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

Hochwertige Gjzg50 Kugelwellen-Differentialantriebswelle, hergestellt in China.

Produktbeschreibung: Die Keilwelle ist eine Art lineares Bewegungssystem. Durch die Bewegung der Keilwelle entlang der Präzisionswelle mittels Kugeln wird das Drehmoment übertragen. Die Keilwelle zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Sie kann hohe Lasten und Antriebsenergie übertragen und hat eine lange Lebensdauer. Derzeit fertigt das Werk 2 Stück.

Wissenszentrum / Hochwertige Gjzg50 Kugelwellen-Differentialantriebswelle, hergestellt in China.

Produktbeschreibung

Warenbeschreibung

The spline is a sort of linear movement program. When spline motions alongside the precision floor Shaft by balls, the torque is transferred. The spline has compact composition. It can transfer the More than load and motive electricity. It has more time life span. At present the manufacturing unit manufacture 2 sorts of spline, namely convex spline and concave spline. Normally the convex spline can take bigger radial load and torque than concave spline.
 

Lösungsname Kugelgelenk
Modell GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG,
Dia 15 mm–150 mm
Materialien Wälzlagerstahl
Präzisionskurs Typical/ Substantial/ Precise
Paketangebot Plastiktüte, Schachtel, Karton
Mindestbestellmenge 1 Stück

Ballart:φ16-φ250
High pace , higher precision
Hefty load , prolonged existence
Versatile movement,lower vitality use
Large motion pace
Large load and lengthy support life
Anwendungsbereiche: Halbleitertechnik, Reifenausrüstung, monokristalline Siliziumöfen, Rehabilitationsgeräte für den Gesundheitsbereich

Artikelparameter

Konstruktion

Anwendungsbereich

Semiconductor gear,tire equipment,monocrystalline silicon furnace,health-related rehabilitation products.

FFZ-Messung

Code und Sortierung Nenn-Axialdurchmesser
D
Außendurchmesser
D
Größe der Keilwellenmutter
Leins
Maximale Schaftlänge
L
Übliches Nenndrehmoment Bemessungslast
Dynamische Torsion
Nm
Stationäre Torsion 
Nm
Dynamische Last
C kN
Statische Belastung
C kN
GJZG16 / GJFG16 sechzehn 31 fünfzig fünfhundert 32 30 7.5 fünfzehn.6
GJZG20 / GJFG20 20 35 dreiundsechzig 600 fünfundfünfzig fünfundfünfzig 10.1 24.7
GJZG25 / GJFG25 25 zweiundvierzig 71 800 103 einhundertfünf thirteen.7 thirty.one
GJZG30 / GJFG30 dreißig achtundvierzig achtzig 1400 148 171 17.1 37.one
GJZG40 / GJFG40 40 64 einhundert 1500 375 415 32.1 70.2
GJZG50 / GJFG50 50 achtzig einhundertfünfundzwanzig 1500 760 840 49.4 104.9
GJZG60 / GJFG60 sechzig 90 einhundertvierzig 1500 1040 1220 sixty four.two 128.two
GJZG80 / GJFG80 80 einhundertzwanzig einhundertsechzig 1700 1920 2310 87.drei einhundertsiebenundsiebzig
GJZG100/ GJFG100 einhundert einhundertfünfzig einhundertneunzig 1900 3571 3730 109,9 222
GJZG120 / GJFG120 120 180 220 1900 4100 5200 176.5 347

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Häufig gestellte Fragen

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Material: Gcr15
Laden: Maßgeschneidert
Steifigkeit und Flexibilität: Steifigkeit / Starrachse
Maßgenauigkeit des Zapfendurchmessers: Maßgeschneidert
Transportpaket: Cartons or Wooden Box
Spezifikation: 16-120

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Proben:
US$ 10/Set
1 Set (Mindestbestellmenge)

|
Muster anfordern

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Anpassung:

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Produktname Kugelgelenk
Modell GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG,
Dia 15 mm–150 mm
Material Wälzlagerstahl
Präzisionsklasse Normal/ Hoch/ Präzise
Paket Plastiktüte, Schachtel, Karton
Mindestbestellmenge 1 Stück

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Code und Typ Nenn-Axialdurchmesser
D0
Außendurchmesser
D
Länge der Keilwellenmutter
L1
Maximale Schaftlänge
L
Nenndrehmoment Bemessungslast
Dynamische Torsion
Nm
Stationäre Torsion 
Nm
Dynamische Last
C kN
Statische Belastung
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 3010 3730 109.9 222
GJZG120 / GJFG120 120 180 220 1900 4100 5200 176.5 347
Material: Gcr15
Laden: Maßgeschneidert
Steifigkeit und Flexibilität: Steifigkeit / Starrachse
Maßgenauigkeit des Zapfendurchmessers: Maßgeschneidert
Transportpaket: Cartons or Wooden Box
Spezifikation: 16-120

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Proben:
US$ 10/Set
1 Set (Mindestbestellmenge)

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Muster anfordern

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Anpassung:

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Produktname Kugelgelenk
Modell GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG,
Dia 15 mm–150 mm
Material Wälzlagerstahl
Präzisionsklasse Normal/ Hoch/ Präzise
Paket Plastiktüte, Schachtel, Karton
Mindestbestellmenge 1 Stück

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Code und Typ Nenn-Axialdurchmesser
D0
Außendurchmesser
D
Länge der Keilwellenmutter
L1
Maximale Schaftlänge
L
Nenndrehmoment Bemessungslast
Dynamische Torsion
Nm
Stationäre Torsion 
Nm
Dynamische Last
C kN
Statische Belastung
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 3010 3730 109.9 222
GJZG120 / GJFG120 120 180 220 1900 4100 5200 176.5 347

Die verschiedenen Keilwellentypen in einer Keilwelle

Eine Keilwelle ist ein Maschinenelement mit Innen- und Außenverzahnung. Die Verzahnung kann auf vier verschiedene Arten ausgeführt sein: Evolventen-, Parallel-, Zahn- und Kugelverzahnung. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die einzelnen Verzahnungsarten. Achten Sie bei der Auswahl einer Keilwelle darauf, die richtige für Ihre Anwendung zu wählen. Lesen Sie weiter, um mehr über die verschiedenen Verzahnungsarten und deren Einfluss auf die Wellenleistung zu erfahren.
Keilwelle

Involve-Splines

Evolventenverzahnungen in Keilwellen dienen der Befestigung und Verlängerung von mechanischen Baugruppen. Es handelt sich um glatte, nach innen gewölbte Nuten, die ein Lösen während des Betriebs verhindern. Eine Welle mit Evolventenverzahnung ist oft länger als die Welle selbst. Diese Eigenschaft ermöglicht eine größere axiale Bewegung. Dies ist in vielen Anwendungen, insbesondere in Getrieben, von Vorteil.
Die Evolventenverzahnung ist eine geformte Verzahnung, ähnlich der Parallelverzahnung. Sie ist abgewinkelt und besteht aus Zähnen, die ein spiralförmiges Muster bilden und so lineare und rotatorische Bewegungen ermöglichen. Sie unterscheidet sich von anderen Verzahnungen durch die Verzahnung an ihren Flanken. Außerdem besitzt sie eine flache Oberseite. Sie eignet sich gut für Kupplungen und andere Anwendungen, bei denen Winkelbewegungen erforderlich sind.
Evolventenverzahnungen werden aufgrund ihrer Form auch als Evolventenzähne bezeichnet. Sie sind oben flach und an den Seiten gebogen. Diese Zähne können innen- oder außenliegend sein. Dadurch bieten Evolventenverzahnungen eine größere Auflagefläche, was dazu beiträgt, Spannungen und Materialermüdung zu reduzieren. Unabhängig von der Form sind Evolventenverzahnungen im Allgemeinen einfach zu bearbeiten und anzupassen.
Evolventenverzahnungen sind eine Art von Verzahnungen, die in Keilwellen verwendet werden. Diese Verzahnungen haben je nach Durchmesser unterschiedliche Bezeichnungen. Ein Beispiel für eine Bezeichnung ist eine 32-Zahn-Außenverzahnung mit einem Modul von 2.500 Zähnen und einem Eingriffswinkel von 30 Grad. Eine Innenverzahnung, die sogenannte Wurzelverzahnung, dient zur Beschreibung des Durchmessers der Keilwelle.
Die effektive Zahndicke von Keilwellen hängt von der Anzahl der Keilnuten und der Keilwellenart ab. Evolventenverzahnungen in Keilwellen sollten so ausgelegt sein, dass sie beim Kupplungsvorgang 25 bis 50 Prozent der Verzahnung eingreifen. Evolventenverzahnungen müssen der Belastung ohne Rissbildung standhalten.

Parallele Splines

Parallele Keilwellen entstehen auf einer Keilwelle, indem ein oder mehrere Zähne ineinandergreifen. Die äußere Verzahnung befindet sich mittig in der inneren. Die Zähne der äußeren Verzahnung verlaufen parallel zur Wellenachse, jedoch führt eine häufige Fehlausrichtung zu einem Rollen und Kippen der Keilwellen. Dies tritt in vielen industriellen Anwendungen auf, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leistung von Keilwellen zu verbessern.
Parallelverzahnungen werden typischerweise zur Reibungsreduzierung in rotierenden Bauteilen eingesetzt. Die Verzahnung einer Keilwelle ist an der Stirnfläche schmaler als im Inneren, wodurch sie verschleißanfälliger ist. Diese Art von Verzahnung findet in verschiedenen Branchen, beispielsweise im Maschinenbau, Anwendung und ermöglicht zudem eine höhere Effizienz bei der Drehmomentübertragung.
Evolventenverzahnungen auf Keilwellen sind am weitesten verbreitet. Sie haben gleichmäßig verteilte Zähne und sind daher weniger anfällig für Ermüdungsbrüche. Außerdem lassen sie sich in der Regel leicht bearbeiten und anpassen. Sie sind jedoch nicht die beste Verzahnungsart. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Parallel- und Evolventenverzahnungen zu verstehen, bevor man sich für eine Verzahnungsart entscheidet.
Der Unterschied zwischen Keilwellen- und Evolventenverzahnungen liegt in der Größe der Nuten. Evolventenverzahnungen sind im Allgemeinen größer als Parallelverzahnungen. Diese Verzahnungsart überträgt ein höheres Drehmoment auf die Zahnräder und reduziert die Belastung im Betrieb. Sie ist außerdem langlebiger und hat eine längere Lebensdauer. Da sie in Landmaschinen eingesetzt werden, sind sie für diese Anwendung unverzichtbar.
Keilwelle

Gezahnte Verzahnung

Eine gezahnte Keilwelle bietet zahlreiche Vorteile. Diese Wellenart ist hochgradig justierbar. Die hohe Zähnezahl ermöglicht hohe Drehmomente, und die geringere Zahnbreite sorgt für einen größeren Verstellbereich. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen höchste Präzision entscheidend ist. Nachfolgend sind einige Vorteile dieser Wellenart aufgeführt. Dies ist nur ein kleiner Auszug. Erfahren Sie mehr über diese Wellenart.
Das Wälzfräsen ist ein kostengünstiges und hochpräzises Verfahren. Es eignet sich für Außenverzahnungen, jedoch nicht für Innenverzahnungen. Durch die Formgebung der Welle werden synchronisierte Konturen erzeugt, wodurch sich der Fertigungszyklus verkürzt und die Phasenlage zwischen Verzahnung und Gewinde stabilisiert wird. Die Welle wird mithilfe einer Schleifscheibe geformt. CZPT Manufacturing verfügt über ein großes Lager an gezahnten Verzahnungswellen.
Die Zähne einer gezahnten Keilwelle sind so konstruiert, dass sie über den gesamten Umfang der Welle mit der Nabe in Eingriff stehen. Die Zähne der Welle sind gleichmäßig um die Verzahnung angeordnet, wodurch über die gesamte Wellenlänge ein mehrfacher Zahnkontaktpunkt entsteht. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in der Regel zufriedenstellend. Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Zunächst einmal muss die Verzahnung der gezahnten Keilwelle sorgfältig ausgewählt werden. Erfordert die Anwendung umfangreiche Analysen, kann eine Anpassung der Konstruktion notwendig sein.
Die Verzahnung der Keilwelle wird auch für andere Zwecke verwendet. Sie dient der Drehmomentübertragung auf andere Geräte, fungiert als Verdrehsicherung und Linearführung. Sowohl die Konstruktion als auch die Art der Verzahnung bestimmen die Funktion der Keilwelle. In der Automobilindustrie werden sie in Fahrzeugen eingesetzt, in der Luft- und Raumfahrt, bei Baumaschinen und in vielen weiteren Branchen.

Kugelverzahnungen

Die Erfindung betrifft eine kugelgelagerte Welle. Die Welle umfasst mehrere Kugeln, die in Reihe angeordnet und mit einem Lastpfadabschnitt wirksam gekoppelt sind. Die Kugeln können sich endlos entlang des Pfades drehen. Die Erfindung betrifft auch ein Kugellager. Hierbei handelt es sich um eine von vielen Getriebearten. Im Folgenden werden die Merkmale eines Kugellagers beschrieben.
Eine Kugelwellenbaugruppe umfasst eine Welle mit mindestens einer Kugelwellennut und mehreren umlaufenden Stufennuten. Die Welle wird in einer ersten, längs verlaufenden Halterung fixiert, die wiederum von einer zweiten Halterung drehbar gehalten wird. Welle und Halterung werden durch einen ersten Antrieb relativ zueinander bewegt. Kugelwellen lassen sich auf verschiedene Weisen herstellen.
Eine Kugelwellenverzahnung zeichnet sich durch eine Mutter mit umlaufenden Kugeln aus. Die Mutter gleitet in diesen Nuten und ermöglicht so eine lineare Bewegung bei gleichzeitiger Verhinderung von Rotation. Eine solche Verzahnung kann jedoch auch eine Drehbewegung ausführen. Kugelwellenverzahnungen weisen zudem höhere Tragfähigkeiten als Kugelbuchsen auf. Aus diesen Gründen sind Kugelwellenverzahnungen für viele Anwendungen eine ausgezeichnete Wahl.
Bei dieser Erfindung sind zwei kugelgelagerte Wellen in einem Gehäuse unter einer Trägervorrichtung 40 untergebracht. Jede der beiden Wellen erstreckt sich entlang eines Längsarms 50. Ein Ende jeder Welle ist drehbar durch einen Gleitblock 56 gelagert. Der Gleitblock weist zudem einen Stützarm 58 auf, der den Mittelarm 50 freitragend abstützt.
Keilwelle

Sektor-Sperrlehre

Eine Ausschusslehre ist ein Werkzeug zur Überprüfung von Keilwellen auf Übermaß. Sie ermöglicht die effektive Bestimmung des Übermaßzustands einer Keilwelle, ohne diese auszubauen. Die Lehre misst die Außenverzahnung und -verzahnung. Ausschusslehren sind in Größen von 19 mm bis 130 mm mit einer Profillänge von 25 mm erhältlich.
Die Ausschusslehre verfügt über zwei Gruppen diametral gegenüberliegender Zähne. Der Zwischenraum ist auf eine maximale Breite ausgelegt, und die Zahndicke muss innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegen. Würde die Verzahnung mit einem Stift gemessen, läge die Lehre außerhalb der Toleranz. Die Abmessungen dieser Verzahnungswelle sind den entsprechenden ANSI- oder DIN-Normen zu entnehmen.
Die Gut-Ausschuss-Lehre dient der Endprüfung des Gewindesteigungsdurchmessers. Sie ist auch für Keilwellen und Gewindemuttern geeignet. Das Gewinde einer Schraube muss der Kontur des Gut-Ausschuss-Lehrkopfes entsprechen, um ein Ausschuss-Ergebnis zu vermeiden. Eine hochwertige Prüfmaschine ist unerlässlich. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Hersteller von Keilwellen und Verbindungselementen.
Die Ausschusslehre erkennt Änderungen der Zahndicke. Sie kann nach ISO 17025 kalibriert werden und bietet gegenüber einer Ausschusslehre zahlreiche Vorteile. Zudem dient sie als visuelle Referenz für die Dicke einer Keilwelle. Stimmen die Zähne überein, gilt die Welle als einbaufertig. Dies ist ein kritischer Prozess. In manchen Fällen lässt sich die genaue Länge der Keilwelle nicht bestimmen.
Der 45°-Druckwinkel wird am häufigsten für Achsen und Drehmomentübertragungselemente verwendet. Dieser Druckwinkel ist hinsichtlich der Werkzeugstandzeit am wirtschaftlichsten, allerdings laufen die Verzahnungen nicht so sauber wie bei einem 30°-Winkel. Die 45°-Verzahnung neigt eher zum Abrutschen als die anderen beiden. Oftmals weist sie auch eine ballige Form auf. Der 37,5°-Druckwinkel stellt einen Kompromiss zwischen den beiden anderen Druckwinkeln dar. Er wird häufig verwendet, wenn das Material der Verzahnungswelle härter als üblich ist.

Hochwertige Gjzg50 Kugelwellen-Differentialantriebswelle, hergestellt in China.Hochwertige Gjzg50 Kugelwellen-Differentialantriebswelle, hergestellt in China.
editor by czh 2022-12-12

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