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

China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mmOuter diameter: 47 – 200 mmWidth: 37 – 77 mmTorque assortment: .3 – 28.5 kN.mKind: Locking AssemblesExcess weight: .29 – 6.7 kgApplication: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipmentUseage: exchange one keywey and splineMerchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring couplingPackaging Information: cartonPort: HangZhou,ZheJiang Z3 Metal shaft […]

Centrum znalostí / China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#
Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mm
Outer diameter: 47 – 200 mm
Width: 37 – 77 mm
Torque assortment: .3 – 28.5 kN.m
Kind: Locking Assembles
Excess weight: .29 – 6.7 kg
Application: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipment
Useage: exchange one keywey and spline
Merchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring coupling
Packaging Information: carton
Port: HangZhou,ZheJiang

Z3 Metal shaft lock ring coupling

Description:
Kind Z3 is a keyless shaft electrical power lock. It can change single keyway and spline ,in buy to realize the relationship among equipment areas (these kinds of as gear wheel,flywheel) and shafts,so the loading can be transmitted.By way of the perform of higher power of bolt when locking system is doing work, China Suppliers CNC Machining Automobile Components Brass Pto Driving Shaft tremendous strengh of restricted holding energy among hub, inner loop and shaft are created.When bearing the excess weight and loading count on connection electricity between locking unit and equipment and added frictional torce to transmission torsion or energy on shaft.

Parameter of Z3 Steel shaft lock ring coupling

DIMENSION Bolt Rated Load Pressure
on shaft
Pf
N/mm2
Pressure
on hub
Pf
N/mm2
Torque of
tighten
locking-bolt
MA
N·m
Hmotnost
[Kg]
d D L L1 Ldva djeden n Axial
Power
Ft [kN]
Torque
Mt [kN·m]
20
22
twenty five
28
30
forty seven
47
padesát
fifty five
fifty five
37
37
37
37
37
31
31
31
31
31
22
22
22
22
22
M6
M6
M6
M6
M6
čtyři
čtyři
pět
5
pět
30
30
35
35
35
.thirty
.33
.44
.forty nine
.53
287
260
287
256
239
ninety
ninety
106
ninety six
96
17
seventeen
17
seventeen
seventeen
.29
.27
.30
.36
.34
35
40
čtyřicet pět
padesát
fifty five
sixty
65
75
80
85
37
37
forty six
46
46
31
31
38
38
38
22
22
twenty five
25
twenty five
M6
M6
M8
M8
M8
šest
šest
6
šest
sedm
čtyřicet pět
čtyřicet pět
eighty
80
ninety
.eighty one
.94
one.86
2.07
2.54
246
215
283
255
270
106
ninety eight
134
128
138
17
17
forty one
41
41
.38
.41
.70
.76
.eighty two
sixty
65
70
75
80
90
ninety five
110
one hundred fifteen
120
forty six
forty six
60
sixty
60
38
38
50
padesát
padesát
twenty five
25
33
33
33
M8
M8
M10
M10
M10
7
8
7
sedm
sedm
90
one hundred and five
a hundred and forty
one hundred forty
a hundred and forty
2.77
three.fifty eight
five.ten
5.forty six
5.85
247
261
244
228
214
one hundred thirty
141
128
119
112
41
forty one
83
83
eighty three
.88
.94
two.ten
two.20
2.thirty
85
90
ninety five
a hundred
one hundred and five
125
one hundred thirty
one hundred thirty five
145
150
sixty
60
sixty
sixty eight
sixty eight
padesát
50
50
fifty eight
58
33
33
33
41
forty one
M10
M10
M10
M10
M10
osm
8
10
ten
10
one hundred seventy five
175
205
220
220
7.45
7.90
9.90
eleven.00
eleven.fifty five
230
217
257
192
210
129
124
149
114
114
eighty three
eighty three
83
83
eighty three
2.4
2.6
2.seven
three.7
three.nine
one hundred ten
120
125
a hundred thirty
one hundred forty
one hundred fifty
155
a hundred sixty five
one hundred seventy
one hundred eighty
a hundred ninety
200
68
sixty eight
68
68
sixty eight
77
58
fifty eight
fifty eight
fifty eight
fifty eight
sixty five
forty one
forty one
41
forty one
forty one
45
M10
M10
M12
M12
M12
M12
ten
dvanáct
ten
10
ten
dvanáct
220
260
320
320
320
380
twelve.1
fifteen.seven
17.5
20.7
22.5
28.five
a hundred seventy five
192
189
188
175
196
107
a hundred and twenty
a hundred and twenty
120
114
130
83
eighty three
one hundred forty five
one hundred forty five
145
one hundred forty five
čtyři.
four.3
4.8
5.9
six.3
six.seven

Organization Details
Naše výhody
Certifikace
Packaging & Shipping
Často kladené otázky
Q: Are you manufacturing unit or trading company ?
A : HangZhou CZPT Clutch Co., Ltd was started in 1999. We are a professional locking assembly & clutch manufacture with 20 years’ experance of R& SUNRUN Brand 2X10S Shifter 10S Derailleur eleven-46T CASSETTE SPROCKET Bicycle Parts D.

Q: How to get value ?
A: Kindly info us with the solution variety and we will estimate you ASAP.

If you are not sure about these details , pls just notify us :
Interior diameter is mm, outer diameter is mm, width is mm, torque assortment is kN·m,

Q: What is the MOQ ?
A: The bare minimum order quantity for most of our product is 1 pcs.

Associated products
Naše řešení

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.
drážkovaný hřídel

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.
drážkovaný hřídel

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.
drážkovaný hřídel

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.

China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft	China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft
editor by czh 2023-03-05

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