Katalog RFQ pro zakázkové drážkované hřídele - technické posouzení na základě výkresů
Věčná sílaInženýrství drážkovaných hřídelí
Inženýrské znalosti

Čína 8,1-221,3 KN statické zatížení 16-150 jmenovitý axiální průměr ložiska hřídele dlouhá ocelová drážkovaná hřídel hnací hřídel zařízení

Stav: NovéZáruka: Více než 5 letRelevantní odvětví: Prodejci stavebních materiálů, Výrobní závody, Prodejny strojů a zařízení, Potravinářské a nápojové továrny, Tiskárny, Stavební práce, Energie a těžbaMísto prodejny: ŽádnéVideo výstupní inspekce: PředstavenoZpráva o kontrole zařízení: NabízenoMarketing Typ: Nový produkt 2571Záruka na hlavní komponenty: Více než 5 letHlavní prvky: OstatníKonstrukce: DrážkováníObsah: Slitina […]

Centrum znalostí / Čína 8,1-221,3 KN statické zatížení 16-150 jmenovitý axiální průměr ložiska hřídele dlouhá ocelová drážkovaná hřídel hnací hřídel zařízení

Stav: Nové
Záruka: Mnohem více než 5 let
Relevantní odvětví: Maloobchod se stavebními látkami, Výrobní závody, Prodejny pro opravy strojů, Továrny na potraviny a nápoje, Tiskárny, Stavební práce, Energetika a těžba
Místo showroomu: Žádné
Videoklip výstupní inspekce: Prezentováno
Zpráva o kontrole vybavení: Nabízeno
Marketing a reklama Variety: Nová položka 2571
Záruka na klíčové komponenty: Více než 5 let
Základní prvky: ostatní
Konstrukce: Drážkovaná
Obsah: Legovaná ocel
Nátěry: Ostatní
Potenciál točivého momentu: 33 000 Nm
Modelová řada: GJF20
Identifikace položky: Ball Spline
Přesnost Kvalita: 2/3/4
Jmenovitý axiální průměr: 16-150
Torzní vůle: P0/P1/P2
Statické zatížení: 8,1–221,3 kN
Vnější průměr: 23-135
Olejová mezera: 2-5
Místo olejového otvoru: 13-55
Hloubka zahloubení: 4,4–17,5
Nejvyšší kvalita: Velká přesnost
Pozáruční servis: Technická podpora pro filmy, online podpora, náhradní díly, údržba a opravy systémů
Lokalita služeb v okolí: Žádná
Specifikace balení: Papírová a dřevěná krabice pro statické zatížení 8,1–221,3 kN, jmenovitý axiální průměr 16–150, ložisko hřídele, prodloužená ocelová drážkovaná hřídel
Port: ZheJiang

Přehled položky Řada přesných lineárních drážekDrážkování je druh metody lineárního pohybu. Když se drážkování pohybuje podél přesné podlahové hřídele pomocí kuliček, přenáší se krouticí moment. Drážkování má kompaktní konstrukci. Dokáže přenášet přetížení a hnací sílu. Má delší životnost. V současné době výrobní závod vyrábí 2 druhy drážkování, a to konvexní drážkování a konkávní drážkování. Konvexní drážkování obvykle vydrží větší radiální zatížení a krouticí moment než konkávní drážkování. Vlastnosti Typ koule: φ Velký točivý moment Hliníková šneková převodovka Sběrná šneková převodovka RV s výstupní přírubou Převodovka 16-φ250Vysoká rychlost, vysoká přesnostVysoké zatížení, delší životnostFlexibilní pohyb, snížená spotřeba energieVysoká rychlost pohybuVysoké zatížení a dlouhá životnostPoužití:polovodičová zařízení, stroje na pneumatiky, monokrystalické křemíkové pece, rehabilitační nástroje související se zdravím Specifikace řešení

GJZA Konvexní druh
Specifikace GJZA15 GJZA20 GJZA25 GJZA30 GJZA32
Jmenovitý axiální průměr d0 15 20 25 30 32
Vnější průměr D        Náklady na výrobní závod 571 + EDM obrábění pouzder z hliníkových slitin drátem CNC obrábění + zákaznická podpora -0,013 030 -.013 038-.016 045-.016 048-.016
Délka drážkované matice L1       050     -.013 060-.3 070-.3 080-.3 080-.tři
Max. délka hřídele L 400 600 800 1400 1400
Šířka drážky b 3,5H8 4H8 5H8 4H8 8H8
Hloubka drážky     Xihu (West Lake) Dis.ye 40 let zkušeností s výrobou, vyrobeno 50mm 12V 24V šnekové převodovky s motorem pro inteligentní domácí spotřebiče 02 -.3 +.12.50 +.230 +.230 +.240
Délka drážky I 20 26 36 26 40
Díra v oleji 2 3 3 3 3
 Dynamické krouceníN-m 38,9 100 152. 192.2 288,9
Stacionární torzeN-m 105.9 270.pět 345. 425.8 613.dva
Dynamické zatížení C kN 5.5 10.719 13 16.3 19. tři
Statické zatížení C KN 13. tři 25.499 26 33. jedna 36. jedna
GJZA Konvexní řazení
Specifikace GJZA40 GJZA50 GJZA60 GJZA70 GJZA85 GJZA100 GJZA120 GJZA150
Jmenovitý axiální průměr d0 40 50 60 70 85 100 120 150
Vnější průměr D 060-.019 075-.019 090-.571 5710-.571 0120-.571 0140-.571 0160-.571 5715-.571
Délka drážkované matice L1 5710-.tři 0112-.3 0127-.tři 0135-.tři 0155-.tři 0175-.4 5710-.čtyři 5710-.čtyři
Max. doba trvání hřídele L 1500 1500 1500 1700 1900 1900 1900 1900
Šířka drážky b 10H8 14H8 16H8 18H8 20H8 28H8 28H8 32H8
Hloubka drážky t +.250 +.dvacet pět.50 +.260 +.160 +.sto sedmdesát +.sto devadesát +.sto devadesát +.1100
Délka drážky I 56 60 70 68 80 93 123 157
Olejový otvor d 4 4 4 4 5 5 6 6
  Čisticí kartáč na řetězy kol, kliky, pastorky, oboustranné čisticí kartáče, s dynamickým kroucením, Nm 651. devět 1048. 2135.9 3153.čtyři 4437.dva 6943.8 10153.5 19564.1
Stacionární torze Nm 1390.9 2200.7 4172.9 5797.šest 8082. 11737.dva 18779.5 33532.7
Dynamické zatížení C kN 34,9 44,9 76.2 96.5 111.8 148. sedm 181. tři 279, čtyři
Statické zatížení C0 kN 65.5 82,9 131. jedna 156.1 179.2 221.3 295 421.5

Výrobní nástroje 4m CNC lineární brusné zařízení CZPT rovnací a kalicí zařízení zařízení na děrování mezer Příjmová a podpůrná síť Ekvivalentní zboží Efektivní podnikání SYMG CZPT DMTG

Jak vypočítat tuhost, středící sílu, opotřebení a únavové porušení drážkovaných spojek

Existují různé typy drážkovaných spojek. Tyto spojky mají několik důležitých vlastností. Těmito vlastnostmi jsou: tuhost, evolventní drážkování, nesouosost, opotřebení a únavové porušení. Chcete-li porozumět tomu, jak se tyto vlastnosti vztahují ke drážkovaným spojkám, přečtěte si tento článek. Poskytne vám potřebné znalosti k určení, který typ spojky nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Drážkované spojky mají obvykle kulovitý tvar a jsou vyrobeny z oceli.
drážkovaný hřídel

Evolventní drážkování

Efektivní boční interference minimalizuje nesouosost ozubených kol. Pokud jsou dva drážkované spoje spojeny bez nesouososti, maximální tahové napětí v patě drážky se posune doleva o pět mm. Lineární změna stoupání, která je výsledkem vícenásobného spojení podél délky drážkovaného kontaktu, zvyšuje efektivní vůli nebo interferenci o dané procento. Tento typ nesouososti je nežádoucí pro spojení vysokorychlostních zařízení.
Evolventní drážky se často používají v převodovkách. Tyto drážky přenášejí vysoký točivý moment a lépe rozkládají zatížení mezi více zubů po obvodu spojky. Profil evolventy a chyby stoupání souvisí s roztečí mezi drážkovanými zuby a drážkami pro pero. Pro aplikace spojek se v průmyslové praxi používají drážky s 25 až padesáti procenty zapojených drážek. Toto rozložení zatížení je rovnoměrnější než u konvenčních spojek s jedním perem.
Pro určení optimálního záběru zubů pro drážkované spojení použili Xiangzhen Xue a kolegové počítačový model k simulaci napětí působícího na drážky. Výsledky této studie ukázaly, že při spojování by měl být použit „přípustný“ Ruizův parametr. Predikcí míry opotřebení drážkovaného spoje mohli vědci přesně předpovědět, jaké poškození komponenty utrpí během procesu spojování.
Existuje několik způsobů, jak určit optimální úhel tlaku pro evolventní drážkování. Evolventní drážkování se běžně měří s úhlem tlaku 30 stupňů. Podobně jako ozubená kola se evolventní drážkování obvykle testuje měřením na čepech. To zahrnuje vložení drátů specifické velikosti mezi zuby ozubeného kola a měření vzdálenosti mezi nimi. Tato metoda umožňuje zjistit, zda má ozubené kolo správný profil zubu.
Systém spline znázorněný na obrázku 1 ilustruje vibrační model. Tato simulace umožňuje uživateli pochopit, jak se evolventní spline používají ve vazbě. Vibrační model zobrazuje čtyři bloky koncentrované hmoty, které představují primární hnací sílu, vnitřní spline a zatížení. Je důležité si uvědomit, že deformační funkce sítě představuje síly působící na tyto tři složky.
drážkovaný hřídel

Tuhost spoje

Výpočet tuhosti drážkovaného spoje zahrnuje měření jeho záběru zubů. V následující části analyzujeme tuhost drážkovaného spoje s různými typy zubů pomocí dvou různých metod. Přímá inverze i bloková inverze zkracují čas CPU pro výpočet tuhosti. Vyžadují však vyhodnocovací submatice. Zde probereme rozdíly mezi těmito dvěma metodami.
Analytický model pro drážkované vazby je odvozen ve druhé části. Ve třetí části je podrobně vysvětlen proces výpočtu. Poté tento model validujeme pomocí metody konečných prvků. Nakonec diskutujeme vliv nelinearity tuhosti na dynamiku rotoru. Nakonec diskutujeme výhody a nevýhody každé metody. Představujeme jednoduchou, ale účinnou metodu pro odhad boční tuhosti drážkovaných vazbí.
Numerický výpočet splinového spojení je založen na semi-analytickém modelu rozložení zatížení splinového spojení. Tato metoda zahrnuje zpřesnění kontaktních mřížek a aktualizaci matice poddajnosti v každé iteraci. Proto spotřebovává značný výpočetní čas. Dále je obtížné tuto metodu aplikovat na dynamickou analýzu rotoru. Tato metoda má svá vlastní omezení a měla by být používána pouze tehdy, je-li splinové spojení plně prozkoumáno.
Záběrová síla je síla generovaná nesouosým drážkovaným spojem. Souvisí s tloušťkou drážky a přenášeným momentem rotoru. Záběrová síla také souvisí s dynamickým vibračním posuvem. Výsledek získaný z analýzy záběrové síly je uveden na obrázcích 7, 8 a 9.
Analýza prezentovaná v tomto článku si klade za cíl zkoumat tuhost drážkovaných spojů s nesprávně zarovnaným drážkováním. Přestože výsledky předchozích studií byly přesné, některé problémy přetrvávaly. Například nesprávné zarovnání drážkování může způsobit poškození kontaktu. Cílem tohoto článku je zkoumat problémy spojené s nesprávně zarovnaným drážkováním a navrhnout analytický přístup pro odhad kontaktního tlaku v drážkovaném spoji. Naše výsledky také porovnáváme s výsledky získanými čistě numerickými přístupy.

Nesprávné zarovnání

Pro určení středící síly je nutné znát efektivní úhel tlaku. Pomocí efektivního úhlu tlaku se středící síla vypočítá na základě maximálního axiálního a radiálního zatížení a aktualizovaných Dudleyho faktorů nesouososti. Středící síla je maximální axiální síla, kterou lze přenášet třením. Do výpočtu je zahrnuto i několik publikovaných faktorů nesouososti. V tomto článku je představena nová metoda, která zohledňuje vliv vačky v normálové síle.
V této nové metodě lze integrovat tuhost podél drážkovaného spoje a získat tak globální tuhost, která je použitelná pro analýzu torzních vibrací. Tuhost ložisek lze také vypočítat při daných úrovních nesouososti, což umožňuje přesný odhad rozměrů ložiska. Je vhodné neustále kontrolovat tuhost ložisek, aby se zajistilo, že jsou správně dimenzována a urovnána.
Nesprávné vyrovnání drážkovaného spoje může vést k opotřebení nebo dokonce k selhání. To je způsobeno nesprávně vyrovnaným profilem rozteče. Tento problém se často přehlíží, protože zuby jsou v kontaktu v celém evolventním profilu. To způsobuje, že zatížení není rovnoměrně rozloženo podél kontaktní linie. Proto je důležité zvážit vliv nesouososti na kontaktní sílu na zubech drážkovaného spoje.
Střed vnějšího drážkování na obrázku 2 je umístěn na vnějším drážkování. Vzdálenosti záběru zarovnání jsou také shodné. Křivky síly záběru se proto budou měnit v závislosti na dynamickém vibračním posunutí. Před implementací drážkového spojení je nutné znát jeho parametry. V tomto článku je prezentován model pro nesouosost drážkových spojení a související parametry.
Pomocí vlastnoručně vyrobeného zkušebního zařízení pro drážkované spoje jsou studovány vlivy nesouososti na drážkovaný spoj. Na rozdíl od typického drážkovaného spoje způsobuje nesouosost v drážkovaném spoji opotřebení v určité poloze na povrchu zubu. To je hlavní příčina selhání těchto typů spojů.
drážkovaný hřídel

Opotřebení a únavové selhání

Selhání drážkovaného spoje v důsledku opotřebení a únavy materiálu je určeno prvním výskytem opotřebení zubů a nesouososti hřídele. Standardní konstrukční metody nezohledňují poškození opotřebením a posuzují únavovou životnost s velkými aproximacemi. Byly provedeny experimentální výzkumy pro posouzení opotřebení a poškození únavou materiálu u drážkovaných spojů. Zkoušky byly provedeny na specializovaném zkušebním zařízení a speciálním zařízení připojeném ke standardnímu únavovému stroji. Pro měření poškození únavou materiálu byly měněny pracovní parametry, jako je točivý moment, úhel nesouososti a axiální vzdálenost. Bylo také posouzeno předimenzování.
Během únavy a opotřebení dochází k mechanickému klouzání mezi vnějšími a vnitřními drážkami, což vede ke katastrofálnímu selhání. Nedostatek literatury o opotřebení a únavě drážkovaných spojů v leteckých motorech může být způsoben nedostatkem údajů o použití spojky. Opotřebení a únavové selhání drážek závisí na řadě faktorů, včetně dvojice materiálů, geometrie a mazacích podmínek.
Analýza drážkovaných spojů ukazuje, že nadměrné dimenzování je běžné a vede k různým poškozením v systému. Mezi hlavní poškození patří opotřebení, tření, koroze a únava zubů. Problémy s hlukem byly pozorovány i v průmyslovém prostředí. Je však obtížné vyhodnotit kontaktní chování drážkovaných spojů a numerické simulace jsou často brzděny použitím specifických předpisů a metodou okrajových prvků.
Porucha drážkované ozubené spojky byla způsobena únavou materiálu a lom začal v oblasti spodního rohového poloměru drážky pro pero. Drážka pro pero a drážky byly přetíženy nad svou mez kluzu a v zubech drážkovaného kola bylo pozorováno značné mez kluzu. Lomový prstenec z nestandardní legované oceli vykazoval ostrý rohový poloměr, což byl významný faktor zvyšující napětí.
Bylo studováno několik součástí za účelem stanovení jejich životnosti. Mezi tyto součásti patří drážkovaná hřídel, těsnicí šroub a grafitový kroužek. Každá z těchto součástí má svou vlastní sadu konstrukčních parametrů. Existují však podobnosti v rozložení těchto součástí. Opotřebení a únavové porušení drážkovaných spojů lze připsat kombinaci těchto tří faktorů. Způsob porušení je často definován jako nelineární rozložení napětí a deformací.

Čína 8,1-221,3 KN statické zatížení 16-150 jmenovitý axiální průměr ložiska hřídele dlouhá ocelová drážkovaná hřídel hnací hřídel zařízení	Čína 8,1-221,3 KN statické zatížení 16-150 jmenovitý axiální průměr ložiska hřídele dlouhá ocelová drážkovaná hřídel hnací hřídel zařízení
editor od czh 2023-02-15

Proměňte průvodce v RFQ (výzvu k nabídce)

Zašlete řízený výkres, spojovací rozhraní, informace o stavu materiálu a pracovním postupu k technické kontrole.

Žádost o cenovou nabídku