En tant qu'élément de transition du système de connexion mécanique, la conception structurelle deadaptateur de tige rondeest centré autour des exigences d'amarrage compatibles des tiges de forme spéciale. L'appareil réalise le couplage physique des tiges rondes de différents diamètres ou des formes transversales à travers le mécanisme d'adaptation géométrique du profil interne. Sa valeur fondamentale réside dans la permission des contraintes dimensionnelles des articulations rigides traditionnelles. Le corps deadaptateur de tige rondeadopte généralement une structure de coquille divisée, combinée à un module de serrage de diamètre variable pour former une capacité de compensation élastique pour les fluctuations de tolérance.
La sélection de matériaux deadaptateur de tige rondedonne la priorité à l'équilibre entre le coefficient de frottement et la limite d'élasticité. Les solutions courantes comprennent l'application composite d'alliage de métallurgie en poudre et de plastiques d'ingénierie. Le processus de traitement de surface se concentre sur l'amélioration de la résistance à l'usure de la surface de contact tout en supprimant l'influence de la corrosion électrochimique sur la stabilité de la connexion. La réalisation de la fonction dépend du mécanisme de contrôle de la précharge. Cette méthode de transmission mécanique est essentiellement différente des méthodes de connexion permanentes telles que le soudage ou le collage.
Dans des conditions de travail dynamiques, les caractéristiques d'amortissement des vibrations deadaptateur de tige rondesont améliorés par la conception de maillage de motif, qui ralentit efficacement le micro-glissement causée par la concentration de contrainte. La demande de démontage et d'assemblage rapides a conduit à l'innovation des mécanismes d'auto-verrouillage, dont le principe de travail est différent du mode de pression progressif des connexions filetées. Dans les environnements de charge complexes, le mode de défaillance des adaptateurs à tiges ronds est généralement la fatigue de contact plutôt que la fracture globale, ce qui leur donne un avantage dans la maintenabilité.