في أنظمة النقل الميكانيكية ، يؤثر أداء مجموعة القابض بشكل مباشر على موثوقية ونقل انتقال الطاقة. غالبًا ما تعتمد التصميمات التقليدية على مادة عالية الصدفة لتحسين مقاومة التآكل ، ولكن الاستخدام طويل الأجل عرضة للاختلال في مطابقة صلابة زوج الاحتكاك ، مما يؤدي إلى مشاكل في التآكل أو الضوضاء غير الطبيعية. تتبنى مجموعة القابض 380 استراتيجية مطابقة صلابة التفاضلية. من خلال التصميم المنسق لمواد لوحة الضغط وبطانة الاحتكاك ، مع ضمان انتقال عزم الدوران الفعال ، فإنه يحسن بشكل كبير من المتانة الكلية ويؤدي إلى تحسين أداء NVH (الضوضاء والاهتزاز والتهوية).
تتطلب بيئة العمل في القابض أن يتمكن زوج الاحتكاك الخاص به من تحمل قوى القص عالية التحميل والحفاظ على خصائص الاحتكاك المستقرة أثناء المشاركة والفصل المتكررين. إن الابتكار الأساسي لتجميع 380 هو التخلي عن فكرة تكديس المواد المتجانسة التقليدية واعتماد مزيج من المواد التدرج الوظيفية. يتم التعامل مع سطح عمل لوحة الضغط مع المكربن منخفضة الحرارة لتشكيل طبقة كربن عالية الصدفة على السطح لمقاومة التآكل ، في حين أن المصفوفة لا تزال تحافظ على صلابة كافية لتجنب التكسير الهش الناجم عن أحمال التأثير. تختلف طريقة العلاج هذه عن عملية التبريد التقليدية. يتغير تدرج تركيز الكربون بلطف ، مما يجعل المادة تتمتع بتوزيع توزيع إجهاد أفضل على المستوى المجهري ، بحيث لا يزال بإمكانها الحفاظ على تصلب اتصال مستقر تحت درجة حرارة عالية وظروف ضغط عالية.
تتبنى بطانة الاحتكاك المطابقة مادة مركبة مقوَّض الجسيمات القائمة على النحاس ، ويتم تصميم صلابةها لتكون أقل قليلاً من الطبقة المكبوتة من لوحة الضغط. إن مطابقة الصلابة التفاضلية هذه ليست عرضية ، ولكنها تستند إلى الحساب الدقيق لديناميات التآكل. أثناء عملية الاحتكاك ، ستخضع مادة البطانة الأكثر ليونة بشكل تفضيلي لارتداء يمكن التحكم فيه وتشكيل فيلم نقل مستقر على سطح التلامس ، وبالتالي تقليل التآكل المباشر على لوحة الضغط. في الوقت نفسه ، فإن تضمين الجسيمات القائمة على النحاس لا يحسن الموصلية الحرارية فحسب ، بل يمكن أن يؤدي خصائصها المشتاجية إلى قمع الاهتزازات عالية التردد بشكل فعال في ظل ظروف الاحتكاك الجاف ، مما يتجنب بشكل أساسي الضوضاء الصفير الناتجة عن التلامس المعدني المباشر. بعد الاستخدام على المدى الطويل ، غالبًا ما تنتج براثن التقليدية في الاتصال "المعدني إلى المعدن" بسبب الصلابة المماثلة لزوج الاحتكاك ، مما يؤدي إلى ضوضاء واهتزاز غير طبيعي ، في حين أن المزيج المادي من مجموعة 380 ينظم بنشاط مسار التآكل للحفاظ على زوج الاحتكاك في حالة المطابقة الأمثل.
ميزة أخرى لمطابقة الصلابة التفاضلية هي الاستقرار الحراري. يولد القابض الكثير من حرارة الاحتكاك في ظل ظروف شبه متكررة أو عالية التحميل ، وقد يؤدي الفرق في معاملات التمدد الحراري للمواد المختلفة إلى توزيع ضغط التلامس غير متساو. يتم تكييف لوحة الضغط ومواد البطانة في التجميع 380. عندما ترتفع درجة الحرارة ، يمكن لاتجاهات التمدد للثنين تعويض بعضها البعض لتجنب النقاط الساخنة الناجمة عن تركيز الضغط المحلي. يمكن أن تحافظ هيكل الطبقة المكبوتة على لوحة الضغط أيضًا على قوة عائد عالية في درجات حرارة عالية لمنع تقليل سعة انتقال عزم الدوران الناجم عن التليين الحراري. هذا الاستقرار الحراري لا يمتد فقط عمر خدمة القابض ، ولكنه يقلل أيضًا من خطر انقطاع الطاقة الناجم عن الانحلال الحراري.
من منظور آلية الاحتكاك الجزئي ، يحسن تصميم الصلابة التفاضلية أيضًا وضع تبديد الطاقة لواجهة الاحتكاك. أزواج الاحتكاك المادي المتجانس التقليدي عرضة للارتداء اللاصقة ، في حين أن التدرج الصلابة في التجميع 380 يعزز تحول آلية التآكل إلى ارتداء كاشف أكثر اعتدالًا. سيتم كسر الجسيمات الملبدة في البطانة المستندة إلى النحاس بشكل معتدل أثناء عملية الاحتكاك لتشكيل وسيط تشحيم على مستوى الميكرون ، مما يزيد من تحسين ظروف التشحيم الحدودية. تتيح القدرة على ضبط واجهة الاحتكاك التكيفية هذه القابض من الحفاظ على معامل الاحتكاك المستقر طوال دورة حياته ، وتجنب مشكلة تقلب قوة الدواسة الناتجة عن التغيرات في حالة السطح في التصميمات التقليدية.
الاستراتيجية المادية لـ 380 مجموعة القابض يعكس فلسفة التصميم الموجهة نحو الوظيفة. لا تكمن قيمتها في تحسين أداء مكون واحد فحسب ، ولكن أيضًا في تحسين الأداء العام لزوج الاحتكاك من خلال التآزر المنهجي للمواد. إن مطابقة الصلابة التفاضلية ليست سعيًا بسيطًا لأقصى مؤشر معين ، ولكنه حل متوازن بعد النظر الشامل لمتطلبات متعددة مثل مقاومة التآكل ، والاستقرار الحراري ، وقمع الاهتزاز. يوفر مفهوم التصميم مسارًا تقنيًا جديدًا للتشغيل طويل الأجل والموثوق لمجموعة القابض ، ويوضح أيضًا الابتكار العميق لمكونات الإرسال الدقيقة في تطبيق علم المواد.