Popis zboží
HangZhou FRIMA is IATF16949 certificated manufacturer ,located in HangZhou,China.We are specialized in production custom made-produced precision Machining Elements. We supply a vast assortment of production remedies, such as machining, and stamping Our engineering group has prosperous knowledge in functioning in this subject for a lot of a long time.
We have professional quality handle staff which is developed up by abundant knowledgeable QC & QA. They will keep track of each and every method of production. Every single component or part will go through our QA for last inspection and tests. Make positive each merchandise is underneath customer’s necessity before CZPT buyers.
Our target is to close the hole and offer reduced price manufacturing throughout the globe. Sourcing your areas with FRIMA is the closest issue to managing your personal manufacturing facility in China. We supply excessive overall flexibility for you and your task demands.
HangZhou FRIMA will provide you with the pursuing rewards and advantages:
·More conserving on manufacturing expense.
·State-of-the-artwork production amenities.
·On web site producing supervision for high quality control.
· Dvojjazyční inženýři podávají zprávy o vašem projektu.
·Reasonable short guide time.
Equipments: CNC machining center, CNC Lathe, milling device, normal lathe, grinding machine, wire-reduce device, top gauge, projector, and other precise kinds.
Resources: Aluminum, Alloy metal, Stainless Steel, brass, and many others.
About eighty% of FRIMAI’s enterprise is exported, and twenty% domestic. FRIMAhas extremely rigid quality management request and program dependent on IATF16949 administration technique.
Any enquiries and orders together with drawing or sample as well as investments are really welcomed. We sincerely would like to cooperate with your firm and develop brilliance.
Function of CNC components
1. Precision Cnc stainless steel areas strictly in accordance to customer’s drawing, packing, and top quality ask for
dva. Tolerance: Lze skladovat v rozmezí +/- 0,005 mm
3. The most sophisticated CMM inspector to make sure the good quality
4. Skilled technologies engineers and well-qualified staff
5. Fast and well timed shipping and delivery. Speedily&professional support
six. Top quality assurance in accordance with PPAP-3 stage program inIATF16949
| Měřicí zařízení | Quadratic Element,Peak Gauge,Micrometer,Gauge Block,Needle Gauge,Plug gauge,Caliper,Screw Thread Gauge | |||
| Obráběcí zařízení | Tolerance obrábění (mm) | Přesnost obrábění (mm) | Množství | Ve vlastním vlastnictví |
| CNC obráběcí centrum | 800×500 | .005-.01 | 20 ks | Hlavní závod |
| CNC obráběcí centrum | 650×500 | .005-.01 | 5 ks | Hlavní závod |
| CNC soustružení | 750×40 | .015-.005 | 20 ks | Hlavní závod |
| Soustružení | 750×250 | .01-.02 | 10 ks | Hlavní závod |
| Frézování | 1200×550 | .01-.02 | 6 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 160x360x280 | .005-.01 | 4 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 300×680 | .01 | 1 ks | Hlavní závod |
| Redukce drátu | 400×350 | .01-.02 | 4 ks | Hlavní závod |
Materials Available for CNC Turning Services
| Materiál | Nerez | SS201 SS303 SS304 SS316 sedmnáct-4PH SUS440C |
| Ocel | Q235 20#-45# atd. | |
| Mosaz | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 padesát osm) C27200(CuzN37) atd. | |
| Železo | 1213 12L14 1215 atd. | |
| Bronz | C51000 C52100 C5400 atd. | |
| Hliník | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 a tak dále | |
| Slitina | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
Fráze a podmínky
| Naše zpracování | CNC obrábění, CNC frézování a soustružení, vrtání, broušení, ražení, řezání závitů, |
| Floor end | Difficult Coating/Black Anodize/ Distinct Anodize/ Difficult Chrome /Clear Zinc/Plasma Niride |
| Tolerance | 0,005 mm |
| Technika kontroly kvality | one hundred% inspection just before cargo |
| Struktura výkresu | CAD / PDF/ DWG/ IGS/ Step/So |
| Obal | Regular bundle / Carton box or Pallet / As for every personalized technical specs |
| Screening products | CMM (Coordinate Measuring Device), Height gauge, Caliper, Hardness tester, Roughness tester, Projector device, Pin/Angle/Block/Plug/Thickness/Thread/Radius gauge, and so on. |
| Obchodní podmínky | EXW, FOB, CIF, As for each the customer’s request |
| Podmínky přepravy | 1) -100kg: convey & air freight precedence 2) >100 kg: přednost pro námořní přepravu three) As per custom-made technical specs |
| Poznámka | All CNC machining elements are personalized-made in accordance to the customer’s drawings or samples, with no stock. If you have any CNC machining parts to be created, please truly feel free of charge to deliver your type drawings/samples to us at any time by e mail. |
| Plocha povrchu Kompletní | Eloxovaný/zinkový/niklový/ZiNi pokovování |
Naše výhoda:
eleven a long time 1-end custom-made metal products manufacturing unit.
We will total diverse processing designs dependent on customers’ processing requirements and merge diverse processing methods to
give buyers the greatest options such as CNC machining turning milling stamping forging extrusion casting bending welding and many others.
Rychlý servis ODM/OEM
We can do it you only want to supply your undertaking drawings and samples and we can personalize and manufacture for you.
Supply high-high quality products at a competitive price tag
Tailored processing can be attained within 5 doing work times to get prototypes and little batch creation components to offer clients with
large-good quality and low-value CNC processed items.
|
USA $0.1-1 / Kus | |
10 kusů (Minimální objednávka) |
###
| Aplikace: | Automobilový průmysl |
|---|---|
| Osvědčení: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Transportní balíček: | Každé balení v PE sáčku, poté zabaleno do kartonu |
| Specifikace: | SS316/S304, mosaz, hliník |
| Ochranná známka: | OEM |
| Původ: | Ningbo, Čína |
###
| Přizpůsobení: |
K dispozici
|
|---|
###
| Měřicí zařízení | Kvadratický prvek, výškoměr, mikrometr, koncová měrka, jehlová měrka, trnová měrka, posuvné měřítko, závitoměr | |||
| Obráběcí zařízení | Tolerance obrábění (mm) | Přesnost obrábění (mm) | Množství | Ve vlastním vlastnictví |
| CNC obráběcí centrum | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 ks | Hlavní závod |
| CNC obráběcí centrum | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 ks | Hlavní závod |
| CNC soustružení | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 ks | Hlavní závod |
| Soustružení | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 ks | Hlavní závod |
| Frézování | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 300×680 | 0.01 | 1 ks | Hlavní závod |
| Řezání drátem | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 ks | Hlavní závod |
###
| Materiál | Nerez | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Ocel | Q235 20#-45# atd. | |
| Mosaz | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 58) C27200(CuzN37) atd. | |
| Železo | 1213 12L14 1215 atd. | |
| Bronz | C51000 C52100 C5400 atd. | |
| Hliník | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 atd. | |
| Slitina | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
###
| Naše zpracování | CNC obrábění, CNC frézování a soustružení, vrtání, broušení, ražení, řezání závitů, |
| Povrchová úprava | Tvrdý povlak/černý elox/čirý elox/tvrdý chrom/čirý zinek/plazmový nirid |
| Tolerance | 0,005 mm |
| Systém kontroly kvality | Kontrola 100% před odesláním |
| Formát výkresu | CAD / PDF / DWG / IGS / STEP / So |
| Obal | Standardní balení / kartonová krabice nebo paleta / dle zakázkových specifikací |
| Zkušební zařízení | Souřadnicový měřicí stroj (CMM), výškoměr, posuvné měřítko, tvrdoměr, drsnoměr, projektor, měřidlo pro měření kolíků/úhlů/bloků/zásuvek/tloušťky/závitů/poloměrů atd. |
| Obchodní podmínky | EXW, FOB, CIF, dle požadavku zákazníka |
| Dodací podmínky | 1) 0–100 kg: priorita expresní a letecké přepravy 2) >100 kg: priorita pro námořní přepravu 3) Dle zakázkových specifikací |
| Poznámka | Všechny CNC obráběné díly jsou vyráběny na zakázku dle výkresů nebo vzorků zákazníka, bez skladových zásob. Pokud máte jakékoli CNC obráběné díly k výrobě, neváhejte nám kdykoli zaslat své výkresy/vzorky e-mailem. |
| Povrchová úprava | Eloxovaný/zinkový/niklový/ZiNi pokovování |
|
USA $0.1-1 / Kus | |
10 kusů (Minimální objednávka) |
###
| Aplikace: | Automobilový průmysl |
|---|---|
| Osvědčení: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Transportní balíček: | Každé balení v PE sáčku, poté zabaleno do kartonu |
| Specifikace: | SS316/S304, mosaz, hliník |
| Ochranná známka: | OEM |
| Původ: | Ningbo, Čína |
###
| Přizpůsobení: |
K dispozici
|
|---|
###
| Měřicí zařízení | Kvadratický prvek, výškoměr, mikrometr, koncová měrka, jehlová měrka, trnová měrka, posuvné měřítko, závitoměr | |||
| Obráběcí zařízení | Tolerance obrábění (mm) | Přesnost obrábění (mm) | Množství | Ve vlastním vlastnictví |
| CNC obráběcí centrum | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 ks | Hlavní závod |
| CNC obráběcí centrum | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 ks | Hlavní závod |
| CNC soustružení | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 ks | Hlavní závod |
| Soustružení | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 ks | Hlavní závod |
| Frézování | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 ks | Hlavní závod |
| Broušení | 300×680 | 0.01 | 1 ks | Hlavní závod |
| Řezání drátem | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 ks | Hlavní závod |
###
| Materiál | Nerez | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Ocel | Q235 20#-45# atd. | |
| Mosaz | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 58) C27200(CuzN37) atd. | |
| Železo | 1213 12L14 1215 atd. | |
| Bronz | C51000 C52100 C5400 atd. | |
| Hliník | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 atd. | |
| Slitina | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
###
| Naše zpracování | CNC obrábění, CNC frézování a soustružení, vrtání, broušení, ražení, řezání závitů, |
| Povrchová úprava | Tvrdý povlak/černý elox/čirý elox/tvrdý chrom/čirý zinek/plazmový nirid |
| Tolerance | 0,005 mm |
| Systém kontroly kvality | Kontrola 100% před odesláním |
| Formát výkresu | CAD / PDF / DWG / IGS / STEP / So |
| Obal | Standardní balení / kartonová krabice nebo paleta / dle zakázkových specifikací |
| Zkušební zařízení | Souřadnicový měřicí stroj (CMM), výškoměr, posuvné měřítko, tvrdoměr, drsnoměr, projektor, měřidlo pro měření kolíků/úhlů/bloků/zásuvek/tloušťky/závitů/poloměrů atd. |
| Obchodní podmínky | EXW, FOB, CIF, dle požadavku zákazníka |
| Dodací podmínky | 1) 0–100 kg: priorita expresní a letecké přepravy 2) >100 kg: priorita pro námořní přepravu 3) Dle zakázkových specifikací |
| Poznámka | Všechny CNC obráběné díly jsou vyráběny na zakázku dle výkresů nebo vzorků zákazníka, bez skladových zásob. Pokud máte jakékoli CNC obráběné díly k výrobě, neváhejte nám kdykoli zaslat své výkresy/vzorky e-mailem. |
| Povrchová úprava | Eloxovaný/zinkový/niklový/ZiNi pokovování |
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.
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.
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.
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.


editor by czh 2022-12-13
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