Warenbeschreibung
HangZhou FRIMA is IATF16949 certificated manufacturer ,located in HangZhou,China.We are specialized in production custom made-produced precision Machining Elements. We supply a vast assortment of production remedies, such as machining, and stamping Our engineering group has prosperous knowledge in functioning in this subject for a lot of a long time.
We have professional quality handle staff which is developed up by abundant knowledgeable QC & QA. They will keep track of each and every method of production. Every single component or part will go through our QA for last inspection and tests. Make positive each merchandise is underneath customer’s necessity before CZPT buyers.
Our target is to close the hole and offer reduced price manufacturing throughout the globe. Sourcing your areas with FRIMA is the closest issue to managing your personal manufacturing facility in China. We supply excessive overall flexibility for you and your task demands.
HangZhou FRIMA will provide you with the pursuing rewards and advantages:
·More conserving on manufacturing expense.
·State-of-the-artwork production amenities.
·On web site producing supervision for high quality control.
·Zweisprachige Ingenieure berichten über Ihr Projekt.
·Reasonable short guide time.
Equipments: CNC machining center, CNC Lathe, milling device, normal lathe, grinding machine, wire-reduce device, top gauge, projector, and other precise kinds.
Resources: Aluminum, Alloy metal, Stainless Steel, brass, and many others.
About eighty% of FRIMAI’s enterprise is exported, and twenty% domestic. FRIMAhas extremely rigid quality management request and program dependent on IATF16949 administration technique.
Any enquiries and orders together with drawing or sample as well as investments are really welcomed. We sincerely would like to cooperate with your firm and develop brilliance.
Function of CNC components
1. Precision Cnc stainless steel areas strictly in accordance to customer’s drawing, packing, and top quality ask for
two. Tolerance: Can be stored at +/-.005mm
3. The most sophisticated CMM inspector to make sure the good quality
4. Skilled technologies engineers and well-qualified staff
5. Fast and well timed shipping and delivery. Speedily&professional support
six. Top quality assurance in accordance with PPAP-3 stage program inIATF16949
| WMeasuring Facilitys | Quadratic Element,Peak Gauge,Micrometer,Gauge Block,Needle Gauge,Plug gauge,Caliper,Screw Thread Gauge | |||
| Machining Facilities | Bearbeitungstoleranz (mm) | Mchining Precision(mm) | Menge | Im Eigenbesitz |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 800×500 | .005-.01 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 650×500 | .005-.01 | 5 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Drehen | 750×40 | .015-.005 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| Abbiegen | 750×250 | .01-.02 | 10 Stück | Kopfpflanze |
| Mahlen | 1200×550 | .01-.02 | 6 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 160x360x280 | .005-.01 | 4 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 300×680 | .01 | 1 Stück | Kopfpflanze |
| Drahtreduzierung | 400×350 | .01-.02 | 4 Stück | Kopfpflanze |
Materials Available for CNC Turning Services
| Material | Edelstahl | SS201 SS303 SS304 SS316 siebzehn-4PH SUS440C |
| Stahl | Q235 20#-45# etc | |
| Messing | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 fifty eight) C27200(CuzN37)etc | |
| Eisen | 1213 12L14 1215 usw. | |
| Bronze | C51000 C52100 C5400 usw. | |
| Aluminium | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 und so weiter | |
| Legierung | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Unsere Verarbeitung | CNC-Bearbeitung, CNC-Fräsen und -Drehen, Bohren, Schleifen, Stanzen, Gewindeschneiden, |
| Floor end | Difficult Coating/Black Anodize/ Distinct Anodize/ Difficult Chrome /Clear Zinc/Plasma Niride |
| Toleranz | 0,005 mm |
| QC-Technik | one hundred% inspection just before cargo |
| Zeichnungsstruktur | CAD / PDF/ DWG/ IGS/ Step/So |
| Verpackung | Regular bundle / Carton box or Pallet / As for every personalized technical specs |
| Screening products | CMM (Coordinate Measuring Device), Height gauge, Caliper, Hardness tester, Roughness tester, Projector device, Pin/Angle/Block/Plug/Thickness/Thread/Radius gauge, and so on. |
| Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, As for each the customer’s request |
| Versandbedingungen | 1) -100kg: convey & air freight precedence 2) >100kg: sea freight precedence three) As per custom-made technical specs |
| Notiz | All CNC machining elements are personalized-made in accordance to the customer’s drawings or samples, with no stock. If you have any CNC machining parts to be created, please truly feel free of charge to deliver your type drawings/samples to us at any time by e mail. |
| Oberfläche vollständig | Anodisierung/Zink-/Nickel-/ZiNi-Beschichtung |
Unser Vorteil:
eleven a long time 1-end custom-made metal products manufacturing unit.
We will total diverse processing designs dependent on customers’ processing requirements and merge diverse processing methods to
give buyers the greatest options such as CNC machining turning milling stamping forging extrusion casting bending welding and many others.
ODM/OEM-Schnellservice
We can do it you only want to supply your undertaking drawings and samples and we can personalize and manufacture for you.
Supply high-high quality products at a competitive price tag
Tailored processing can be attained within 5 doing work times to get prototypes and little batch creation components to offer clients with
large-good quality and low-value CNC processed items.
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US $0.1-1 / Stück | |
10 Stück (Mindestbestellmenge) |
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| Anwendung: | Automotive Industry |
|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Transportpaket: | Each Pack by PE Bag, Then Pack in Carton |
| Spezifikation: | SS316/S304, Brass, Aluminum |
| Warenzeichen: | OEM |
| Herkunft: | Ningbo China |
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| Anpassung: |
Verfügbar
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|---|
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| WMeasuring Facilitys | Quadratic Element,Height Gauge,Micrometer,Gauge Block,Needle Gauge,Plug gauge,Caliper,Screw Thread Gauge | |||
| Machining Facilities | Bearbeitungstoleranz (mm) | Mchining Precision(mm) | Menge | Im Eigenbesitz |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Drehen | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| Abbiegen | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 Stück | Kopfpflanze |
| Mahlen | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 300×680 | 0.01 | 1 Stück | Kopfpflanze |
| Drahtschneiden | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 Stück | Kopfpflanze |
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| Material | Edelstahl | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Stahl | Q235 20#-45# etc | |
| Messing | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 58) C27200(CuzN37)etc | |
| Eisen | 1213 12L14 1215 usw. | |
| Bronze | C51000 C52100 C5400 usw. | |
| Aluminium | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 usw. | |
| Legierung | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
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| Unsere Verarbeitung | CNC-Bearbeitung, CNC-Fräsen und -Drehen, Bohren, Schleifen, Stanzen, Gewindeschneiden, |
| Oberflächenbeschaffenheit | Hard Coating/Black Anodize/ Clear Anodize/ Hard Chrome /Clear Zinc/Plasma Niride |
| Toleranz | 0.005mm |
| Qualitätskontrollsystem | 100%-Prüfung vor dem Versand |
| Zeichnungsformat | CAD / PDF/ DWG/ IGS/ STEP/So |
| Verpackung | Standard package / Carton box or Pallet / As per customized specifications |
| Prüfgeräte | CMM (Coordinate Measuring Machine), Height gauge, Caliper, Hardness tester, Roughness tester, Projector machine, Pin/Angle/Block/Plug/Thickness/Thread/Radius gauge, etc. |
| Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, gemäß Kundenwunsch |
| Versandbedingungen | 1) 0-100kg: express & air freight priority 2) >100 kg: Seefrachtpriorität 3) As per customized specifications |
| Notiz | All CNC machining parts are custom-made according to the customer’s drawings or samples, with no stock. If you have any CNC machining parts to be made, please feel free to send your kind drawings/samples to us anytime by email. |
| Oberflächenbeschaffenheit | Anodized/Zinc/Nickle/ZiNi plating |
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US $0.1-1 / Stück | |
10 Stück (Mindestbestellmenge) |
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| Anwendung: | Automotive Industry |
|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949, RoHS, ISO9001 |
| Transportpaket: | Each Pack by PE Bag, Then Pack in Carton |
| Spezifikation: | SS316/S304, Brass, Aluminum |
| Warenzeichen: | OEM |
| Herkunft: | Ningbo China |
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| Anpassung: |
Verfügbar
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| WMeasuring Facilitys | Quadratic Element,Height Gauge,Micrometer,Gauge Block,Needle Gauge,Plug gauge,Caliper,Screw Thread Gauge | |||
| Machining Facilities | Bearbeitungstoleranz (mm) | Mchining Precision(mm) | Menge | Im Eigenbesitz |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 800×500 | 0.005-0.01 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Bearbeitungszentrum | 650×500 | 0.005-0.01 | 5 Stück | Kopfpflanze |
| CNC-Drehen | 750×40 | 0.015-0.005 | 20 Stück | Kopfpflanze |
| Abbiegen | 750×250 | 0.01-0.02 | 10 Stück | Kopfpflanze |
| Mahlen | 1200×550 | 0.01-0.02 | 6 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 160x360x280 | 0.005-0.01 | 4 Stück | Kopfpflanze |
| Schleifen | 300×680 | 0.01 | 1 Stück | Kopfpflanze |
| Drahtschneiden | 400×350 | 0.01-0.02 | 4 Stück | Kopfpflanze |
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| Material | Edelstahl | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
| Stahl | Q235 20#-45# etc | |
| Messing | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 58) C27200(CuzN37)etc | |
| Eisen | 1213 12L14 1215 usw. | |
| Bronze | C51000 C52100 C5400 usw. | |
| Aluminium | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 usw. | |
| Legierung | A2 D2 SKD11 DF2 XW/5 ASP-23 |
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| Unsere Verarbeitung | CNC-Bearbeitung, CNC-Fräsen und -Drehen, Bohren, Schleifen, Stanzen, Gewindeschneiden, |
| Oberflächenbeschaffenheit | Hard Coating/Black Anodize/ Clear Anodize/ Hard Chrome /Clear Zinc/Plasma Niride |
| Toleranz | 0.005mm |
| Qualitätskontrollsystem | 100%-Prüfung vor dem Versand |
| Zeichnungsformat | CAD / PDF/ DWG/ IGS/ STEP/So |
| Verpackung | Standard package / Carton box or Pallet / As per customized specifications |
| Prüfgeräte | CMM (Coordinate Measuring Machine), Height gauge, Caliper, Hardness tester, Roughness tester, Projector machine, Pin/Angle/Block/Plug/Thickness/Thread/Radius gauge, etc. |
| Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, gemäß Kundenwunsch |
| Versandbedingungen | 1) 0-100kg: express & air freight priority 2) >100 kg: Seefrachtpriorität 3) As per customized specifications |
| Notiz | All CNC machining parts are custom-made according to the customer’s drawings or samples, with no stock. If you have any CNC machining parts to be made, please feel free to send your kind drawings/samples to us anytime by email. |
| Oberflächenbeschaffenheit | Anodized/Zinc/Nickle/ZiNi plating |
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.
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.
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.
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.


editor by czh 2022-12-13
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