현대 기계에서 유연한 힌지 베어링의 사용이 점점 더 널리 퍼지고 있습니다. 이 베어링은 어셈블리 프로세스를 단순화하고 처리를위한 치수 공차 요구 사항을 줄입니다. 고정형 베어링과 비교하여, 유연한 힌지 베어링은 액체 슬라이딩 마찰 베어링의 반면 소용돌이를 효과적으로 감소시켜 펄럭이는 것을 방지 할 수있다.
유연한 힌지로 구성된 유연한 힌지 조인트는 움직임 방향에 수직으로 추력을 전달하는 동시에 수평 및 수직 방향에서 강성이 낮습니다. 이것은 두 개의 회전적인 자유도로 탄성 범용 조인트를 설계하는 데 이상적입니다. 이 조인트에는 소형 구조와 정확한 전송 기능이 있습니다.
유연한 힌지는 또한 힘이 변할 때 볼과 그루브 사이의 상대적인 움직임을 피하며 V 자형 홈 표면의 자체 조정을 가능하게합니다. 이 조정 메커니즘은 3 개의 볼과 3 개의 V 자형 그루브로 구성된 장치에 적용될 때 힘과 변위 사이의 히스테리시스를 95%감소시킵니다.
유연한 힌지의 또 다른 적용은 광학 성분베이스에서의 사용입니다. 플랫폼의 양쪽에 조정 나사를 추가함으로써 수평 표면을 정확하게 편향시킬 수 있습니다. 이 비용 효율적인 솔루션은 소량의 움직임으로 고해상도를 제공하며 렌즈 어셈블리 및 기타 유사한 작업에 활용할 수 있습니다.
스토리지 밀도가 증가하고 광 디스크의 판독 속도가 높아지는 데, 디스크의 회전 속도도 그에 따라 증가해야하므로 DVD/CD 픽업 헤드가 더 큰 가속과 더 나은 선형성을 갖도록 요구합니다. 유연한 힌지 메커니즘은 이러한 문제를 해결하는 데 효과적입니다. 예를 들어, 텍사스 대학교 (University of Texas)는 조정 메커니즘으로 유연한 힌지 4 바 연결을 사용하는 리소그래피 정렬 테이블을 개발했습니다. 이 메커니즘은 감광성 기판에 비해 템플릿이 설치되는 플랫폼의 정확한 편향을 허용하므로 원하는 인쇄 결과가 가능합니다.
측정 및 교정 분야에서, 지난 10 년 동안 서브 나노 미터 감도를 갖는 선형 변위 측정 센서가 나타났습니다. 광학 간섭계는 이러한 센서에서 널리 사용되었지만 실제 간섭 프린지와 프린지 하위 분야에 사용되는 이상적인 형태 사이에는 여전히 간격이 있습니다. X- 선 간섭계를 사용하여 하위 플링 레벨에서 변위를 정확하게 측정 할 수 있습니다. National Physical Laboratory의 COX1과 같은 결합 된 광학 및 X- 선 간섭계는 큰 스트로크 기능과 고해상도를 제공합니다. 이 기기에서 유연한 힌지 병렬 4- 바 메커니즘을 사용하면 역 변위의 정확한 전송이 가능하여 서브 나노 미터 감도로 선형 변위 센서를 보정 할 수 있습니다.
다양한 조직과 연구 기관은 유연한 힌지 메커니즘을 사용하여 특정 목표를 달성하여 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. National Bureau of Standards는 X- 선과 광학 간섭계를 연결하기 위해 통합 된 유연한 힌지 메커니즘을 설계하여 구동 요소에 미치는 영향을 줄이고 조정 정확도를 향상시킵니다. 독일은 X- 선 간섭계의 측정 범위를 높이기 위해 대칭 구조를 가진 유연한 힌지 전송 메커니즘을 개발했습니다.
유연한 힌지는 또한 기계적 측정 기기의 응용을 발견했습니다. 동등한 나이프 나이프 엣지 카드 레버 밸런스와 같은 레버 밸런스는 고해상도를 제공하며 유연한 힌지 서스펜션 Equibar 막대를 사용하면 해상도가 더욱 향상됩니다.
결론적으로, 유연한 힌지 베어링과 조인트는 현대 기계에서 점점 더 흔해져 단순화 된 어셈블리 프로세스와 감소 된 치수 공차 요구 사항을 제공합니다. 이러한 메커니즘은 추력을 전달하거나 정확한 편향을 가능하게하는 동시에 특정 방향으로 낮은 강성을 나타냅니다. Flexible Hinges는 측정 및 교정 기기에서 응용 프로그램을 찾아서 하위 나노 미터 감도를 제공합니다. 다양한 조직과 연구 기관은 다양한 산업 및 응용 분야에서 특정 목표를 달성하기 위해 유연한 힌지 메커니즘을 사용하여 혁신적인 솔루션을 계속 개발하고 있습니다.