Popis produktu
Popis produktu
Drážkování je druh lineárního pohybového systému. Když se drážkování pohybuje po přesně broušené hřídeli pomocí kuliček, přenáší se krouticí moment. Drážkování má kompaktní strukturu. Dokáže přenášet přetížení a hnací sílu. Má delší životnost. V současné době továrny vyrábějí 2 druhy drážkování, a to konvexní drážkování a konkávní drážkování. Konvexní drážkování obvykle snese větší radiální zatížení a krouticí moment než konkávní drážkování.
| Název produktu | Drážkování kuličky |
| Model | GJZ, GJZA, GJF, GJH, GJZG, GJFG |
| Dia | 15 mm–150 mm |
| Materiál | Ložisková ocel |
| Třída přesnosti | Normální/ Vysoká/ Přesná |
| Balík | Plastový sáček, krabice, karton |
| Minimální objednávací množství | 1 ks |
Typ koule: φ16-φ250
Vysoká rychlost, vysoká přesnost
Vysoké zatížení, dlouhá životnost
Flexibilní pohyb, nízká spotřeba energie
Vysoká rychlost pohybu
Vysoké zatížení a dlouhá životnost
Použití: polovodičová zařízení, stroje na výrobu pneumatik, pec z monokrystalického křemíku, zařízení pro lékařskou rehabilitaci
Detailní fotografie
Parametry produktu
Struktura
Rozsah působnosti
Polovodičová zařízení, stroje na výrobu pneumatik, monokrystalická křemíková pec, zařízení pro lékařskou rehabilitaci.
Velikost FFZ
| Kód a typ | Jmenovitý axiální průměr. d0 |
Vnější průměr D |
Délka drážkované matice L1 |
Max. délka hřídele L |
Standardní jmenovitý točivý moment | Základní jmenovité zatížení | ||
| Dynamická torze Nm |
Stacionární torze Nm |
Dynamické zatížení C kN |
Statické zatížení C0 kN |
|||||
| GJZ15 / GJF15 | 15 | 23 | 40 | 400 | 27.8 | 65.2 | 3.9 | 8.1 |
| GJZ20 / GJF20 | 20 | 30 | 50 | 600 | 62.3 | 135.2 | 6.6 | 12.7 |
| GJZ25 / GJF25 | 25 | 38 | 60 | 800 | 127.3 | 268.3 | 10.9 | 20.2 |
| GJZ30 / GJF30 | 30 | 45 | 70 | 1400 | 155.7 | 318.7 | 11.1 | 20 |
| GJZ32 / GJF32 | 32 | 48 | 70 | 1400 | 236.4 | 459.9 | 15.8 | 27.1 |
| GJZ40 / GJF40 | 40 | 60/57 | 90 | 1500 | 548 | 1081.9 | 29.3 | 50.9 |
| GJZ50 / GJF50 | 50 | 75/70 | 100 | 1500 | 880.6 | 1711.6 | 37.7 | 64.5 |
| GJF60 | 60 | 85 | 127 | 1500 | 2135.9 | 4172.9 | 76.2 | 131.1 |
| GJZ70 / GJF70 | 70 | 100 | 110/135 | 1700 | 2788/3153.4 | 4141.1 | 76.1 | 111.5/156.1 |
| GJZ85 / GJF85 | 85 | 120 | 140/155 | 1900 | 3978/4437.2 | 6927.4 | 100.2 | 153.6/179.2 |
| GJZ100 / GJF100 | 100 | 140/135 | 160 | 1900 | 6905.9 | 11737.2 | 147.9 | 221.3 |
Pokud máte jakékoli potřeby, neváhejte nás kontaktovat a my vám zašleme náš katalog pro referenci.
Hlavní produkty
Profil společnosti
Zpětná vazba od zákazníků
Často kladené otázky
1. Proč si vybrat AZI China?
S více než 60 lety zkušeností s výrobou, zárukou kvality a cenou přímo z továrny.
2. Jaké jsou vaše hlavní produkty?
Naše hlavní produkty se skládají z kuličkových šroubů, lineárních vedení, obloukových lineárních vedení, kuličkových drážek a modulů lineárních vodicích kolejnic s kuličkovým šroubem.
3. Jak vyrobit na zakázku (OEM/ODM)?
Pokud máte výkres produktu nebo vzorek, zašlete nám jej prosím a my jej můžeme vyrobit na míru dle vašich požadavků. Poskytneme vám také naše profesionální poradenství ohledně produktů, abychom design lépe realizovali a maximalizovali jeho výkon.
4. Kdy mohu získat cenovou nabídku?
Obvykle cenovou nabídku vypracujeme do 24 hodin od obdržení vaší poptávky. Pokud potřebujete cenu velmi naléhavě, zavolejte nám nebo nám to sdělte e-mailem, abychom vašemu dotazu dali přednost.
5. Jak mohu získat vzorek pro kontrolu kvality?
Nabídneme dle vašeho výkresu, cena je vhodná, CHINAMFG seznam vzorků.
6. Co‘Jaké jsou vaše platební podmínky?
Naše platební podmínky jsou záloha 30%, zůstatek proti obdržení kopie účtenky nebo akreditivu.
/* 22. ledna 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)&TP4T/))
| Materiál: | Gcr15 |
|---|---|
| Zatížení: | Přizpůsobeno |
| Tuhost a flexibilita: | Tuhost / Pevná náprava |
| Přesnost rozměrů průměru čepu: | Přizpůsobeno |
| Tvar osy: | Rovná hřídel |
| Transportní balíček: | Kartony nebo dřevěné krabice |
| Vzorky: |
US$ 10 kusů/sada
1 sada (minimální objednávka) | |
|---|
| Přizpůsobení: |
K dispozici
| Přizpůsobený požadavek |
|---|

Jak drážkované hřídele zvládají změny točivého momentu a rotační síly?
Drážkované hřídele jsou navrženy tak, aby zvládaly změny krouticího momentu a rotační síly v mechanických systémech. Zde je podrobný popis:
1. Propletené drážky:
Drážkované hřídele mají po celé své délce řadu vzájemně zapadajících drážek. Tyto drážky zabírají s odpovídajícími drážkami na spojovací součásti, jako jsou ozubená kola nebo spojky. Vzájemně propojené provedení zajišťuje bezpečné a robustní spojení, schopné přenášet točivý moment a rotační sílu.
2. Rozložení zatížení:
Když je na drážkovaný hřídel aplikován krouticí moment, zatížení se rozloží po celé záběrové ploše drážek. To pomáhá minimalizovat koncentraci napětí a zabraňuje lokálnímu opotřebení nebo selhání. Schopnost drážkovaných hřídelí rozložit zatížení jim umožňuje efektivně zvládat změny krouticího momentu a rotační síly.
3. Výběr materiálu:
Drážkované hřídele se obvykle vyrábějí z materiálů s vysokou pevností a odolností, jako jsou legované oceli. Výběr materiálu je klíčový pro zvládání změn točivého momentu a rotační síly. Zajišťuje, že drážkovaná hřídel odolá aplikovanému zatížení bez deformace nebo selhání.
4. Profil drážkování:
Konstrukce drážkového profilu také přispívá ke zvládání změn krouticího momentu. Drážkový profil určuje kontaktní plochu a rozložení sil podél drážek. Optimalizací drážkového profilu mohou výrobci zvýšit únosnost a zlepšit schopnost drážkovaného hřídele zvládat změny krouticího momentu.
5. Povrchová úprava a mazání:
Správná povrchová úprava a mazání hrají klíčovou roli ve výkonu drážkovaných hřídelí. Hladká povrchová úprava snižuje tření a opotřebení, zatímco vhodné mazání minimalizuje tvorbu tepla a zajišťuje hladký chod. Tyto faktory pomáhají zvládat změny točivého momentu a rotační síly tím, že snižují dopad tření a opotřebení na záběr drážek.
6. Konstrukční aspekty:
Inženýři berou v úvahu několik konstrukčních aspektů, aby zajistili, že drážkované hřídele zvládnou změny krouticího momentu a rotační síly. Mezi tyto aspekty patří vhodné rozměry drážkování, geometrie profilu zubu, tolerance uložení drážkování a výběr spojovacího prvku. Pečlivým návrhem drážkovaného hřídele a jeho spojovacího prvku mohou inženýři optimalizovat výkon a spolehlivost systému.
7. Ochrana proti přetížení:
V některých aplikacích mohou být drážkované hřídele vybaveny mechanismy ochrany proti přetížení. Tyto mechanismy, jako jsou střižné kolíky nebo omezovače momentu, jsou navrženy tak, aby dočasně odpojily pohon nebo proklouzly, když moment překročí určitou prahovou hodnotu. To chrání drážkovanou hřídel a další součásti před poškozením v důsledku nadměrného momentu.
Celkově vzato, drážkované hřídele zvládají změny krouticího momentu a rotační síly prostřednictvím svých vzájemně propojených drážek, schopnosti rozložení zatížení, vhodného výběru materiálu, optimalizovaných profilů drážek, povrchové úpravy, mazání, konstrukčních aspektů a v některých případech i mechanismů ochrany proti přetížení. Tyto vlastnosti zajišťují efektivní přenos krouticího momentu a umožňují drážkovaným hřídelím odolat požadavkům různých mechanických systémů.

Jak drážkované hřídele zvládají změny nosnosti a hmotnosti?
Drážkované hřídele jsou navrženy tak, aby zvládaly změny nosnosti a hmotnosti v mechanických systémech. Zde je návod, jak toho dosahují:
1. Výběr materiálu:
Drážkované hřídele se obvykle vyrábějí z vysokopevnostních materiálů, jako je ocel nebo slitiny, které se vybírají pro svou schopnost odolávat vysokému zatížení a poskytovat odolnost. Výběr materiálů zohledňuje faktory, jako je pevnost v tahu, mez kluzu a odolnost proti únavě, aby se zajistilo, že hřídel zvládne změny nosnosti a hmotnosti.
2. Technické řešení:
Drážkované hřídele jsou navrženy s ohledem na očekávané zatížení a hmotnosti, kterým budou vystaveny. Rozměry, profil a počet drážek se určují na základě očekávaných požadavků na krouticí moment a velikosti aplikovaného zatížení. Díky pečlivému návrhu mohou drážkované hřídele zvládat změny nosnosti a hmotnosti a zároveň si zachovat strukturální integritu a spolehlivý výkon.
3. Rozložení zatížení:
Vzájemné zapojení drážkovaných hřídelí umožňuje efektivní rozložení zatížení po celé délce hřídele. To pomáhá rovnoměrně rozložit působící zatížení, zabraňuje lokální koncentraci napětí a minimalizuje riziko deformace nebo selhání. Díky rozložení zatížení dokáží drážkované hřídele zvládat změny nosnosti a hmotnosti, aniž by to ohrozilo jejich výkon.
4. Konstrukční výztuž:
V aplikacích s vyšší nosností nebo větší hmotností mohou drážkované hřídele obsahovat další konstrukční prvky pro zvýšení jejich pevnosti. To může zahrnovat silnější drážkované zuby, větší průměry drážek nebo zesílené části podél hřídele. Zesílením kritických oblastí mohou drážkované hřídele zvládat zvýšené zatížení a hmotnosti a zároveň si zachovat svou integritu.
5. Mazání a povrchová úprava:
Správné mazání je nezbytné pro to, aby drážkované hřídele zvládly změny nosnosti a hmotnosti. Maziva snižují tření mezi dosedacími plochami, minimalizují opotřebení a zabraňují předčasnému selhání. Povrchové úpravy, jako jsou povlaky nebo tepelné zpracování, mohou navíc zvýšit tvrdost a odolnost drážkovaného hřídele proti opotřebení, čímž se zlepšuje jeho schopnost zvládat různé zatížení a hmotnosti.
6. Testování a validace:
Drážkované hřídele procházejí přísnými testy a validací, aby se zajistilo, že splňují stanovené požadavky na nosnost a hmotnost. To může zahrnovat laboratorní testy, simulační analýzy nebo terénní testy v reálných podmínkách. Podrobením drážkovaných hřídelí důkladnému testování mohou výrobci ověřit jejich výkon a zajistit, aby zvládly změny nosnosti a hmotnosti.
Celkově jsou drážkované hřídele navrženy a zkonstruovány tak, aby zvládaly změny nosnosti a hmotnosti, a to použitím vhodných materiálů, optimalizací konstrukce, efektivním rozložením zatížení, v případě potřeby začleněním konstrukční výztuže, zavedením správného mazání a povrchových úprav a prováděním důkladného testování a validace. Tato opatření umožňují drážkovaným hřídelím spolehlivě přenášet točivý moment a zvládat proměnlivé zatížení v různých mechanických aplikacích.

Můžete vysvětlit běžné aplikace drážkovaných hřídelí ve strojích?
Drážkované hřídele mají různá běžná uplatnění ve strojírenství, kde je nezbytný přenos krouticího momentu, relativní pohyb a rozložení zatížení. Zde je podrobný popis:
1. Převodovky a hnací ústrojí:
Drážkované hřídele se běžně používají v převodovkách a převodovkách, kde usnadňují přenos točivého momentu ze vstupního hřídele na výstupní hřídel. Drážky na hřídeli zabírají s odpovídajícími drážkami na ozubených kolech, což umožňuje přesný přenos točivého momentu a umožňuje relativní pohyb mezi ozubenými koly.
2. Jednotky s vývodovým hřídelem (PTO):
V zemědělských a průmyslových strojích se drážkované hřídele používají v jednotkách vývodových hřídelí (PTO). Jednotky PTO umožňují přenos výkonu z motoru na pomocná zařízení, jako jsou čerpadla, generátory nebo zemědělské nářadí. Drážkované hřídele umožňují přenos točivého momentu a přizpůsobují se relativnímu pohybu potřebnému pro provoz PTO.
3. Systémy řízení:
Drážkované hřídele hrají klíčovou roli v systémech řízení, zejména ve vozidlech. Používají se ve sloupcích řízení k přenosu točivého momentu z volantu na hřeben řízení nebo převodovku. Drážkování na hřídeli zajišťuje přesný přenos točivého momentu a zároveň umožňuje axiální pohyb potřebný pro nastavení volantu.
4. Obráběcí stroje:
Drážkované hřídele nacházejí uplatnění v obráběcích strojích, jako jsou frézky, soustruhy a brusky. Používají se k přenosu točivého momentu a umožňují relativní pohyb potřebný pro polohování nástroje, řízení posuvu a otáčení vřetena. Drážkované hřídele zajišťují přesný a řízený pohyb součástí obráběcího stroje.
5. Průmyslová čerpadla a kompresory:
Drážkované hřídele se používají v různých typech čerpadel a kompresorů, včetně odstředivých čerpadel, zubových čerpadel a pístových kompresorů. Přenášejí točivý moment z pohonu (například elektromotoru nebo spalovacího motoru) na oběžné kolo nebo rotor, což umožňuje přenos kapaliny nebo plynu. Drážkované hřídele vyrovnávají axiální nebo radiální pohyb způsobený tepelnou roztažností nebo nesouosostí.
6. Tiskařské a balicí stroje:
Drážkované hřídele jsou nedílnou součástí tiskařských a balicích strojů. Používají se v procesech, jako je manipulace s papírem, kde je vyžadován přesný přenos krouticího momentu a relativní pohyb pro úkoly, jako je řízení napětí, registrace a podávání materiálu. Drážkované hřídele zajišťují přesný a synchronizovaný pohyb tiskových a balicích prvků.
7. Letecké a obranné systémy:
V leteckém a obranném průmyslu se drážkované hřídele používají v různých aplikacích, včetně systémů podvozků letadel, naváděcích systémů raket a rotorových systémů vrtulníků. Umožňují přenos krouticího momentu, vyrovnávají relativní pohyb a zajišťují přesné ovládání v kritických leteckých a obranných mechanismech.
8. Stavební a zemní stroje:
Drážkované hřídele se používají ve stavebních a zemních strojích, jako jsou bagry, buldozery a nakladače. Používají se v hydraulických systémech k přenosu točivého momentu z hydraulického motoru na poháněné komponenty, jako je rameno bagru nebo lžíce. Drážkované hřídele umožňují efektivní přenos výkonu a umožňují kloubové spojení a pohyb zařízení.
Toto je jen několik příkladů běžných aplikací drážkovaných hřídelí ve strojírenství. Jejich všestrannost, schopnosti přenosu krouticího momentu a schopnost přizpůsobit se relativnímu pohybu z nich činí nezbytné součásti v různých odvětvích, kde je vyžadován přesný přenos výkonu a flexibilita.


editor od CX 2024-03-11
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