הפער בין היישום של בורג הרולר לבין היישום המתאים לבורג הולך ומצטמצם. למהנדסים ולמעצבים קשה יותר ויותר לקבוע איזו טכנולוגיה מתאימה להם. התקדמות עיצוב הבורג והחומרים מעניקים להם יכולת עומס גבוהה יותר ודיוק מיקום טוב יותר, כך שזה לא רק בחירה אידיאלית עבור יישומים בעלות נמוכה ובדיוק נמוך בעבר.
הבורג מכיל בורג ואום רגיל (ללא מנגנון גלגול). הם מסתמכים על זווית ההברגה והחיכוך בין האום והבורג כדי לייצר פעילות גופנית. ברגים עשויים בדרך כלל מפלדת פחמן או נירוסטה, והאום יכול להיות ברונזה, פלסטיק או פולימר.
בורג הרולר מכיל גם בורג ואום, אבל במקרה זה, האום נטען בכדור מסתובב כדי לשאת את העומס. עיצוב זה מפחית חיכוך בגבול גדול ומספק יעילות גבוהה.
היתרונות הרבים של ברגי הרולר מיוחסים לכדורים במחזור התומכים בעומס.
עם זאת, למרות שהיכולות הטכניות שלהם הופכות יותר ויותר חופפות, לכל טכנולוגיה עדיין יש יישומים מתאימים. במקרים מסוימים, דרישות היישום הן רק מעבר ליכולתו של הבורג, ורק בורג הרולר יכול לענות על הצרכים. להלן ארבעה תקני יישום נפוצים הדורשים ברגים גלגול ברוב המקרים (ברוב המקרים).
חפץ כבד
השתמש בכדורי פלדה עגולים כדי לתמוך בעומס. לבורג הרולר קיבולת עומס גבוהה יותר מהבורג עם אגוזי פלסטיק או פולימרים באותו גודל. בורג עם אום ברונזה יכול להניע עומסים כבדים יותר, אך החיכוך יגדל ככל שהעומס יגדל. חיכוך גבוה יותר פירושו מחזור עבודה נמוך יותר.
קשור גם לעומס, גודל בורג הגליל מבוסס על משוואת חיי מיסב L10. משוואה זו מספקת אומדן חיי בורג מאומת סטטיסטית, המבוססת על אורז או סיבוב. מאפייני הבלאי של הבורג הופכים את תוחלת החיים לכמעט בלתי צפויה. אתה יכול לבחור בורג עם אום פלסטיק על בסיס ערך PV, אבל זה נותן את טווח הלחץ והמהירות שהבורג יכול לעמוד בו.
דרישות דיוק גבוהות
בשונה מהמוטות עם הרווח בין האום לבורג, ניתן להטעין את בורג הרולר מראש כדי לבטל את הפער. זה נעשה בדרך כלל על ידי שימוש בקוטר קל מהגלגלת בין המרווח שבין רולר הבורג להברגה.





