Katalog für kundenspezifische Keilwellen-Anfragen – technische Prüfung anhand von Zeichnungen
Ever-PowerKeilwellenkonstruktion
Ingenieurwissen

China 8,1–221,3 kN statische Last 16–150 mm Nenndurchmesser der Welle Lager lange Stahlkeilwelle Antriebswelle Ausrüstung

Zustand: Neu. Garantie: Weit über 5 Jahre. Relevante Branchen: Baustoffhandel, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Druckereien, Bauwesen, Energie und Bergbau. Ausstellungsraum: Nicht vorhanden. Video-Überprüfung: Vorhanden. Geräteprüfbericht: Vorhanden. Artikelnummer: Neu, Artikelnummer 2571. Garantie auf Kernkomponenten: Weit über 5 Jahre. Kernkomponenten: Sonstige. Konstruktion: Keilwellenverbindung. Material: Legierung […]

Wissenszentrum / China 8,1–221,3 kN statische Last 16–150 mm Nenndurchmesser der Welle Lager lange Stahlkeilwelle Antriebswelle Ausrüstung

Zustand: Neu
Warranty: Much more than 5 years
Relevant Industries: Constructing Substance Retailers, Producing Plant, Machinery Restore Outlets, Foods & Beverage Factory, Printing Outlets, Building works , Vitality & Mining
Ausstellungsraum: Keiner
Videoclip der ausgehenden Inspektion: Präsentiert
Geräteprüfungsbericht: Angeboten
Marketing und Werbung Vielfalt: Neuer Artikel 2571
Warranty of core components: A lot more than 5 many years
Core Elements: other
Konstruktion: Spline
Content: Alloy steel
Coatings: Other
Torque Potential: 33K N.m
Model Variety: GJF20
Item identify: Ball Spline
Accuracy Quality: 2/3/4
Nominal axial diameter: 16-a hundred and fifty
Torsion clearance: P0/P1/P2
Static load: 8.1-221.3KN
Exterior diameter: 23-135
Oil gap: 2-5
Place of oil hole: 13-55
Depth of counter bore: 4.4-17.5
Top quality: Large Precision
After Warranty Services: Movie technological assistance, On the internet assistance, Spare areas, Discipline maintenance and mend support
Servicestandort in der Nähe: Keiner
Packaging Specifics: Paper and wood box for 8.1-221.3KN static load 16-one hundred fifty nominal axial diameter shaft bearing prolonged steel spline shaft
Hafen: ZheJiang

Item Overview Precision linear motion spline seriesThe spline is a kind of linear motion method. When spline motions along the precision floor Shaft by balls, the torque is transferred. The spline has compact construction. It can transfer the Over load and motive power. It has more time life time.At current the manufacturing facility manufacture 2 kinds of spline, namely convex spline and concave spline. Normally the convex spline can get larger radial load and torque than concave spline. Attributes AT A Look Ball sort:φ Large Torque Aluminum Substance Worm Gearbox RV Collection Worm Equipment Box with Output Flange Gear Box 16-φ250High speed , large accuracyHeavy load , prolonged lifeFlexible movement,reduced power consumptionHigh movement speedHeavy load and long provider lifeApplicationgs:semiconductor equipment,tire machinery,monocrystalline silicon furnace,health-related rehabilitation tools Solution Specifications

GJZA Convex kind
Spec. GJZA15 GJZA20 GJZA25 GJZA30 GJZA32
Nominal axial dia.d0 15 20 25 30 32
External dia.D        571  Manufacturing facility cost + Aluminum Alloy Wire Edm Sleeve Cnc Machining + customized support     -.013 030 -.013 038-.016 045-.016 048-.016
Length of spline nutL1       050     -.013 060-.3 070-.3 080-.3 080-.three
Max. length of shaft L 400 600 800 1400 1400
Width of slot grooveb 3.5H8 4H8 5H8 4H8 8H8
Depth of slot groovet     Xihu (West Lake) Dis.ye 40 many years Knowledgeable Manufacturing unit Manufactured 50Mm 12V 24V Worm Gearbox with Motor for Intelligent Home Appliance   02     -.3 +.12.50 +.230 +.230 +.240
Length of slot grooveI 20 26 36 26 40
Oil holed 2 3 3 3 3
 Dynamic torsionN-m 38.nine 100 152. 192.2 288.nine
Stationary torsionN-m 105.9 270.five 345. 425.8 613.two
Dynamic loadC KN 5.5 10.719 13 16.3 19.three
Static loadC KN 13.three 25.499 26 33.one 36.one
GJZA Convex sort
Spec. GJZA40 GJZA50 GJZA60 GJZA70 GJZA85 GJZA100 GJZA120 GJZA150
Nominal axial dia. d0 40 50 60 70 85 100 120 150
External dia.D 060-.019 075-.019 090-.571 5710-.571 0120-.571 0140-.571 0160-.571 5715-.571
Length of spline nut L1 5710-.three 0112-.3 0127-.three 0135-.three 0155-.three 0175-.4 5710-.four 5710-.four
Max. duration of shaft L 1500 1500 1500 1700 1900 1900 1900 1900
Width of slot groove b 10H8 14H8 16H8 18H8 20H8 28H8 28H8 32H8
Depth of slot groove t +.250 +.twenty five.50 +.260 +.160 +.one hundred seventy +.a hundred ninety +.one hundred ninety +.1100
Length of slot groove I 56 60 70 68 80 93 123 157
Oil hole d 4 4 4 4 5 5 6 6
  Bike Chain Washer Cleansing Brush Chain Crank Sprocket Double-Sides Cleansing Washing Brushes Deal with Dynamic torsion N-m 651.nine 1048. 2135.9 3153.four 4437.two 6943.8 10153.5 19564.1
Stationary torsion N-m 1390.9 2200.7 4172.9 5797.six 8082. 11737.two 18779.5 33532.7
Dynamic load C KN 34.nine 44.nine 76.2 96.5 111.8 148.seven 181.three 279.four
Static load C0 KN 65.5 82.nine 131.one 156.1 179.2 221.3 295 421.5

Manufacturing Tools 4m CNC linear CZPT grinding device straightening&quenching equipment Gap- punching equipment Income AND Support Network Equivalent Goods Effective Venture SYMG CZPT DMTG

Berechnung von Steifigkeit, Zentrierkraft, Verschleiß und Ermüdungsbruch von Keilwellenkupplungen

Es gibt verschiedene Arten von Keilwellenkupplungen. Diese Kupplungen weisen mehrere wichtige Eigenschaften auf, darunter Steifigkeit, Evolventenverzahnung, Fluchtungsfehler, Verschleiß und Ermüdungsbruch. Um zu verstehen, wie diese Eigenschaften mit Keilwellenkupplungen zusammenhängen, lesen Sie diesen Artikel. Er vermittelt Ihnen das nötige Wissen, um die für Ihre Anforderungen optimale Kupplungsart zu bestimmen. Keilwellenkupplungen sind in der Regel kugelförmig und bestehen aus Stahl.
Keilwelle

Involve-Splines

Eine effektive seitliche Eingriffsbedingung minimiert die Zahnradfluchtung. Werden zwei Keilwellen ohne Keilwellenfluchtung gekoppelt, verschiebt sich die maximale Zugspannung im Zahnfuß um fünf mm nach links. Eine lineare Steigungsänderung, die durch Mehrfachverbindungen entlang der Keilwellenkontaktlänge entsteht, erhöht das effektive Spiel bzw. den Eingriff um einen bestimmten Prozentsatz. Diese Art der Fluchtung ist für die Kopplung von Hochgeschwindigkeitsmaschinen unerwünscht.
In Getrieben werden häufig Evolventenverzahnungen eingesetzt. Diese Verzahnungen übertragen hohe Drehmomente und verteilen die Last gleichmäßiger auf mehrere Zähne entlang des Kupplungsumfangs. Das Evolventenprofil und die Steigungsfehler hängen vom Abstand zwischen den Verzahnungszähnen und den Keilnuten ab. In der Praxis werden für Kupplungsanwendungen Verzahnungen verwendet, bei denen 25 bis 50 Prozent der Verzahnungszähne im Eingriff sind. Diese Lastverteilung ist gleichmäßiger als bei herkömmlichen Kupplungen mit einfacher Keilnut.
Um den optimalen Zahneingriff für eine komplexe Keilwellenkupplung zu ermitteln, simulierten Xiangzhen Xue und Kollegen mithilfe eines Computermodells die auf die Keilwellen wirkenden Spannungen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass beim Kupplungsvorgang ein zulässiger Ruiz-Parameter verwendet werden sollte. Durch die Vorhersage des Verschleißes einer überkronten Keilwelle konnten die Forscher den zu erwartenden Schaden an den Bauteilen während des Kupplungsprozesses präzise vorhersagen.
Es gibt verschiedene Methoden, den optimalen Eingriffswinkel für eine Evolventenverzahnung zu bestimmen. Üblicherweise wird ein Eingriffswinkel von 30 Grad verwendet. Ähnlich wie bei Zahnrädern erfolgt die Prüfung von Evolventenverzahnungen typischerweise durch eine Stiftmessung. Dabei werden Drähte mit definiertem Durchmesser zwischen die Zähne des Zahnrads eingeführt und der Abstand zwischen ihnen gemessen. Mit dieser Methode lässt sich feststellen, ob das Zahnrad ein korrektes Zahnprofil aufweist.
Das in Abbildung 1 dargestellte Spline-System veranschaulicht ein Schwingungsmodell. Diese Simulation ermöglicht es dem Benutzer, die Verwendung von Evolventen-Splines in der Kopplung zu verstehen. Das Schwingungsmodell zeigt vier konzentrierte Massenblöcke, die die Antriebsmaschine, den inneren Spline und die Last repräsentieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Eingriffsdeformationsfunktion die auf diese drei Komponenten wirkenden Kräfte darstellt.
Keilwelle

Steifigkeit der Kopplung

Die Berechnung der Steifigkeit einer Keilwellenkupplung erfordert die Messung ihres Zahneingriffs. Im Folgenden analysieren wir die Steifigkeit einer Keilwellenkupplung mit verschiedenen Zahntypen mithilfe zweier unterschiedlicher Methoden. Sowohl die direkte als auch die blockweise Inversion reduzieren die Rechenzeit für die Steifigkeitsberechnung. Sie benötigen jedoch Auswertungs-Submatrizen. Wir erörtern hier die Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden.
Im zweiten Abschnitt wird das analytische Modell für Keilwellenkupplungen hergeleitet. Im dritten Abschnitt wird der Berechnungsprozess detailliert erläutert. Anschließend validieren wir dieses Modell anhand der Finite-Elemente-Methode. Abschließend diskutieren wir den Einfluss der Steifigkeitsnichtlinearität auf die Rotordynamik. Wir erörtern die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden und stellen eine einfache, aber effektive Methode zur Abschätzung der lateralen Steifigkeit von Keilwellenkupplungen vor.
Die numerische Berechnung der Spline-Kopplung basiert auf dem semi-analytischen Spline-Lastverteilungsmodell. Dieses Verfahren erfordert verfeinerte Kontaktgitter und die Aktualisierung der Nachgiebigkeitsmatrix in jeder Iteration. Daher ist der Rechenaufwand erheblich. Zudem ist die Anwendung dieses Verfahrens auf die dynamische Analyse eines Rotors schwierig. Es weist eigene Einschränkungen auf und sollte nur dann eingesetzt werden, wenn die Spline-Kopplung umfassend untersucht wurde.
Die Eingriffskraft ist die Kraft, die durch eine nicht fluchtende Keilwellenkupplung entsteht. Sie hängt von der Keilwellendicke und dem übertragenen Drehmoment des Rotors ab. Die Eingriffskraft beeinflusst außerdem die dynamische Schwingungsamplitude. Die Ergebnisse der Eingriffskraftanalyse sind in den Abbildungen 7, 8 und 9 dargestellt.
Die vorliegende Analyse untersucht die Steifigkeit von Keilwellenkupplungen mit einer nicht ausgerichteten Keilwelle. Obwohl die Ergebnisse bisheriger Studien zutreffend waren, blieben einige Probleme bestehen. Beispielsweise kann die Fehlausrichtung der Keilwelle zu Kontaktschäden führen. Ziel dieses Artikels ist es, die mit nicht ausgerichteten Keilwellenkupplungen verbundenen Probleme zu untersuchen und einen analytischen Ansatz zur Abschätzung des Kontaktdrucks in einer Keilwellenverbindung vorzuschlagen. Wir vergleichen unsere Ergebnisse außerdem mit denen rein numerischer Verfahren.

Fehlausrichtung

Zur Bestimmung der Zentrierkraft muss der effektive Eingriffswinkel bekannt sein. Mithilfe des effektiven Eingriffswinkels wird die Zentrierkraft auf Basis der maximalen axialen und radialen Belastungen sowie aktualisierter Dudley-Ausrichtungsfaktoren berechnet. Die Zentrierkraft ist die maximale axiale Kraft, die durch Reibung übertragen werden kann. Mehrere publizierte Ausrichtungsfaktoren fließen ebenfalls in die Berechnung ein. In diesem Beitrag wird eine neue Methode vorgestellt, die den Einfluss der Nockenwelle auf die Normalkraft berücksichtigt.
Bei diesem neuen Verfahren lässt sich die Steifigkeit entlang der Keilwellenverbindung integrieren, um eine Gesamtsteifigkeit zu erhalten, die für die Torsionsschwingungsanalyse geeignet ist. Die Lagersteifigkeit kann auch bei vorgegebenen Fluchtungsfehlern berechnet werden, was eine genaue Bestimmung der Lagerdimensionen ermöglicht. Es empfiehlt sich, die Lagersteifigkeit regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Lager korrekt dimensioniert und ausgerichtet sind.
Eine Fehlausrichtung in einer Keilwellenkupplung kann zu Verschleiß oder sogar zum Ausfall führen. Ursache hierfür ist ein falsch ausgerichtetes Teilungsprofil. Dieses Problem wird oft übersehen, da die Zähne über die gesamte Evolventenform hinweg in Kontakt stehen. Dadurch verteilt sich die Last nicht gleichmäßig entlang der Kontaktlinie. Daher ist es wichtig, den Einfluss einer Fehlausrichtung auf die Kontaktkraft an den Zähnen der Keilwellenkupplung zu berücksichtigen.
Der Mittelpunkt der männlichen Verzahnung in Abbildung 2 ist mit der weiblichen Verzahnung überlagert. Die Ausrichtungsabstände sind ebenfalls identisch. Daher ändern sich die Kurven der Eingriffskräfte entsprechend der dynamischen Schwingungsamplitude. Es ist notwendig, die Parameter einer Verzahnungskupplung vor deren Implementierung zu kennen. In diesem Beitrag wird das Modell für die Fehlausrichtung von Verzahnungskupplungen sowie die zugehörigen Parameter vorgestellt.
Mithilfe eines eigens entwickelten Prüfstands für Keilwellenkupplungen werden die Auswirkungen von Fluchtungsfehlern auf Keilwellenkupplungen untersucht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keilwellenkupplungen führt ein Fluchtungsfehler bei Keilwellenkupplungen zu Reibverschleiß an einer bestimmten Stelle der Zahnoberfläche. Dies ist eine der Hauptursachen für Ausfälle bei diesen Kupplungstypen.
Keilwelle

Verschleiß- und Ermüdungsversagen

Der Ausfall einer Keilwellenkupplung aufgrund von Verschleiß und Ermüdung wird durch das erstmalige Auftreten von Zahnverschleiß und Wellenversatz bestimmt. Standardmäßige Auslegungsmethoden berücksichtigen Verschleißschäden nicht und bewerten die Ermüdungslebensdauer mit großen Näherungen. Experimentelle Untersuchungen wurden durchgeführt, um Verschleiß- und Ermüdungsschäden in Keilwellenkupplungen zu bewerten. Die Tests wurden an einem speziellen Prüfstand und einer an eine Standard-Ermüdungsprüfmaschine angeschlossenen Vorrichtung durchgeführt. Die Betriebsparameter wie Drehmoment, Versatzwinkel und axialer Abstand wurden variiert, um die Ermüdungsschäden zu messen. Auch die Überdimensionierung wurde bewertet.
Bei Ermüdung und Verschleiß kommt es zwischen den äußeren und inneren Verzahnungen zu mechanischer Gleitreibung, die zu einem katastrophalen Versagen führen kann. Der Mangel an Literatur zum Verschleiß und zur Ermüdung von Verzahnungskupplungen in Flugtriebwerken ist möglicherweise auf fehlende Daten zu deren Anwendung zurückzuführen. Verschleiß und Ermüdungsbruch von Verzahnungen hängen von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Werkstoffkombination, die Geometrie und die Schmierbedingungen.
Die Analyse von Keilwellenkupplungen zeigt, dass Überdimensionierung häufig vorkommt und zu verschiedenen Schäden im System führt. Zu den Hauptschäden zählen Verschleiß, Reibkorrosion, Korrosion und Zahnermüdung. Auch Geräuschprobleme wurden in industriellen Umgebungen beobachtet. Die Bewertung des Kontaktverhaltens von Keilwellenkupplungen gestaltet sich jedoch schwierig, und numerische Simulationen werden oft durch die Verwendung spezifischer Programme und der Randelementmethode erschwert.
Der Ausfall einer Keilwellenkupplung wurde durch Materialermüdung verursacht. Der Bruch entstand am unteren Eckradius der Keilnut. Keilnut und Keilwellen waren über ihre Streckgrenze hinaus überlastet worden, und es zeigte sich ein deutliches Fließen der Keilwellenverzahnung. Der Bruchring aus nicht normgerechtem legiertem Stahl wies einen scharfen Eckradius auf, der eine erhebliche Spannungsspitze darstellte.
Zur Bestimmung der Lebensdauer verschiedener Bauteile wurden diese untersucht. Zu diesen Bauteilen gehören die Keilwelle, die Dichtungsschraube und der Graphitring. Jedes dieser Bauteile weist eigene Konstruktionsparameter auf. Dennoch zeigen sich Ähnlichkeiten in der Verteilung der Parameter dieser Bauteile. Verschleiß und Ermüdungsbrüche von Keilwellenkupplungen lassen sich auf eine Kombination dieser drei Faktoren zurückführen. Ein Versagensmodus wird häufig als nichtlineare Verteilung von Spannungen und Dehnungen definiert.

China 8,1–221,3 kN statische Last 16–150 mm Nenndurchmesser der Welle Lager lange Stahlkeilwelle Antriebswelle Ausrüstung	China 8,1–221,3 kN statische Last 16–150 mm Nenndurchmesser der Welle Lager lange Stahlkeilwelle Antriebswelle Ausrüstung
Bearbeitet von czh am 15.02.2023

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