Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Spline er en slags lineær bevægelsessystem. Når spline bevæger sig langs den præcisionsslebede aksel ved hjælp af kugler, overføres drejningsmomentet. Spline har en kompakt struktur. Den kan overføre overbelastning og drivkraft. Den har en længere levetid. I øjeblikket fremstiller fabrikken to slags splines, nemlig konvekse splines og konkave splines. Normalt kan den konvekse spline modstå større radial belastning og drejningsmoment end konkave splines.
| Produktnavn | Kuglespline |
| Model | GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG |
| Dia | 15 mm-150 mm |
| Materiale | Lejestål |
| Præcisionsklasse | Normal/Høj/Præcis |
| Pakke | Plastikpose, æske, karton |
| MOQ | 1 stk. |
Kugletype: φ16-φ250
Høj hastighed, høj præcision
Tung belastning, lang levetid
Fleksibel bevægelse, lavt energiforbrug
Høj bevægelseshastighed
Tung belastning og lang levetid
Anvendelser: halvlederudstyr, dækmaskiner, monokrystallinsk siliciumovn, medicinsk rehabiliteringsudstyr
Produktparametre
Struktur
Anvendelsesområde
Halvlederudstyr, dækmaskiner, monokrystallinsk siliciumovn, medicinsk rehabiliteringsudstyr.
FFZ-størrelse
| Kode og type | Nominel aksial diameter d0 |
Udvendig diameter D |
Længde af splinemøtrik L1 |
Maks. længde på skaft L |
Standard nominelt drejningsmoment | Grundlæggende nominel belastning | ||
| Dynamisk torsion Nm |
Stationær torsion Nm |
Dynamisk belastning C kN |
Statisk belastning C0 kN |
|||||
| GJZG16 / GJFG16 | 16 | 31 | 50 | 500 | 32 | 30 | 7.5 | 15.6 |
| GJZG20 / GJFG20 | 20 | 35 | 63 | 600 | 55 | 55 | 10.1 | 24.7 |
| GJZG25 / GJFG25 | 25 | 42 | 71 | 800 | 103 | 105 | 13.7 | 30.1 |
| GJZG30 / GJFG30 | 30 | 48 | 80 | 1400 | 148 | 171 | 17.1 | 37.1 |
| GJZG40 / GJFG40 | 40 | 64 | 100 | 1500 | 375 | 415 | 32.1 | 70.2 |
| GJZG50 / GJFG50 | 50 | 80 | 125 | 1500 | 760 | 840 | 49.4 | 104.9 |
| GJZG60 / GJFG60 | 60 | 90 | 140 | 1500 | 1040 | 1220 | 64.2 | 128.2 |
| GJZG80 / GJFG80 | 80 | 120 | 160 | 1700 | 1920 | 2310 | 87.3 | 170.7 |
| GJZG100/ GJFG100 | 100 | 150 | 190 | 1900 | 3571 | 3730 | 109.9 | 222 |
| GJZG120 / GJFG120 | 120 | 180 | 220 | 1900 | 4100 | 5200 | 176.5 | 347 |
Hvis du har nogen behov, er du velkommen til at kontakte os, så sender vi dig vores katalog til reference.
Hovedprodukter
Firmaprofil
Kundefeedback
Ofte stillede spørgsmål
1. Hvorfor vælge AZI Kina?
Med mere end 60 års produktionserfaring, kvalitetssikring, direkte fabrikspris.
2. Hvad er dine hovedprodukter?
Vores hovedprodukter består af kugleskruer, lineærføringer, bueformede lineærføringer, kuglesplines og kugleskruers lineærføringsskinnemoduler.
3. Hvordan specialfremstilles (OEM/ODM)?
Hvis du har en produkttegning eller en prøve, bedes du sende den til os, så kan vi specialfremstille den efter dine behov. Vi vil også give vores professionelle rådgivning om produkterne for at gøre designet mere realistisk og maksimere ydeevnen.
4. Hvornår kan jeg få tilbuddet?
Vi giver normalt et tilbud inden for 24 timer efter, vi har modtaget din forespørgsel. Hvis du har meget brug for at få prisen, bedes du ringe til os eller give os besked i din e-mail, så vi vil prioritere din forespørgsel.
5. Hvordan kan jeg få en prøve for at kontrollere kvaliteten?
Vi citerer i henhold til din tegning, prisen er passende, CHINAMFG prøvelisten.
6. Hvad‘Hvad er dine betalingsbetingelser?
Vores betalingsbetingelser er 30% depositum, restbeløb mod modtagelse af kopi af B/L eller L/C syn.
/* 10. maj 2571 16:49:51 */!function(){function d(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Hvordan håndterer splineaksler variationer i drejningsmoment og rotationskraft?
Splineaksler er designet til at håndtere variationer i drejningsmoment og rotationskraft i mekaniske systemer. Her er en detaljeret forklaring:
1. Sammenlåsende splines:
Splineaksler har en række sammenlåsende splines langs deres længde. Disse splines griber ind i tilsvarende splines på den modstående komponent, såsom tandhjul eller koblinger. Det sammenlåsende design sikrer en sikker og robust forbindelse, der er i stand til at overføre drejningsmoment og rotationskraft.
2. Lastfordeling:
Når der påføres moment på en splineaksel, fordeles belastningen over hele splines' indgrebsflade. Dette hjælper med at minimere spændingskoncentrationer og forhindrer lokalt slid eller svigt. Splineakslers belastningsfordelingsevne gør det muligt for dem at håndtere variationer i moment og rotationskraft effektivt.
3. Materialevalg:
Splineaksler er typisk lavet af materialer med høj styrke og holdbarhed, såsom legeret stål. Materialevalget er afgørende for håndtering af variationer i moment og rotationskraft. Det sikrer, at splineakslen kan modstå de påførte belastninger uden deformation eller svigt.
4. Splineprofil:
Splineprofilens design bidrager også til håndteringen af momentvariationer. Splineprofilen bestemmer kontaktarealet og fordelingen af kræfter langs splines. Ved at optimere splineprofilen kan producenter forbedre bæreevnen og forbedre splineakslens evne til at håndtere variationer i moment.
5. Overfladebehandling og smøring:
Korrekt overfladefinish og smøring spiller en afgørende rolle for splineakslers ydeevne. En glat overfladefinish reducerer friktion og slid, mens passende smøring minimerer varmeudvikling og sikrer problemfri drift. Disse faktorer hjælper med at håndtere variationer i moment og rotationskraft ved at reducere virkningen af friktion og slid på splineindgrebet.
6. Designovervejelser:
Ingeniører tager adskillige designmæssige overvejelser i betragtning for at sikre, at splineaksler kan håndtere variationer i moment og rotationskraft. Disse overvejelser omfatter passende splinedimensioner, tandprofilgeometri, splinepasningstolerance og valg af modstykkekomponenter. Ved omhyggeligt at designe splineakslen og dens modstykkekomponenter kan ingeniører optimere systemets ydeevne og pålidelighed.
7. Overbelastningsbeskyttelse:
I nogle anvendelser kan splineaksler være udstyret med overbelastningsbeskyttelsesmekanismer. Disse mekanismer, såsom sikringsstifter eller momentbegrænsere, er designet til midlertidigt at afbryde drevet eller glide, når momentet overstiger en bestemt tærskel. Dette beskytter splineakslen og andre komponenter mod skader på grund af for højt moment.
Samlet set håndterer splineaksler variationer i moment og rotationskraft gennem deres sammenlåsende splines, lastfordelingsevne, passende materialevalg, optimerede splineprofiler, overfladefinish, smøring, designhensyn og i nogle tilfælde overbelastningsbeskyttelsesmekanismer. Disse funktioner sikrer effektiv momentoverførsel og gør det muligt for splineaksler at modstå kravene fra forskellige mekaniske systemer.

Hvordan bidrager splineaksler til præcis og ensartet rotation?
Splineaksler spiller en afgørende rolle i at opnå præcis og ensartet rotation i mekaniske systemer. Sådan bidrager splineaksler til disse egenskaber:
1. Sammenlåsningsdesign:
Splineaksler har en række riller eller tænder, kendt som splines, der griber ind i tilsvarende riller eller slidser i modstående komponenter. Dette sammenlåsende design sikrer en positiv forbindelse mellem akslen og modstående del, hvilket muliggør præcis og ensartet rotation. Indgrebet mellem splines giver modstand mod aksial og radial bevægelse, hvilket minimerer slør eller tilbageslag, der kan medføre unøjagtigheder i rotationen.
2. Lastfordeling:
Splineakslernes sammenlåsende indgreb muliggør effektiv lastfordeling langs akslens længde. Dette hjælper med at fordele det påførte drejningsmoment jævnt, hvilket reducerer spændingskoncentrationer og minimerer risikoen for lokal deformation eller svigt. Ved at fordele lasten bidrager splineaksler til ensartet rotation og forhindrer overdreven slitage på specifikke områder af akslen eller de modstående komponenter.
3. Momenttransmission:
Splineaksler er specielt designet til at overføre drejningsmoment effektivt fra en komponent til en anden. Den tætte pasform mellem splines sikrer en høj momentbærende kapacitet, hvilket gør det muligt for akslen at overføre rotationskraft uden betydeligt effekttab. Denne effektive momentoverførsel bidrager til præcis og ensartet rotation, hvilket muliggør nøjagtig positionering og bevægelseskontrol i forskellige applikationer.
4. Stivhed og stivhed:
Splineaksler er typisk konstrueret af materialer med høj stivhed og stivhed, såsom stål eller legering. Denne iboende stivhed hjælper med at opretholde akslens dimensionelle integritet og minimerer afbøjning eller bøjning under belastning. Ved at give en stabil og stiv rotationsakse bidrager splineaksler til præcis og ensartet rotation, især i applikationer, der kræver snævre tolerancer eller højhastighedsdrift.
5. Justering og centrering:
Splineakslernes sammenlåsende egenskaber hjælper med justering og centrering af roterende komponenter. Splines sikrer korrekt positionering og orientering af akslen i forhold til den modstående del, hvilket letter koncentrisk rotation. Denne justering hjælper med at forhindre slingring, vibrationer og excentricitet, hvilket kan påvirke rotationsnøjagtigheden og -konsistensen negativt.
6. Smøring og slidreduktion:
Korrekt smøring af splineaksler er afgørende for at opretholde præcis og ensartet rotation. Smøremidler reducerer friktion mellem kontaktfladerne, minimerer slid og forhindrer stick-slip-fænomener, der kan forårsage uregelmæssig rotation. Brugen af smøring hjælper også med at aflede varme, der genereres under drift, hvilket sikrer optimal ydeevne og levetid for splineakslen.
Ved at inkorporere sammenlåsende design, lastfordeling, effektiv momentoverførsel, stivhed, justering og smøring bidrager splineaksler til præcis og ensartet rotation i mekaniske systemer. Deres pålidelige og præcise rotationsegenskaber gør dem velegnede til en bred vifte af applikationer, fra bil- og luftfartsindustrien til maskiner og robotteknologi.

Hvad er fordelene ved at bruge splineaksler i mekaniske systemer?
Brug af splineaksler i mekaniske systemer giver flere fordele. Her er en detaljeret forklaring:
1. Momenttransmission:
Splineaksler giver effektiv momentoverførsel mellem de drivende og drevne komponenter. De sammenlåsende splines sikrer en sikker og pålidelig overførsel af rotationskraft, hvilket muliggør transmission af kraft og bevægelse i mekaniske systemer.
2. Relativ bevægelsesakkomodation:
Splineaksler kan håndtere relativ bevægelse mellem de drivende og drevne komponenter. De tillader aksiale, radiale og vinkelforskydninger og kompenserer for skævheder, termisk udvidelse og vibrationer. Denne fleksibilitet hjælper med at opretholde korrekt indgreb og minimere spændingskoncentrationer.
3. Lastfordeling:
Spline-akslernes belastningsfordelingsevne bidrager til det mekaniske systems samlede holdbarhed og lange levetid.
4. Præcis positionering og kontrol:
Splineaksler muliggør præcis positionering og styring af mekaniske komponenter. Splines giver præcis rotationsjustering, hvilket muliggør præcis vinkelpositionering og indeksering. Dette er afgørende i applikationer, hvor præcis styring og synkronisering af bevægelser er påkrævet.
5. Udskiftelighed og standardisering:
Splineaksler fås i standardiserede designs og dimensioner. Dette muliggør udskiftelighed mellem komponenter og letter vedligeholdelse og udskiftning. Standardisering forenkler også design- og fremstillingsprocesserne, hvilket reducerer omkostninger og leveringstider.
6. Høj effektoverføringskapacitet:
Splineaksler er designet til at modstå høje momentbelastninger. De sammenlåsende splines giver et stort kontaktområde, der fordeler det overførte moment på tværs af flere tænder. Dette gør det muligt for splineaksler at håndtere højere kraftoverførselskrav, hvilket gør dem velegnede til tunge applikationer.
7. Alsidighed:
Splineaksler kan designes og fremstilles til at imødekomme forskellige applikationskrav. De kan tilpasses med hensyn til størrelse, form, antal splines og splineprofil for at matche de specifikke behov i et mekanisk system. Denne alsidighed gør splineaksler tilpasningsdygtige til en bred vifte af brancher og applikationer.
8. Reduceret glidning og tilbageslag:
Når de er korrekt designet og fremstillet, udviser splineaksler minimal glidning og slør. Den tætte pasform mellem splines forhindrer betydelig aksial eller radial bevægelse under momentoverførsel, hvilket resulterer i forbedret effektivitet og præcision i mekaniske systemer.
Kort sagt omfatter fordelene ved at bruge splineaksler i mekaniske systemer effektiv momentoverførsel, tilpasning til relativ bevægelse, lastfordeling, præcis positionering og kontrol, udskiftelighed, høj effektoverførselskapacitet, alsidighed og reduceret slip og slør. Disse fordele gør splineaksler til et pålideligt og effektivt valg i forskellige anvendelser, hvor kraftoverførsel, fleksibilitet og præcis bevægelseskontrol er afgørende.


redaktør af lmc 2024-11-19
Lav guiden om til en OFFQ
Send den kontrollerede tegning, sammenkoblingsgrænsefladen, materialetilstanden og driftsoplysningerne til teknisk gennemgang.
Anmod om et tilbud