الإجهاد: العمود
الهيكل: ظهر هيدروليكي
الدهون: 32 كجم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 500 × 250 × 250 مم
الضمان: سنة ونصف، سنة ونصف
موقع صالة العرض: لا يوجد
أنواع المحركات: محركات المعدات
الإزاحة: 800، 195 ~ 985 مل/دورة
أعلى معدل تدفق: 698 دورة في الدقيقة
عنوان الحل: المحرك الهيدروليكي BM6-800
النوع: سلسلة 6000، OMT
التطبيق: مهام ذات مسؤولية متوسطة إلى ثقيلة
التوصيل: محرك عادي، محرك عجلات، محرك فرامل، محرك بدون محامل
عمود المحرك: مستقيم، مسنن، مخروطي
الميزة: سرعة منخفضة - عزم دوران أعلى
اللون: حسب طلب العميل
مدة الشحن: من 1 إلى 15 مرة
خدمة ما بعد الضمان مباشرة: دعم فني متكامل عبر الفيديو، قطع غيار، دعم فني عبر الإنترنت
موقع الخدمة الإقليمي: لا يوجد، الولايات المتحدة
خدمات ما بعد البيع: دعم فني عبر الإنترنت، معدات ضواغط هواء صامتة بالجملة بتردد ثابت، ضاغط هواء لولبي دوار 7.5 كيلوواط (10 حصان) سعة 1000 لتر، دعم فني مرئي، قطع غيار مجانية
الشهادة: ISO 9001
مواصفات التغليف: علبة من الخشب الرقائقي
وظائف التخطيط.1. تصميم أنيق وصغير الحجم مع صمام قرصي ونظام جيرولر. 2. مانع تسرب عمود ذو قدرة تحمل عالية. 3. تصميم وتصنيع التروس والمحركات يمنح المحرك متانة فائقة. 4. تشكيلة واسعة من حواف التثبيت والأعمدة والمنافذ وخيارات السرعة توفر مرونة في التصميم. 5. إمكانية التحكم بسهولة وكفاءة في مسار دوران العمود وسرعته. 6. أفضل مزيج بين الأداء العالي والتكلفة الاقتصادية في التطبيقات متوسطة التحمل. مزايا تقنية SMT (BMT، سلسلة 6000). 1. تصميم متطور للجزء الثابت ذي البكرات. 2. خيارات متعددة لحجم الشفة، والعمود، والمنفذ. 3. عزم تشغيل ثابت. 4. قدرة تحمل عالية شعاعيًا ومحوريًا. 5. عمر طويل في ظروف التشغيل المكثفة. 6. خدمة التصنيع حسب الطلب متاحة. معلومات المواصفات.
| الإزاحة سم مكعب/دورة | 195 | 245 | 310 | 390 | 490 | 625 | 800 | 985 | ||
| معدل التدفق لكل متر مربع | مستمر | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| متقطع | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| أقصى سرعة دوران | مستمر | 775 | 615 | 698 | 387 | 307 | 241 | 184 | 153 | |
| متقطع | 866 | 834 | 485 | 570 | 454 | 355 | 278 | 230 | ||
| قضيب الضغط | مستمر | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | |
| متقطع | 275 | 275 | 275 | 275 | 240 | 140 | 140 | 140 | ||
| عزم الدوران نيوتن متر | مستمر | 475 | 615 | 775 | 965 | 1215 | 1125 | 1380 | 1570 | |
| متقطع | 770 | 980 | 1225 | 1455 | 1685 | 1330 | 1650 | 1875 | ||
| الوزن بالكيلوجرام | 28.واحد | 28.ستة | 29.اثنان | 30 | 30.9 | 32.1 | 32.5 | 33.5 | ||
فوائد وصلات التروس المسننة لواجهات تركيب فرامل الأقراص
تُستخدم وصلات التروس عادةً لتثبيت أسطح تركيب فرامل الأقراص. وتُستخدم هذه الوصلات بكثرة في المركبات عالية الأداء، والطيران، والعديد من التطبيقات الأخرى. مع ذلك، فإن فوائدها الميكانيكية ليست واضحة للعيان. فيما يلي فوائد وصلات التروس، وسنناقش ما تعنيه هذه المزايا بالنسبة لك. تابع القراءة لتكتشف كيفية عمل هذه الوصلات.
تتميز واجهات تثبيت فرامل القرص بوجود أخاديد.
توجد طريقتان شائعتان لتركيب فرامل الأقراص: طريقة التثبيت المسننة وطريقة التثبيت بستة مسامير. تُركّب أقراص الفرامل المسننة على محاور مسننة، بينما تحتاج أقراص الفرامل بستة مسامير إلى محول لتركيبها على محاور بستة مسامير. تُعدّ طريقة التثبيت بستة مسامير أسهل في الصيانة، وقد يُفضّلها العديد من راكبي الدراجات. إذا كنت تُفكّر في تركيب نظام فرامل أقراص، فمن المهم معرفة كيفية اختيار طريقة التثبيت المسننة وطريقة القفل المركزي المناسبة.
تطبيقات الفضاء الجوي
تُعدّ وصلات السبائك المستخدمة في الطائرات بالغة التعقيد. ورغم أن بعض الأبحاث السابقة تناولت تصميم هذه الوصلات، إلا أن القليل منها تطرق إلى مشكلة عدم محاذاة وصلات السبائك. ومع ذلك، فقد حصلنا على نتائج دقيقة باستخدام أدوات محاكاة متخصصة غير متوفرة تجاريًا. ومع ذلك، يمكن لهذه الأدوات أن تُشكّل مرجعًا مفيدًا لمنهجنا. سيكون من المفيد لو تمكّن المصممون من استخدام أدوات بسيطة لتقييم ذروة ضغط التلامس. يُمكّننا منهجنا التحليلي من إيجاد إجابات لمثل هذه التساؤلات.
يجب أن يكون تصميم وصلة التروس المسننة لتطبيقات الفضاء دقيقًا لتقليل الوزن إلى أدنى حد ومنع حدوث الأعطال. إضافةً إلى تقليل الوزن، من الضروري تقليل إجهاد الاحتكاك. يُعد توزيع الضغط على أسنان وصلة التروس المسننة عاملًا مهمًا في تحديد إجهاد الاحتكاك. لذلك، نستخدم أساليب تحليلية وتجريبية لدراسة توزيع ضغط التلامس في الاتجاه المحوري لوصلات التروس المسننة.
يمكن تصنيف أسنان وصلة التروس حسب نوع التعشيق الذي توفره. تبحث هذه الدراسة موضع قوى التلامس الناتجة في أسنان وصلة التروس عند تطبيقها على قطر دائرة الخطوة. باستخدام نماذج العناصر المحدودة، تم توليد نتائج عددية لحالات عدم المحاذاة الاسمية والمتوازية. يحدد المظهر الجانبي المحوري للسن سلوك مكون الوصلة وقدرته على مقاومة التآكل. كما يُعد عدم المحاذاة الزاوي مصدر قلق، إذ يُسبب عدم المحاذاة.
لتقييم أضرار التآكل في وصلة التروس، يجب مراعاة تأثير الاحتكاك على مكوناتها. وينتج هذا التآكل عن الحركة النسبية بين الأسنان المتعشّقة. وقد ينجم عدم المحاذاة عن الاهتزازات، أو الانحراف الدوري للأسنان، أو عدم المحاذاة الزاوية. ويمكن أن تساعد نتائج هذا التحليل المصممين على تحسين تصميمات وصلات التروس وتطوير أداء أفضل.
يُعدّ بوليمر CZPT المقاوم للتآكل خيارًا شائعًا لوصلات التروس المسننة عالية الحرارة. فهو يقلل الاحتكاك والتآكل، ويوفر سطحًا منخفض الاحتكاك، ويتميز بمعدل تآكل منخفض. علاوة على ذلك، يوفر عمرًا أطول يصل إلى 50 ضعفًا مقارنةً بوصلات التروس المعدنية. لهذه الأسباب، من المهم اختيار المادة المناسبة لوصلة التروس المسننة.
المركبات عالية الأداء
وصلة التروس هي أداة تُستخدم لربط الأعمدة ذات التروس. تشبه وصلة التروس النموذجية أنبوبًا قصيرًا مزودًا بتروس على طرفيه. يوجد نوعان أساسيان من وصلات التروس: أحادية التروس وثنائية التروس. يُركّب النوع الأول على عمود الدوران، بينما يُركّب النوع الثاني على علبة التروس. على الرغم من أن وصلات التروس تُستخدم عادةً في سباقات السيارات، إلا أنها تُستخدم أيضًا لتحسين الأداء.
يتمثل التحدي الرئيسي في وصلات التروس المسننة في تحديد الأبعاد المثلى لهذه الوصلات. ويصعب ذلك لعدم وجود برامج تجارية تسمح بمحاكاة الوصلات غير المتراصفة، والتي قد تؤدي إلى تلف المكونات. تقدم هذه المقالة مناهج تحليلية لتقدير ضغوط التلامس في وصلات التروس المسننة. وتُعد النتائج قابلة للمقارنة مع المناهج العددية، ولكنها تتطلب برامج خاصة لنمذجة عملية الوصل بدقة. يُسلط هذا البحث الضوء على العديد من القضايا المهمة، ويهدف إلى تسهيل استخدام وصلات التروس المسننة في المركبات عالية الأداء.
يمكن حساب صلابة مجموعات التروس المسننة باستخدام هياكل تشبه الأسنان. ويمكن دمج هذه التروس في وصلة التروس المسننة لإنتاج صلابة كلية لتحليل الاهتزاز الالتوائي. ويتم حساب ردود فعل المحامل عند مستوى معين من عدم المحاذاة. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم أبعاد المحامل وتصحيح عدم المحاذاة. وهناك ثلاثة أنواع من وصلات التروس المسننة.
تُصنع وصلات التروس ذات القطر الرئيسي بأقطار خارجية مضبوطة بدقة. يوفر هذا التوافق الدقيق نقلًا متمركزًا من وصلة الترس الذكرية إلى وصلة الترس الأنثوية. عادةً ما تكون أسنان وصلة الترس الذكرية ذات أطراف مشطوفة وخلوص مع أنصاف أقطار دائرية. غالبًا ما تُصنع هذه الوصلات من الفولاذ أو الألومنيوم الخام. تشتهر هذه المواد بقوتها وحبيباتها المنتظمة الناتجة عن عملية التشكيل. تُحدد كتيبات التصميم ANSI وDIN فئات التوافق.
واجهات تركيب فرامل القرص
وصلة التثبيت المسننة لأقراص الفرامل هي نوع من وصلات تثبيت محور العجلة بقرص الفرامل. وهي آلية وصل متينة للغاية تقلل من انتقال الحرارة من القرص إلى محور العجلة. كما تعزل هذه الوصلة محور العجلة عن التلامس المباشر مع القرص. وهي مصممة أيضًا لتقليل وقت توقف المركبة والصيانة اللازمة للحفاظ على المحاذاة الصحيحة.
تتميز فرامل الأقراص عادةً بتلامس معدني كبير مع أسنان محور العجلة. تُثبّت الأقراص في مكانها على المحور بواسطة حشوات وسيطة. يُساعد هذا التلامس المعدني أيضًا في نقل حرارة الفرامل من قرص الفرامل إلى محور العجلة. تتكون وصلة أسنان فرامل الأقراص من حلقة تثبيت، إما ملولبة أو غير ملولبة.
خلال تجارب الكبح الاحتكاكي، تُستخدم كتل احتكاك مثقبة مملوءة بمواد مضافة متنوعة. تشمل هذه المواد مسحوقًا معدنيًا قائمًا على النحاس، ومادة مركبة، وسبائك تخميد منغنيز-نحاس. تؤثر مادة الحشو على سلوك تآكل سطح التلامس وخصائص الاهتزاز الناتج عن الاحتكاك. تُنتج مواد الحشو المختلفة أنواعًا مختلفة من حطام التآكل، وتختلف في مراحل تطور التآكل، كما تختلف في مورفولوجيا سطحها.
تُصنع وصلات فرامل الأقراص عادةً من نوعين مختلفين: النوع العادي والنوع عالي التحمل، وكلاهما قابل للتبديل. يُعدّ النوع العادي الأسهل في التركيب، بينما يتكون النوع عالي التحمل من عدة أجزاء. غالبًا ما يتم تركيب الوصلات المكونة من قطعتين في نفس الوقت، ولكن بواجهات تثبيت مختلفة. يجب التأكد من شراء الوصلة المناسبة لسيارتك. تُعدّ هذه الواجهات جزءًا أساسيًا من سيارتك، ويجب تركيبها بشكل صحيح لضمان التشغيل السليم.
تستخدم مكابح الأقراص عناصرَ مُوَصِّلة بين القرص والمحور، تُساعد على تحديد مواقع القوى ونقلها إلى حافة العجلة. تُصنع هذه العناصر عادةً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يزيد من تكلفة تصنيع واجهة تثبيت مكابح الأقراص. ورغم مزاياها، فإن أحمال قوة الكبح العالية التي تتحملها تُؤثر سلبًا على المواد. علاوة على ذلك، يُمكن أن تُؤثر الحرارة الزائدة المُنتقلة إلى العناصر الوسيطة سلبًا على عمر نظام المكابح وقوته على المدى الطويل.


قام بالتحرير czh بتاريخ 18 فبراير 2023
حوّل الدليل إلى طلب عرض أسعار
أرسل الرسم المتحكم به، وواجهة التزاوج، وحالة المواد، ومعلومات الخدمة للمراجعة الفنية.
اطلب عرض سعر