Katalog zahtjeva za ponudu za prilagođena klinasta vratila - tehnički pregled na osnovu crteža
Vječna MoćInženjering klinastih osovina
Inženjersko znanje

China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615 with Hot selling

Design: Pajero III Canvas BestYear: 2-PS1 MITSUBISHI MB-S MITSUBISHI MB-05718 MITSUBISHI MB- MITSUBISHI MB-293352 MITSUBISHI 37301-6571 TOYOTA Automobile OEM NO. REF NO. REF NO. MECPAR MERCEDEZ-BENZ 341.411.5715 GF-601 26-118 GR1337 Volkswagen GF-602 two-28-1697 GR1031 Volkswagen GF-605 5-28-327 GR1036 Scania 169113 GF-606 26-135 GR1430 Scania 207896 GF-607 26-163 GR1431 Volvo/Mercedes Benz GF-608 26-215C GR1432 Volkswagen/FORD GF-613 […]

Centar znanja / China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615 with Hot selling

Design: Pajero III Canvas Best
Year: 2-PS1 MITSUBISHI MB-S MITSUBISHI MB-05718 MITSUBISHI MB- MITSUBISHI MB-293352 MITSUBISHI 37301-6571 TOYOTA

Automobile OEM NO. REF NO. REF NO. MECPAR
MERCEDEZ-BENZ 341.411.5715 GF-601 26-118 GR1337
Volkswagen GF-602 two-28-1697 GR1031
Volkswagen GF-605 5-28-327 GR1036
Scania 169113 GF-606 26-135 GR1430
Scania 207896 GF-607 26-163 GR1431
Volvo/Mercedes Benz GF-608 26-215C GR1432
Volkswagen/FORD GF-613 two-28-357 GR1030
Mercedes Benz 344.410.5718 LV601 03-339XS SLIP YOKE
Mercedes Benz 335.410.0308 LV602 03-423XS SLIP YOKE
Mercedes Benz/GM/Volkswagen/FORD BD2T-4841A LV607 three-3-1601KX1 SLIP YOKE
Mercedes Benz LV610 three-514XL SLIP YOKE
Mercedes Benz/GM/IVECO/FORD LV611 5-3-2261KX SLIP YOKE
Scania 25719 LV613 03-541XL SLIP YOKE
Mercedes Benz/VOLVO/SCANIA/FORD/VW/Navistar BF5X-4841A LV615 six.5-3-1371KX SLIP YOKE
Ford/Mercedes Benz/J.I.Situation/IVECO/VME 85HU-4841A LV616 4-3-1241KX SLIP YOKE
FORD TAAM4841A LV-617 2-3-1421KX LV1044
FORD/GM BC8Y-4841A LV618 two-3-128KXS SLIP YOKE
Agrale/Mercedes Benz 695.410.0008 LV619 ninety-3-21X SLIP YOKE
two-28-417
2-3-8001
2-3-8571
PONTEIRA two-40-1701 PT1949
PONTEIRA two-forty-1851 PT1952
Mercedes Benz 352.410.0130 FL-601 01-246C FL1355
Mercedes Benz 336.411.0011 FL-603 02-334 AT1352
Mercedes Benz 352.411.0011 FL-604 3-2-1139 AT1350
LF-601 03-339XS LF60-A
LF-610 03-514XL LF69-A
LF-618 two-3-128KXS LF81-A
LF-619 90-3-21X LF82-A
Ford/Mercedes Benz PT-601 three-forty-1901 PT1571
Ford/Mercedes Benz PT-602 3-53-1881 PT1030
Mercedes Benz 358.411.0002 PT-603 forty-1445 PT1326
Mercedes Benz 344.410.7001 PT-604 54-442C PT1332
Mercedes Benz 335.411.5712 PT-605 fifty four-556C PT1334
VME Clark Michigan/Chevrolet / General Motors/Ford/Iveco/J.I. Case PT-606 4-40-761 PT1571
Mercedes Benz/Chevrolet / Basic Motors/FORD/Iveco 384.410.5718 PT-607 5-forty-1051 PT1571
Mercedes Benz/Navistar/Volkswagen/FORD PT-608 six-forty-621 PT1034
VOLVO six.885.642 PT-609 six-5-40-191 PT1940
Scania 208074 PT-611 forty-1723 PT1421
Iveco/Mercedes Benz/Volvo PT-612 250-53-11 50-ten-141 PT1036
Chevrolet / Basic Motors/Ford/Iveco/Mercedes Benz/Volkswagen PT-613 ninety-fifty three-eleven PT1571
Ford/Mercedes Benz PT-614 three-40-1571 PT1571
Scania 169110 PT-615 forty-1722 PT1420
Chevrolet / Common Motors/Ford/Volkswagen PT-616 three-53-451 PT1018
Chevrolet / Standard Motors/Ford PT-617 four-fifty three-sixty one PT1571
Mercedes Benz 335.411.0002 PT-618 40-1560 PT1328
Chevrolet / Basic Motors/Ford/Volkswagen PT-619 three-53-1371 PT1016
Chevrolet / Basic Motors PT-620 3-fifty three-1361 PT1230
Mercedes Benz 690.411.0002 PT-621 fifty three-1443 PT1026
PT-622
PT-623
PT-624
PT-625
Mercedes Benz 000.410.0430 TM-601 04-852-1 FL1370
Mercedes Benz 000.410.1630 TM-602 250-4-871-1 250-4-21-1
Ford 446571 TM-604 four-4-6031-one FL1083
Ford 88HU4865A TM-605 5-4-7171-one FL1086

Kako izračunati krutost, silu centriranja, habanje i zamor materijala kod spojnica sa žljebovima

Postoje različite vrste spojnica sa žljebovima. Ove spojnice imaju nekoliko važnih svojstava. Ta svojstva su: krutost, evolventni žljebovi, neusklađenost, habanje i zamor materijala. Da biste razumjeli kako se ove karakteristike odnose na spojnice sa žljebovima, pročitajte ovaj članak. On će vam dati potrebno znanje da odredite koja vrsta spojnice najbolje odgovara vašim potrebama. Imajući na umu da su spojnice sa žljebovima obično sfernog oblika, izrađene su od čelika.
klinasto vratilo

Evolventni utori

Efektivni uslov bočne interferencije minimizira neusklađenost zupčanika. Kada su dva žljeba spojena bez neusklađenosti žljeba, maksimalni zatezni napon u korijenu pomiče se ulijevo za pet mm. Linearna varijacija koraka, koja je rezultat višestrukih veza duž dužine kontakta žljeba, povećava efektivni zazor ili interferenciju za dati procenat. Ova vrsta neusklađenosti je nepoželjna za spajanje opreme velike brzine.
Evolventni žljebovi se često koriste u mjenjačima. Ovi žljebovi prenose veliki obrtni moment i bolje raspoređuju opterećenje između više zuba po obodu spojnice. Profil evolvente i greške u vođenju povezane su s razmakom između zuba žljebova i žljebova za klin. Za primjene spojnica, industrijska praksa koristi žljebove sa 25 do 50 posto zahvaćenih zuba žljebova. Ova raspodjela opterećenja je ravnomjernija nego kod konvencionalnih spojnica s jednim klinom.
Da bi odredili optimalno zahvatanje zuba za uključeno spajanje splajnom, Xiangzhen Xue i kolege koristili su računarski model za simulaciju naprezanja primijenjenog na splajnove. Rezultati ove studije pokazali su da bi se pri spajanju trebao koristiti "dozvoljeni" Ruizov parametar. Predviđanjem količine habanja na zaobljenom splajnu, istraživači su mogli precizno predvidjeti koliko će oštećenja komponente pretrpjeti tokom procesa spajanja.
Postoji nekoliko načina za određivanje optimalnog ugla pritiska za evolventni žljeb. Evolventni žljebovi se obično mjere pomoću ugla pritiska od 30 stepeni. Slično zupčanicima, evolventni žljebovi se obično testiraju mjerenjem preko klinova. To uključuje umetanje žica određene veličine između zuba zupčanika i mjerenje udaljenosti između njih. Ova metoda može utvrditi da li zupčanik ima odgovarajući profil zuba.
Sistem splineova prikazan na Slici 1 ilustruje model vibracija. Ova simulacija omogućava korisniku da shvati kako se evolventni splineovi koriste u sprezi. Model vibracija prikazuje četiri bloka koncentrirane mase koji predstavljaju primarni pokretač, unutrašnji spline i opterećenje. Važno je napomenuti da funkcija deformacije mreže predstavlja sile koje djeluju na ove tri komponente.
klinasto vratilo

Krutost spojnice

Proračun krutosti spline spoja uključuje mjerenje njegovog zahvata zuba. U nastavku analiziramo krutost spline spoja s različitim vrstama zuba koristeći dvije različite metode. Direktna inverzija i blokovna inverzija smanjuju vrijeme CPU-a za proračun krutosti. Međutim, one zahtijevaju podmatrice evaluacije. Ovdje razmatramo razlike između ove dvije metode.
Analitički model za spline spojnice izveden je u drugom odjeljku. U trećem odjeljku detaljno je objašnjen proces proračuna. Zatim validiramo ovaj model u odnosu na FE metodu. Na kraju, razmatramo utjecaj nelinearnosti krutosti na dinamiku rotora. Konačno, razmatramo prednosti i nedostatke svake metode. Predstavljamo jednostavnu, ali efikasnu metodu za procjenu bočne krutosti spline spojnica.
Numerički proračun spline sprege zasniva se na poluanalitičkom modelu raspodjele opterećenja spline. Ova metoda uključuje profinjene kontaktne mreže i ažuriranje matrice usklađenosti u svakoj iteraciji. Stoga, troši značajno računarsko vrijeme. Nadalje, teško je primijeniti ovu metodu na dinamičku analizu rotora. Ova metoda ima svoja ograničenja i treba je koristiti samo kada je spline sprega u potpunosti istražena.
Sila zahvata je sila koju generira neusklađena spojnica sa žljebovima. Povezana je s debljinom žljebova i prijenosnim momentom rotora. Sila zahvata je također povezana s dinamičkim pomakom vibracija. Rezultat dobiven analizom sile zahvata prikazan je na slikama 7, 8 i 9.
Analiza predstavljena u ovom radu ima za cilj istraživanje krutosti spojeva sa neusklađenim spojem. Iako su rezultati prethodnih studija bili tačni, neki problemi su ostali. Na primjer, neusklađenost spoja može uzrokovati oštećenja kontakta. Cilj ovog članka je istražiti probleme povezane sa neusklađenim spojevima i predložiti analitički pristup za procjenu kontaktnog pritiska u spoju sa spojem. Također upoređujemo naše rezultate sa onima dobijenim čisto numeričkim pristupima.

Neusklađenost

Da bi se odredila sila centriranja, mora biti poznat efektivni ugao pritiska. Koristeći efektivni ugao pritiska, sila centriranja se izračunava na osnovu maksimalnih aksijalnih i radijalnih opterećenja i ažuriranih Dudleyjevih faktora neusklađenosti. Sila centriranja je maksimalna aksijalna sila koja se može prenijeti trenjem. U proračun je uključeno i nekoliko objavljenih faktora neusklađenosti. U ovom radu je predstavljena nova metoda koja uzima u obzir efekat bregastog vratila u normalnoj sili.
U ovoj novoj metodi, krutost duž klinastog spoja može se integrirati kako bi se dobila globalna krutost koja je primjenjiva na analizu torzijskih vibracija. Krutost ležajeva se također može izračunati pri datim nivoima neusklađenosti, što omogućava tačnu procjenu dimenzija ležaja. Preporučljivo je provjeravati krutost ležajeva u svakom trenutku kako bi se osiguralo da su pravilno dimenzionirani i poravnati.
Neusklađenost u spoju sa žljebovima može rezultirati habanjem ili čak kvarom. To je uzrokovano nepravilno poravnatim profilom koraka. Ovaj problem se često zanemaruje, jer su zubi u kontaktu po cijelom evolventnom profilu. Zbog toga opterećenje nije ravnomjerno raspoređeno duž kontaktne linije. Shodno tome, važno je uzeti u obzir utjecaj neusklađenosti na kontaktnu silu na zubima spoja sa žljebovima.
Središte muškog klina na Slici 2 je superponirano na ženski klin. Udaljenosti poravnanja mreže su također identične. Stoga će se krivulje sile mreže mijenjati u skladu s dinamičkim pomakom vibracija. Potrebno je znati parametre klinastog spoja prije njegove implementacije. U ovom radu predstavljen je model za neusklađenost za klinaste spojeve i povezane parametre.
Korištenjem samostalno izrađenog ispitnog uređaja za spojnice sa žljebovima, proučavaju se efekti neusklađenosti na spojnice sa žljebovima. Za razliku od tipične spojnice sa žljebovima, neusklađenost kod spojnice sa žljebovima uzrokuje habanje usljed trenja na određenoj poziciji na površini zuba. Ovo je vodeći uzrok kvara kod ovih vrsta spojnica.
klinasto vratilo

Habanje i zamor zbog oštećenja

Kvar klinaste spojnice zbog habanja i zamora materijala određen je prvom pojavom habanja zuba i neusklađenosti vratila. Standardne metode projektovanja ne uzimaju u obzir oštećenja od habanja i procjenjuju vijek trajanja od zamora s velikim aproksimacijama. Eksperimentalna istraživanja su provedena za procjenu oštećenja od habanja i zamora kod klinastih spojnica. Ispitivanja su provedena na namjenskoj ispitnoj platformi i posebnom uređaju povezanom sa standardnom mašinom za mjerenje zamora materijala. Radni parametri kao što su obrtni moment, ugao neusklađenosti i aksijalna udaljenost su varirani kako bi se izmjerila oštećenja od zamora materijala. Također je procijenjeno i predimenzioniranje.
Tokom zamora i habanja, dolazi do mehaničkog klizanja između vanjskih i unutrašnjih žljebova, što rezultira katastrofalnim kvarom. Nedostatak literature o habanju i zamoru žljebova kod avio-motora može biti posljedica nedostatka podataka o primjeni spojnice. Habanje i zamor kod žljebova zavise od niza faktora, uključujući materijalni par, geometriju i uslove podmazivanja.
Analiza spojnica sa klinovima pokazuje da je predimenzioniranje uobičajeno i dovodi do različitih oštećenja u sistemu. Neka od glavnih oštećenja su habanje, trenje, korozija i zamor zuba. Problemi sa bukom su također uočeni u industrijskim okruženjima. Međutim, teško je procijeniti kontaktno ponašanje spojnica sa klinovima, a numeričke simulacije su često otežane korištenjem specifičnih kodova i metode graničnih elemenata.
Kvar spojnice zupčanika sa klinastim profilom uzrokovan je zamorom materijala, a lom je započeo na donjem radijusu ugla žlijeba za klin. Žlijeb i žljebovi su bili preopterećeni preko granice tečenja, te je uočeno značajno tečenje u zubima zupčanika sa klinastim profilom. Prsten loma od nestandardnog legiranog čelika pokazao je oštar radijus ugla, što je bio značajan faktor povećanja napona.
Proučeno je nekoliko komponenti kako bi se odredio njihov vijek trajanja. Ove komponente uključuju osovinu s klinovima, zaptivni vijak i grafitni prsten. Svaka od ovih komponenti ima svoj vlastiti skup parametara dizajna. Međutim, postoje sličnosti u raspodjeli ovih komponenti. Habanje i zamor spojnica s klinovima mogu se pripisati kombinaciji tri faktora. Način otkazivanja se često definira kao nelinearna raspodjela napona i deformacija.

China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615     with Hot selling		China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615     with Hot selling
urednik czh 2023-02-15

Pretvorite vodič u zahtjev za ponudu (RFQ)

Pošaljite kontrolirani crtež, spojni spoj, stanje materijala i informacije o radu na tehnički pregled.

Zatražite ponudu