(1)剪切型橡膠元件 聯軸器中這種型式的彈性元件往往采用整體式結構,用硫化方法與金屬粘結,以簡化與兩半聯軸器的鏈接。當聯軸器傳遞扭矩時,元件的剪應力和切向變形有兩種不同的分布形式:沿徑向相對扭轉和沿軸向相對扭轉,(1)兩端平行表面間受剪切的(平移剪切)元件當作用力p與元件表面平行時,元件受剪應力而發生切應支。受剪切元件可以制成圓柱形,矩形塊或方塊,但不論何種形狀,無件與金屬粘結面的直徑或邊長應大于元件的高度,以提高剪切穩定性。許用變形量y一般不大于高度的25%。變形時,在元件體內還產生拉伸應力。為了提高橡膠與金屬的粘結強度和便用壽命,可以在高度方向進行預壓縮變形,或者把元件制成截面向載荷方向傾斜的菱形,以抵消受載時產生的拉伸應力。采用這兩種措施還可增加元件的穩定性,但元件的剛度也隨之增大。元件在內、外徑處分別與兩半聯軸器聯接。傳遞扭矩時,內徑與外徑相對轉過某一角度。內外徑表面相對旋轉的等剪應力元件 前述的橡膠元件中的剪應力,隨半徑增大而減小,因此,元件外徑處的材料沒有充分利用。為了充分利用材料,可技等強度條件確定元件的截面尺寸,提高結構的合理性。在傳遞相同扭矩的條件下,這種元件由于外徑處寬度減小,扭轉剛度略小,扭轉變形較大 兩端面相對扭轉元件,這種元件的兩端硫化在金屬元件上,傳遞扭矩時,兩端面相對扭轉。上式表明,元件軸向寬度應隨半徑增加而增大,即元件通過軸線的軸向截面應為圓錐形。元件在扭轉時的變形仍可由單元體的受力平衡條件求得 與上述端面扭轉元件比較,在傳遞相同扭矩的條件下,這種元件由于寬度隨內徑的減小而減小,扭轉剛度略大,扭轉變形較小,徑向尺寸和軸向寬度對這兩種元件在剛度方面的影響相反,增加內、外徑的差值將減小內、外表面相對旋轉元件的剛度,但卻增大兩端面相對扭轉元件的剛度。軸向寬度增加,則情況相反。通常端面扭轉元件的扭轉角不大于25%,當結構尺寸完全相同時,端面扭轉元件剛度較大。