළ ය, සහ විකේන්ද්රිකත්වය සකස් කළ නොහැක. පෙට්ටි කම්පන උත්පාදකයා ආපසු හැරවිය හැකි සාපේක්ෂ ස්ථානයක් සහිත රසික හැඩැති විකේන්ද්රික කොටසක් භාවිතා කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, උත්තේජන බලය සහ කම්පන විස්තාරය සකස් කිරීම සාක්ෂාත් කර ගත හැකිය.
කම්පන උත්තේජකය ක්රියාත්මක වුවද, අසමමිතික ස්කන්ධය මගින් නිපදවන උපකේන්ද්රීය බලය අසමමිතික අක්ෂය නැමීමට හේතු වන අතර, එමඟින් රික්තකාරකයේ අභ්යන්තර සහ බාහිර වළල්ල අතර සාපේක්ෂ විචලනයක් ඇතිවේ. මෙම අවස්ථාවේදී, උපකේන්ද්රීය මගින් ඇතිවන කම්පනයක් ඇතිවනු ඇත. එබැවින් ක්රියාවලියේදී නිපදවන ජබ්ඩතා බලය සහ ජබ්ඩතා යුගලය රික්තකාරකවල ගතික ප්රතික්රියාව සහ කම්පනය ඇති කරන අතර, රික්තකාරකවල ස්ථාවරත්වය සහ තවත් සමහර කොටස් බිඳ දමා ඉහළ සංඛ්යාත කම්පනයක් ඇති කරයි.
කම්පන පද්ධතිය, රෝලිං බෙයරිං සහ විකේන්ද්රීය පද්ධතියෙන් සමන්විත වන අතර එය එක්-ප්රමාණයේ නිදහස් පද්ධතියක් ලෙස සලකා බැලිය හැකිය. රෝලිං බෙයරිංවල ධාවන අක්ෂය සහ ධාවනය වන අක්ෂය දෙකෙහිම යම් නිශ්චිත රිසෝනන්ස් සංඛ්යතාවක් ඇත. කම්පන සංඛ්යතාව රිසෝනන්ස් සංඛ්යතාවට සමීප නම්, සහානික කම්පනයක් ඇති වේ. එසේම, විකේන්ද්රීයතාව නිසා කේන්ද්රාපසාරී අවස්ථා බලයක් ඇති බැවින්, වංක කම්පනයක් ද ඇති වේ.
රෝලිං බෙයරිංවල ජ්යාමිතික නිරවද්යතාව
කම්පන ස්ක්රීන් වල ශක්තිමත් උත්තේජන බලය රෝලිං බෙයරිං මත විශාල අරාධාර බලයක් යෙදවීමට හේතු වන අතර, එය විශාල කම්පනයකට හේතු වේ.


























