Popis produktu
Popis produktu
Vlastnosti lineárního hřídele
|
Položky |
Lineární hřídel |
Ohebná hřídel |
Dutá hřídel |
|
Materiál |
CK45, SUJ2 |
CK45 |
SUJ2 |
|
Tepelné zpracování |
Indukčně kalené |
Nekalené |
Indukčně kalené |
|
Tvrdost povrchu |
HRC58±2 |
HRC15±3 |
HRC60±2 |
|
Povrchově upravené |
Tvrdě chromované |
Tvrdě chromované |
Tvrdě chromované |
|
Přesnost |
h7, g6, h6 |
h7, g6 |
h7, g6, h6 |
|
Zaoblení |
Max. 3,0 µm |
Max. 3,0 µm |
Max. 3,0 µm |
|
Přímost |
Max. 5,0 µm |
Max. 5,0 µm |
Max. 5,0 µm |
|
Tloušťka chromu |
20–30 µm |
30µm |
30µm |
|
Drsnost |
Max. 1,5 µm |
Max. 1,5 µm |
Max. 1,5 µm |
|
Strojově obráběné |
Závitování, zmenšený průměr hřídele, koaxiální vrtané a závitované otvory, jednoduché nebo vícenásobné plošky, drážka pro pero, drážky pro pojistné kroužky, radiální vrtané a závitované otvory, srážení hran |
||
Popis lineárního hřídele
YYZW nabízí lineární hřídele v řadě různých variant, aby splnila širokou škálu potřeb zákazníků. Simplicity Shafting je k dispozici v provedení z kalené oceli, oceli CK45, oceli SUJ2, duté oceli, palcovém a metrickém provedení a zaručuje ideální povrchovou úpravu pro lineární kluzná a kuličková ložiska.
· Plné kulaté hřídele jsou k dispozici v palcových rozměrech od 3/16″ do 4″ a metrických rozměrech od 3 mm do 80 mm
· Možnost obrábění, poptávka CZPT
Vysoká spolehlivost
Lineární hřídele YYZW mají velmi přísné standardy kontroly kvality, které pokrývají každý výrobní proces. Při správném mazání a používání je možný bezproblémový provoz po delší dobu.
Plynulý provoz
Vysoká účinnost lineární hřídele je výrazně lepší než u konvenční hřídele. Potřebný krouticí moment je menší než 30%. Lineární pohyb lze snadno změnit z rotačního pohybu.
Vysoká odolnost
Pečlivě vybrané materiály, intenzivní techniky tepelného zpracování a zpracování, podložené dlouholetými zkušenostmi, vedly k nejodolnějšímu vyrobenému lineárnímu hřídeli.
Indukční lineární hřídel, flexibilní lineární hřídel,
lineární ložisková hřídel, dutá lineární hřídel,
kalená lineární hřídel, chromovaná lineární hřídel
Aplikace
Pro jemné aplikace v průmyslových aplikacích, obráběcích strojích a automatizačních aplikacích.
Lineární hřídele – technické vlastnosti.
|
Zkouška drsnosti povrchu lineárního hřídele maximální drsnost je Ra0,4um |
|
|
Narovnejte přímost lineárního hřídele: Kontrolujeme průřeznost 0,05 mm lineární hřídele 300 mm |
|
|
Zkušební tvrdost: Indukční lineární hřídel S45C materail, tvrdost HRC55-58 Indukční lineární hřídel z materiálu GCr15 (SUJ2), tvrdost HRC58-63 U ohebné hřídele je tvrdost založena na samotném materiálu hřídele. |
|
| Otestujte přesnost lineárního průměru hřídele, obvykle máme skladem normovanou toleranci h7, ale můžeme nabídnout i přesnost g6 a h6. V případě speciální tolerance ji můžeme pro vás přizpůsobit. |
Umíme obrábět všechny druhy obrábění,
Související produkty
Související produkty
Nabízíme mnoho druhů hardwarových produktů. Pokud máte o ně zájem, klikněte na obrázek a podívejte se na podrobnosti.
Výrobní tok
Balení a doprava
Balení a doprava
PP sáček pro každou lineární hřídel, standardní exportní karton vně pro maloobjemovou přepravu mezinárodní expresní službou, jako je DHL, TNT, UPS
Dřevěná bedna venku pro velké množství nebo velmi dlouhou lineární šachtu po moři, letecky
| Materiál: | Uhlíková ocel |
|---|---|
| Zatížení: | Centrální vřeteno |
| Tuhost a flexibilita: | Tuhost / Pevná náprava |
| Přesnost rozměrů průměru čepu: | IT01–IT5 |
| Tvar osy: | Rovná hřídel |
| Tvar hřídele: | Reálná osa |
| Vzorky: |
US$ 20 kusů
1 kus (minimální objednávka) | |
|---|
| Přizpůsobení: |
K dispozici
| Přizpůsobený požadavek |
|---|

Typy drážkování
Existují čtyři typy drážek: evolventní, pero, šroubovicové a kulové. Seznamte se s jejich vlastnostmi. A pokud si nejste jisti, jaké jsou, můžete si kdykoli vyžádat cenovou nabídku. Tyto drážky se běžně používají pro výrobu speciálních strojů, opravy a další aplikace. Tyto hřídele vyrábí společnost CZPT Manufacturing Company. Je to specializovaný výrobce a vítáme vaši zakázku.
Evolventní drážkování
Evolventní drážkování poskytuje pevnější a odolnější strukturu a je k dispozici v různých průměrech a počtech drážkování. Jako surovina se obvykle používá ocel, uhlíková ocel nebo titan. Vhodné mohou být i jiné materiály, například uhlíková vlákna. Výroba titanu však může být obtížná, takže někteří výrobci vyrábějí drážkování s použitím jiných složek.
Pokud se v hřídelích používají drážky, zabraňují oddělování součástí během provozu. Díky těmto vlastnostem jsou ideální volbou pro zajištění mechanických sestav. Drážky s dovnitř zakřivenými drážkami nemají ostré rohy, a proto je méně pravděpodobné, že se během provozu zlomí nebo oddělí. Díky těmto vlastnostem odolávají vysokorychlostnímu provozu, jako je brzdění, zrychlování a couvání.
Vnější drážkovaná drážka je opatřena vnější orientovanou plochou a středem je vložena vnější drážka. Zuby vnější drážky mají obvykle zkosené špičky, které zajišťují vůli s přechodovou oblastí. Poloměry a šířka zubů vnější drážky jsou obvykle větší než u vnější drážky. Tyto specifikace jsou uvedeny v konstrukčních manuálech ANSI nebo DIN.
Efektivní tloušťka zubu drážkovaného hřídele závisí na evolventní chybě profilu a chybě stoupání. Efektivní tloušťku zubu může ovlivnit také rozteč zubů a drážek pro pero. Evolventní drážky v drážkované hřídeli jsou navrženy tak, aby se během spojení zapojilo alespoň 25 procent zubů drážkovaného hřídele, což má za následek rovnoměrné rozložení zatížení a opotřebení na drážkovaný hřídel.
Drážkování s paralelním perem
Drážkovaný hřídel má po obvodu šroubovici stejně velkých drážek. Tyto drážky jsou obvykle rovnoběžné nebo evolventní. Drážkování minimalizuje koncentraci napětí ve stacionárních spojích a umožňuje lineární a rotační pohyb. Drážkování může být řezané nebo válcované za studena. Drážkování válcované za studena má větší pevnost než řezané drážky a často se používá v aplikacích, které vyžadují vysokou pevnost, přesnost a hladký povrch.
Drážkovaná hřídel s perem má drážky a pera, které jsou rovnoběžné s osou hřídele. Tato konstrukce je nejvhodnější pro aplikace, kde je primárním požadavkem únosnost a je vyžadován plynulý pohyb. Drážkovaná hřídel s perem může být vyrobena z legovaných ocelí, což jsou slitiny na bázi železa, které mohou také obsahovat chrom, nikl, molybden, měď nebo jiné legující materiály.
Drážkovaná hřídel může být použita k přenosu krouticího momentu a zajištění proti otáčení při provozu jako lineární vedení. Tyto hřídele mají čtvercové profily, které odpovídají drážkám v protikusu a přenášejí krouticí moment a otáčení. Lze je také snadno měnit na délku a běžně se používají v leteckém průmyslu. Díky své spolehlivosti a únavové životnosti jsou vynikající volbou pro mnoho aplikací.
Hlavní rozdíl mezi drážkovanou hřídelí s perem a drážkovanou hřídelí s perem spočívá v tom, že první z nich nabízí větší flexibilitu. Chybí jim drážky, které snižují přenos krouticího momentu. Drážkování nabízí rovnoměrné rozložení zatížení podél zubů ozubeného kola, což se promítá do delší únavové životnosti hřídele. V zemědělských aplikacích je životnost hřídele zásadní. Například zemědělské stroje vyžadují schopnost pracovat při vysokých rychlostech po delší dobu.
Evolventní spirálové drážkování
Evolventní drážkování je běžnou konstrukcí drážkovaných hřídelí. Jedná se o nejběžněji používaný typ drážkovaného hřídele a vyznačuje se stejnou roztečí zubů. Zuby tohoto provedení jsou také kratší než zuby drážkovaného hřídele, což snižuje koncentraci napětí. Toto drážkování lze použít k přenosu výkonu na plovoucí nebo trvale pevná ozubená kola a ke snížení koncentrace napětí ve stacionárním kloubu. Evolventní drážkování je nejběžnějším typem drážkovaného hřídele a je široce používáno v různých aplikacích v automobilovém průmyslu, obráběcích strojích a dalších oblastech.
Evolventní drážkované hřídele s čelním spojem jsou ideální pro aplikace zahrnující axiální pohyb a rotaci. Umožňují zapojení a rozpojení čelního spoje. Tato konstrukce také umožňuje větší průměr než drážkovaná hřídel. Výsledkem je vysoce účinná převodovka. Kromě odolnosti lze drážkování použít i pro jiné aplikace zahrnující přenos krouticího momentu a energie.
K určení počtu zubů, které se při daném zatížení dostanou do záběru, lze použít nový statistický model. Tyto drážky se vyznačují pevným uložením v oblasti hlavních průměrů, čímž se přenáší soustřednost z hřídele na vnější drážku. Vnější drážka má zkosené hrany pro vůli s přechodovou oblastí. Konstrukční manuály ANSI a DIN specifikují různé třídy uložení.
Konstrukce evolventních šroubových drážek je podobná konstrukci ozubených kol a jejich hřebeny nebo zuby jsou shodné s odpovídajícími drážkami v protikusu. To umožňuje přenos krouticího momentu a rotace na protikus a zároveň zachování souososti obou součástí. V různých aplikacích se používají různé typy drážek. Různé drážky mohou mít různou výšku zubů.
Evolventní kulové drážky
Použití drážek umožňuje rovnoměrný záběr hřídele a náboje po celém obvodu hřídele. Protože jsou zuby rovnoměrně rozmístěny, je zatížení, které mohou přenášet, rovnoměrné a jejich poloha je vždy stejná bez ohledu na délku hřídele. Ať už se hřídel používá k přenosu točivého momentu nebo k přenosu výkonu, drážky jsou skvělou volbou. Poskytují maximální pevnost a umožňují lineární nebo rotační pohyb.
Existují tři základní typy drážek: spirálovité, korunové a kulové. Korunkové drážky mají rovnoměrně rozmístěné drážky. Korunkové drážky mají evolventní strany a rovnoběžné strany. Spirálové drážky používají evolventní zuby a často se používají v hřídelích s malým průměrem. Kuličkové drážky obsahují uvnitř drážkované hřídele kuličkové ložisko, které usnadňuje rotační pohyb a minimalizuje koncentraci napětí ve stacionárních spojích.
Dva typy drážek jsou klasifikovány podle tříd uložení ANSI. Drážky s koutovou patou mají zuby, které zabírají podél podélné osy otáčení. Drážky s plochou patou mají podobné zuby, ale jsou určeny k optimalizaci pevnosti pro krátkodobé použití. Oba typy drážek jsou důležité pro zajištění správného vyrovnání hřídele a jeho vyrovnání.
Koeficient tření náboje je složitý proces. Když je náboj mimo střed, střed se pohybuje předvídatelným, ale nepravidelným pohybem. Navíc, když je hřídel vystředěná, může střed oscilovat mezi vystředěním a vystředěním. Aby se to kompenzovalo, musí být krouticí moment dostatečný k udržení hřídele v její ose během všech úhlů natočení. I když rovné drážky poskytují podobné vystředění, mají nižší součinitele zatížení z nesouososti.
Klínované hřídele
Drážkované hřídele mají v podstatě zuby nebo výstupky, které do sebe zapadají a přenášejí točivý moment. Protože drážky nejsou tak vysoké jako evolventní ozubená kola, nabízejí rovnoměrný přenos točivého momentu. Navíc poskytují možnost změn točivého momentu a rotace a zlepšují odolnost proti opotřebení. Kromě své trvanlivosti jsou drážkované hřídele oblíbené v leteckém průmyslu a poskytují zvýšenou spolehlivost a únavovou životnost.
Klínové hřídele jsou k dispozici v různých materiálech, délkách a průměrech. Při použití ve vysoce výkonných pohonných aplikacích nabízejí vyšší točivý moment a otáčky. Vyšší točivý moment, který produkují, jim pomáhá přenášet výkon do převodovky. Nejsou však tak odolné jako drážkované hřídele, a proto se v těchto aplikacích obvykle upřednostňuje druhá možnost. A i když jsou dražší, jsou stejně účinné, pokud jde o přenos točivého momentu.
Perové hřídele mají oddělené profily a výstupky a používají se v aplikacích vyžadujících přesnost a preciznost. Perové hřídele s válcovanými drážkami jsou pevnější než řezané drážky a používají se tam, kde je nezbytná přesnost. Tyto drážky mají také hladký povrch, což z nich činí dobrou volbu pro přesné aplikace. Také dobře fungují s převody a dalšími mechanickými systémy, které vyžadují přesný přenos krouticího momentu.
Uhlíková ocel je dalším materiálem používaným pro drážkované hřídele. Uhlíková ocel je známá svou tvárností a její nízký obsah uhlíku pomáhá vytvářet spolehlivý pohyb. Pokud však hledáte něco odolnějšího, zvažte železnou ocel. Tento typ obsahuje kovy, jako je nikl, chrom a molybden. A je důležité si uvědomit, že uhlíková ocel není jediným materiálem, který je třeba zvážit.


editor od CX 2023-05-17
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