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

Čína Specialized Metal Gear Vnitřní vrtule Pohon Drážkované převodové hřídele Třmen hnací hřídele

Popis produktu Popis produktu Parametry produktu Zboží Ozubené kolo s čelem Nápravová hřídel Obsah 4140,4340,40Cr,42Crmo,42Crmo4,20Cr,20CrMnti, 20Crmo,35Crmo Číslo OEM Úprava Certifikace ISO/TS16949 Zkontrolujte nutnost Magnetický prášek Podívejte se na, Tvrdost Podívejte se na, Rozměr Podívejte se na Barva Barva, Přírodní povrchová úprava, Obrábění Vše o obsahu Hliník: řada 5000 (5052…) / řada 6000 (6061…) / řada 7000 (7075…) Ocel: uhlíková ocel, střední ocel, legovaná ocel a mnoho dalších. Nerezová ocel: 303/304/316 atd. Měď/mosaz/bronz/karmínová měď atd. Plast: břišní svaly, PP, osobní […]

Centrum znalostí / Čína Specialized Metal Gear Vnitřní vrtule Pohon Drážkované převodové hřídele Třmen hnací hřídele

Popis produktu

Popis produktu

Parametry produktu

Zboží Hřídel nápravy s čelním ozubeným kolem
Obsah 4140, 4340, 40Cr, 42CrMo, 42CrMo4, 20Cr, 20CrMnti, 20CrMo, 35CrMo
Číslo OEM Přizpůsobit
Osvědčení ISO/TS16949
Zkontrolujte nutnost Magnetic Powder Take a look at, Hardness Take a look at, Dimension Take a look at
Zbarvení Barva, přírodní povrchová úprava, obrábění - vše o
Obsah Hliník: řada 5000 (5052…) / řada 6000 (6061…) / řada 7000 (7075…)
Ocel: uhlíková ocel, střední ocel, legovaná ocel a mnoho dalších.
Nerezová ocel: 303/304/316 atd.
Měď/Mosaz/Bronz/Karmínová měď atd.
Plast: břišní svaly, PP, osobní počítač, nylon, delrin (POM), bakelit a mnoho dalších.
Dimenze Dle výkresu nebo vzorku zákazníka
Postup CNC obrábění, soustružení, frézování, lisování, broušení, svařování, vstřikování drátu, redukce a tak dále.
Tolerance ≥+/-.03 mm
Povrchová plocha Náprava (Sandblast)&(Tough)&(Color)Anodizing,(Chrome,Nickel,Zinc…)Plating,Painting,Powder Coating,Sprucing,Blackened,Hardened,Lasering,Engraving,and so on.
Formáty souborů ProE,SolidWorks,UG,CAD,PDF(IGS,XT,STP,STL)
Ochutnat K dispozici
Balení Ochranný kryt drážky, dřevěná krabice, vodotěsná membrána nebo pro požadavky každého zákazníka.

 

Naše výhody

Proč si vybrat NÁS???

 

 1. Vybavení:

Our company offers all necessary manufacturing tools,
including Hydraulic press devices, Japanese CNC lathe (TAKISAWA), Korean gear hobbing equipment (I SNT), equipment shaping machine, machining centre, CNC grinder, heat treatment method line and so on. 

 

 

2. Přesnost zpracování:

We are a skilled gear & equipment shafts manufacturer. Our gears are about 6-7 quality in mass generation.

tři. Společnost:

We have ninety employees, such as 10 specialized staffs. Covering an region of 20000 sq. meters.

4. Certifikace:

Organizace Oue schválila normy ISO 14001 a TS16949

pět.Ukázková služba:

We provide free of charge sample for confirmation and buyer bears the freight expenses

šest služeb OEM:

Getting our possess manufacturing unit and expert specialists,we welcome OEM orders as properly.We can style and produce the distinct merchandise you need according to your detail data

 

Spolupracovník pro spolupráci

Profil firmy

Naše vybrané zboží

 

 

 

USA $1
/ Kus
|
50 kusů

(Minimální objednávka)

###

Materiál: Legovaná ocel
Zatížení: Hnací hřídel
Tvar osy: Rovná hřídel
Vzhled Tvar: Kolo
Otáčení: Cw
Výtěžek: 5 000 ks / měsíc

###

Vzorky:
US$ 0/kus
1 kus (minimální objednávka)

|
Vyžádat vzorek

###

Přizpůsobení:

###

Položka Hřídel nápravy s čelním ozubeným kolem
Materiál 4140, 4340, 40Cr, 42CrMo, 42CrMo4, 20Cr, 20CrMnti, 20CrMo, 35CrMo
Číslo OEM Přizpůsobit
Osvědčení ISO/TS16949
Požadavek na test Magnetický práškový test, test tvrdosti, test rozměrů
Barva Barva, přírodní povrchová úprava, obrábění všude kolem
Materiál Hliník: řada 5000 (5052…) / řada 6000 (6061…) / řada 7000 (7075…)
Ocel: uhlíková ocel, střední ocel, ocelová slitina atd.
Nerezová ocel: 303/304/316 atd.
Měď/Mosaz/Bronz/Červená měď atd.
Plast: ABS, PP, PC, Nylon, Delrin (POM), Bakelit atd.
Velikost Dle výkresu nebo vzorku zákazníka
Proces CNC obrábění, soustružení, frézování, lisování, broušení, svařování, vstřikování drátu, řezání atd.
Tolerance ≥+/-0,03 mm
Povrchová úprava (Pískování) a (tvrdé) a (barevné) eloxování, (chrom, nikl, zinek…) pokovování, lakování, práškové lakování, leštění, černění, kalení, laserování, gravírování atd.
Formáty souborů ProE,SolidWorks,UG,CAD,PDF(IGS,XT,STP,STL)
Ochutnat K dispozici
Balení Ochranný kryt drážky, dřevěná krabice, vodotěsná membrána; Nebo dle požadavků zákazníka.
USA $1
/ Kus
|
50 kusů

(Minimální objednávka)

###

Materiál: Legovaná ocel
Zatížení: Hnací hřídel
Tvar osy: Rovná hřídel
Vzhled Tvar: Kolo
Otáčení: Cw
Výtěžek: 5 000 ks / měsíc

###

Vzorky:
US$ 0/kus
1 kus (minimální objednávka)

|
Vyžádat vzorek

###

Přizpůsobení:

###

Položka Hřídel nápravy s čelním ozubeným kolem
Materiál 4140, 4340, 40Cr, 42CrMo, 42CrMo4, 20Cr, 20CrMnti, 20CrMo, 35CrMo
Číslo OEM Přizpůsobit
Osvědčení ISO/TS16949
Požadavek na test Magnetický práškový test, test tvrdosti, test rozměrů
Barva Barva, přírodní povrchová úprava, obrábění všude kolem
Materiál Hliník: řada 5000 (5052…) / řada 6000 (6061…) / řada 7000 (7075…)
Ocel: uhlíková ocel, střední ocel, ocelová slitina atd.
Nerezová ocel: 303/304/316 atd.
Měď/Mosaz/Bronz/Červená měď atd.
Plast: ABS, PP, PC, Nylon, Delrin (POM), Bakelit atd.
Velikost Dle výkresu nebo vzorku zákazníka
Proces CNC obrábění, soustružení, frézování, lisování, broušení, svařování, vstřikování drátu, řezání atd.
Tolerance ≥+/-0,03 mm
Povrchová úprava (Pískování) a (tvrdé) a (barevné) eloxování, (chrom, nikl, zinek…) pokovování, lakování, práškové lakování, leštění, černění, kalení, laserování, gravírování atd.
Formáty souborů ProE,SolidWorks,UG,CAD,PDF(IGS,XT,STP,STL)
Ochutnat K dispozici
Balení Ochranný kryt drážky, dřevěná krabice, vodotěsná membrána; Nebo dle požadavků zákazníka.

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 Specialized Metal Gear Vnitřní vrtule Pohon Drážkované převodové hřídele Třmen hnací hřídele		Čína Specialized Metal Gear Vnitřní vrtule Pohon Drážkované převodové hřídele Třmen hnací hřídele
editor by czh 2023-01-18

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