Lösungsbeschreibung
Solution introduction
| Modulo | Above .8 |
| Numero di Denti | Over 9teeth |
| Angolo d’Elica Helix Angle | Up to forty five |
| bore diameter | Earlier mentioned 6mm |
| axial size | Above 9mm |
| Equipment model | Personalized gear accoding to consumers sample or drawing |
| Verarbeitungsmaschine | CNC-Ausrüstung |
| Substanz | 20CrMnTi/ 20CrMnMo/ 42CrMo/ forty five#metal/ 40Cr/ 20CrNi2MoA/304 stainless steel |
| Wärmebehandlung | Aufkohlen und Abschrecken/ Anlassen/ Nitrieren/ Carbonitrieren/ Induktionshärten |
| Härte | 35-64HRC |
| Qualitätsstandard | GB/ DIN/ JIS/ AGMA |
| Precision class | five-8 class |
| Versand | Sea shipping/ Air delivery/ Categorical |
My advantages:
one. Higher top quality supplies, skilled generation, large-precision products. Customized layout and processing
two. Strong and sturdy, powerful power, large torque and great thorough mechanical houses
three. Large rotation performance, steady and sleek transmission, lengthy services life, noise reduction and shock absorption
four. Concentrate on equipment processing for twenty several years.
five. Carburizing and quenching of tooth surface, powerful dress in resistance, dependable procedure and high bearing capability
six. The tooth surface area can be ground, and the precision is greater right after grinding.
|
US $50-120 / Stück | |
20 Pieces (Mindestbestellmenge) |
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| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
|---|---|
| Gangstellung: | External Gear |
| Herstellungsverfahren: | Cut Gear |
| Form des gezahnten Abschnitts: | Bevel Wheel |
| Material: | Stahlguss |
| Typ: | Worm And Wormwheel |
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| Proben: |
US$ 10/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
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| Anpassung: |
Verfügbar
|
|---|
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| Modulo | Above 0.8 |
| Numero di Denti | Above 9teeth |
| Angolo d’Elica Helix Angle | Up to 45 |
| bore diameter | Above 6mm |
| axial length | Above 9mm |
| Zahnradmodell | Customized gear accoding to customers sample or drawing |
| Verarbeitungsmaschine | CNC-Maschine |
| Material | 20CrMnTi/ 20CrMnMo/ 42CrMo/ 45#steel/ 40Cr/ 20CrNi2MoA/304 stainless steel |
| Wärmebehandlung | Aufkohlen und Abschrecken/ Anlassen/ Nitrieren/ Carbonitrieren/ Induktionshärten |
| Härte | 35-64HRC |
| Qualitätsstandard | GB/ DIN/ JIS/ AGMA |
| Genauigkeitsklasse | 5-8 class |
| Versand | Seefracht/ Luftfracht/ Expressversand |
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US $50-120 / Stück | |
20 Pieces (Mindestbestellmenge) |
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| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
|---|---|
| Gangstellung: | External Gear |
| Herstellungsverfahren: | Cut Gear |
| Form des gezahnten Abschnitts: | Bevel Wheel |
| Material: | Stahlguss |
| Typ: | Worm And Wormwheel |
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| Proben: |
US$ 10/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
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| Anpassung: |
Verfügbar
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|---|
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| Modulo | Above 0.8 |
| Numero di Denti | Above 9teeth |
| Angolo d’Elica Helix Angle | Up to 45 |
| bore diameter | Above 6mm |
| axial length | Above 9mm |
| Zahnradmodell | Customized gear accoding to customers sample or drawing |
| Verarbeitungsmaschine | CNC-Maschine |
| Material | 20CrMnTi/ 20CrMnMo/ 42CrMo/ 45#steel/ 40Cr/ 20CrNi2MoA/304 stainless steel |
| Wärmebehandlung | Aufkohlen und Abschrecken/ Anlassen/ Nitrieren/ Carbonitrieren/ Induktionshärten |
| Härte | 35-64HRC |
| Qualitätsstandard | GB/ DIN/ JIS/ AGMA |
| Genauigkeitsklasse | 5-8 class |
| Versand | Seefracht/ Luftfracht/ Expressversand |
Analytische Ansätze zur Abschätzung von Kontaktdrücken in Keilwellenkupplungen
Eine Keilwellenkupplung ist eine mechanische Verbindung zwischen zwei rotierenden Wellen. Sie besteht aus zwei Teilen – einem Kupplungskörper und einem Kupplungsstück. Beide Teile weisen Verzahnungen auf, die ineinandergreifen und Lasten übertragen. Keilwellenkupplungen sind jedoch typischerweise überdimensioniert, wodurch sie anfällig für Materialermüdung und statische Belastungen werden. Auch Verschleißerscheinungen können zum Ausfall der Kupplung führen. Daher ist eine korrekte Auslegung der Keilwellenkupplung für eine optimale Leistung unerlässlich.
Modellierung einer Spline-Kopplung
Keilwellenkupplungen erfreuen sich in der Luft- und Raumfahrtindustrie zunehmender Beliebtheit, arbeiten jedoch in einem leicht dezentrierten Zustand, was sowohl Vibrationen als auch Beschädigungen der Kontaktflächen verursacht. Um dieses Problem zu lösen, bietet dieser Artikel analytische Ansätze zur Abschätzung der Kontaktdrücke in einer Keilwellenkupplung. Insbesondere werden analytische Ansätze mit rein numerischen Ansätzen verglichen, um die Vorteile des analytischen Ansatzes aufzuzeigen.
Um eine Spline-Kopplung zu modellieren, erstellen Sie zunächst die Wissensbasis für diese Kopplung. Die Wissensbasis enthält eine Vielzahl möglicher Spezifikationswerte, die miteinander in Beziehung stehen. Die Änderung einer Spezifikation kann eine Warnung wegen Verletzung einer anderen auslösen. Damit die Konstruktion gültig ist, müssen Sie ein Spline-Kopplungsmodell erstellen, das die vorgegebenen Spezifikationswerte erfüllt.
Nachdem Sie die Geometrie modelliert haben, müssen Sie die Kontaktpressungen der beiden Keilwellenkupplungen eingeben. Anschließend bestimmen Sie die Position des Teilkreises der Keilwelle. In Abbildung 2 ist der Mittelpunkt der männlichen Kupplung mit dem der weiblichen Keilwelle überlagert. Stellen Sie sicher, dass der Eingriffsabstand der beiden Keilwellen gleich ist.
Sobald Sie die benötigten Daten für die Erstellung eines Keilwellenkupplungsmodells haben, können Sie mit der Eingabe der Spezifikationen für die Schnittstellenkonstruktion beginnen. Anschließend wählen Sie, ob die Innen- oder die Außenkeilwelle optimiert werden soll. Außerdem müssen Sie den Zahnreibungskoeffizienten angeben, der zur Bestimmung der Spannungen im Keilwellenkupplungsmodell 20 verwendet wird. Geben Sie zudem das Pilotspiel an, also den Abstand zwischen der Zahnspitze 186 eines Zahns 32 auf der einen Keilwelle und dem entsprechenden Merkmal auf der Gegenkeilwelle.
Nachdem Sie die gewünschten Spezifikationen für die Außenverzahnung eingegeben haben, können Sie die Parameter für die Innenverzahnung festlegen. Beispielsweise können Sie den Außendurchmesser 154 des Hauptschnappers 54 und den Nebenschnapper 56 der Innenverzahnung eingeben. Die Werte dieser Parameter werden in farbcodierten Feldern auf dem Bildschirm 80 der Benutzeroberfläche für Verzahnungseingaben und -konfiguration angezeigt. Nach der Eingabe der Parameter wird Ihnen eine geometrische Darstellung des Verzahnungskupplungsmodells 20 angezeigt.
Erstellung eines Spline-Kopplungsmodells 20
Das Spline-Kopplungsmodell 20 wird von der Produktmodellierungssoftware 10 erstellt. Die Software validiert das Spline-Kopplungsmodell anhand einer Wissensdatenbank mit konfigurationsabhängigen Spezifikationsbeschränkungen und -beziehungen. Dieser Bericht wird anschließend in das ANSYS-Spannungsanalyseprogramm eingegeben. Er listet die geometrischen Konfigurationen und Spezifikationswerte des Spline-Kopplungsmodells 20 für jedes Merkmal auf. Das Spline-Kopplungsmodell 20 wird automatisch neu erstellt, sobald die Konfiguration oder die Leistungsspezifikationen des Spline-Kopplungsmodells 20 geändert werden.
Das Keilwellenkupplungsmodell 20 kann mithilfe der Produktmodellierungssoftware 10 konfiguriert werden. Der Benutzer gibt die axiale Länge des Keilwellenpakets an, die null oder eine feste Länge sein kann. Er gibt außerdem gegebenenfalls eine radiale Passfläche 148 ein und wählt einen Wert für das Pilotspiel von 14,5 Grad oder 30 Grad.
Der Benutzer kann anschließend mit der Maus (110) das Spline-Kopplungsmodell (20) bearbeiten. Die Wissensdatenbank für Spline-Kopplungen enthält zahlreiche mögliche Spezifikationswerte sowie die Entwurfsregel für Spline-Kopplungen. Versucht der Benutzer, ein Spline-Kopplungsmodell zu ändern, wird eine Warnung über einen Verstoß gegen eine andere Spezifikation angezeigt. In manchen Fällen kann die Änderung den Entwurf ungültig machen.
Im Keilwellenkupplungsmodell 20 gibt der Benutzer zusätzliche Leistungsanforderungen ein. Er wählt die Stellen, an denen das maximale Drehmoment für die Innen- und Außenverzahnung 38 und 40 übertragen wird. Die Position der maximalen Drehmomentübertragung wird durch die Befestigungskonfiguration der Komponenten an den Wellen bestimmt. Nach der Auswahl kann der Benutzer auf „Weiter“ klicken, um das Modell zu speichern. Eine Vorschau des Keilwellenkupplungsmodells 20 wird angezeigt.
Das Modell 20 stellt eine Keilwellenkupplung dar. Die Keilwellenspezifikationen werden in der auf der Benutzeroberfläche des Keilwellenkupplungsmodells 20 festgelegten Reihenfolge und Anordnung eingegeben. Nach der Eingabe der Keilwellenkupplungsspezifikationen integriert die Produktmodellierungssoftware 10 diese in das Keilwellenkupplungsmodell 20. Dies ist der letzte Schritt bei der Erstellung des Keilwellenkupplungsmodells.
Analyse eines Spline-Kopplungsmodells 20
Die Analyse eines Keilwellenkupplungsmodells umfasst die Eingabe seiner Konfigurations- und Leistungsspezifikationen. Diese Spezifikationen können von einem anderen Computerprogramm generiert werden. Das Produktmodellierungsprogramm 10 nutzt anschließend seine interne Wissensbasis mit konfigurationsabhängigen Spezifikationsbeziehungen und -beschränkungen, um ein gültiges dreidimensionales parametrisches Modell 20 zu erstellen. Dieses Modell enthält Informationen, die die Anzahl und Art der Keilwellenzähne 32, Schnappverbindungen 34 und Schulterverbindungen 36 beschreiben.
Bei der Analyse einer Keilwellenkupplung enthält das Softwareprogramm 10 Standardwerte für verschiedene Spezifikationen. Das Keilwellenkupplungsmodell 20 besteht aus einer inneren Keilwelle 38 und einer äußeren Keilwelle 40. Jede Keilwelle verfügt über eigene Parameter wie Tiefe, Breite, Länge und Radien. Die äußere Keilwelle 40 besitzt ebenfalls eigene Parameter, beispielsweise ihre Ausrichtung.
Nach Auswahl dieser Parameter führt das Softwareprogramm verschiedene Analysen am Keilwellenkupplungsmodell 20 durch. Das Programm 10 berechnet die nominalen und maximalen Zahnlagerspannungen sowie die Dauerfestigkeit einer Keilwellenkupplung. Es ermittelt außerdem den Unterschied in der Torsionsverwindung zwischen einer Innen- und einer Außenverzahnung. Die Ausgabedatei der Analyse ist ein Bericht mit Modellkonfigurations- und Spezifikationsdaten. Diese Ausgabedatei kann auch von anderen Computerprogrammen für weiterführende Analysen verwendet werden.
Sobald diese Parameter festgelegt sind, gibt der Benutzer die Auslegungskriterien für das Keilwellenkupplungsmodell 20 ein. In diesem Schritt legt er die Positionen der maximalen Drehmomentübertragung für die äußere und innere Keilwelle 38 fest. Die Position der maximalen Drehmomentübertragung hängt von der Konfiguration der an den Wellen befestigten Komponenten ab. Der Benutzer kann bis zu vier verschiedene Leistungsanforderungen für jede Keilwelle angeben.
Die Analyseergebnisse zeigen zwei Phasen der Spline-Kopplung. In der ersten Phase kommt es zu einem starken Anstieg von Spannung und Vibration. In der zweiten Phase sinken beide Werte wieder. Die dritte Phase zeigt eine konstante Eingriffskraft zwischen 300 N und 320 N. Dieses Verhalten setzt sich über einen längeren Zeitraum fort, bis die letzte Stufe den Eingriff mit der Oberfläche herstellt.
Fehlausrichtung einer Keilwellenkupplung
Ziel einer Studie war die Untersuchung der Position der resultierenden Kontaktkraft in einer Keilwellenkupplung unter konstantem Drehmoment und rotierender Fluchtungsabweichung. Die Studie nutzte numerische Methoden auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM). Sie lieferte numerische Ergebnisse für Nennbedingungen und parallele Fluchtungsabweichung. Dabei wurden zwei Fluchtungsabweichungen – 0,02 mm und 0,08 mm – bei unterschiedlichen Belastungsniveaus betrachtet.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Fehlausrichtung zwischen den Keilwellen und Rotoren eine Änderung der Eingriffskraft des Keilwellen-Rotor-Kopplungssystems bewirkt. Dessen Dynamik wird durch die Eingriffskraft der Keilwellen bestimmt. Die Eingriffskraft einer fehlausgerichteten Keilwellenkupplung hängt von den Systemparametern des Rotor-Keilwellen-Kopplungssystems, dem übertragenen Drehmoment und der dynamischen Schwingungsamplitude ab.
Trotz fehlender präziser Messungen ist die Fehlausrichtung von Keilwellen ein häufiges Problem. Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass Keilwellen üblicherweise Spiel aufweisen. Dieses Spiel ist die Folge der Fehlausrichtung der Keilwelle. Die Autoren analysierten mehrere Keilwellen mit unterschiedlichen Teilkreisdurchmessern und Längen-/Durchmesserverhältnissen.
Eine Keilwellenkupplung ist ein zweidimensionales mechanisches System mit positivem Zahnflankenspiel. Sie besteht aus Nabe und Welle und weist ein Spiel zwischen Keilwelle und Keilwellenfuß auf, das größer als das Zahnflankenspiel ist. Ein Formspiel verhindert den Kontakt zwischen Keilwelle und Keilwellenfuß. Das Drehmoment auf die Keilwellen wird durch Reibung übertragen.
Bei einer fehlerhaft ausgerichteten Keilwellenkupplung entsteht eine drehmomentbehaftete Schubkraft. In diesem Fall kann die Kraft das Drehmoment übersteigen und zum Verlust der Ausrichtung des Bauteils führen. Die bidirektionale Übertragung von Drehmoment und Schubkraft wird in der vorliegenden Studie analytisch modelliert. Der analytische Ansatz liefert Lösungen, die in den Konstruktionsprozess integriert werden können. Wenn Sie also das nächste Mal mit einem Problem einer fehlerhaft ausgerichteten Keilwellenkupplung konfrontiert sind, sollten Sie unbedingt einen analytischen Ansatz verwenden!
In dieser Studie wird die Keilwellenkupplung unter Nennbedingungen ohne parallele Versatzverschiebung analysiert. Die ermittelten Steifigkeitswerte entsprechen der prozentualen Abweichung zwischen dem Nenn-Teilkreisdurchmesser und dem Lastangriffsdurchmesser. Die maximale prozentuale Abweichung des gemessenen Teilkreisdurchmessers beträgt 1,60% bei einem Drehmoment von 5000 Nm. Der Teilkreiswinkel wird in die Berechnung einbezogen.


editor by czh 2023-03-05
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