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Equipo de transmisión de eje con eje estriado de acero largo, carga estática de 8,1 a 221,3 kN, diámetro axial nominal de 16 a 150 mm, carga estática de 8,1 a 221,3 kN.

Estado: NuevoGarantía: Más de 5 añosIndustrias relevantes: Minoristas de materiales de construcción, Plantas de producción, Talleres de reparación de maquinaria, Fábricas de alimentos y bebidas, Imprentas, Obras de construcción, Energía y mineríaUbicación de la sala de exposición: NingunaVideo de inspección de salida: PresentadoInforme de verificación del equipo: DisponibleNúmero de comercialización: Nuevo artículo 2571Garantía de los componentes principales: Más de 5 añosComponentes principales: otrosConstrucción: SplineContenido: Aleación […]

Centro de conocimiento / Equipo de transmisión de eje con eje estriado de acero largo, carga estática de 8,1 a 221,3 kN, diámetro axial nominal de 16 a 150 mm, carga estática de 8,1 a 221,3 kN.

Estado: Nuevo
Garantía: Mucho más de 5 años
Industrias relevantes: Minoristas de materiales de construcción, plantas de producción, tiendas de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebidas, imprentas, obras de construcción, energía y minería.
Lugar de exposición: Ninguno
Videoclip de inspección de salida: Presentado
Informe de revisión de equipos: Se ofrece
Marketing y publicidad Variedad: Nuevo artículo 2571
Garantía de los componentes principales: Mucho más de 5 años
Elementos básicos: otros
Construcción: Spline
Contenido: Acero aleado
Recubrimientos: Otros
Potencial de par: 33K Nm
Variedad de modelos: GJF20
Identificador del artículo: Spline de bola
Calidad de precisión: 2/3/4
Diámetro axial nominal: 16-150
Juego torsional: P0/P1/P2
Carga estática: 8,1-221,3 kN
Diámetro exterior: 23-135
Brecha de aceite: 2-5
Ubicación del pozo petrolífero: 13-55
Profundidad del avellanado: 4,4-17,5
Máxima calidad: Gran precisión
Servicios posteriores a la garantía: asistencia técnica para películas, asistencia en línea, repuestos, mantenimiento y reparación de equipos.
Ubicación del servicio cercano: Ninguna
Especificaciones del embalaje: Caja de papel y madera para carga estática de 8,1 a 221,3 kN, eje con cojinete de diámetro axial nominal de 16 a 150, eje estriado de acero alargado.
Puerto: ZheJiang

Descripción general del producto Serie de estrías de movimiento lineal de precisión La estría es un tipo de método de movimiento lineal. Cuando la estría se mueve a lo largo del eje de precisión mediante bolas, se transfiere el par. La estría tiene una construcción compacta. Puede transferir sobrecargas y potencia motriz. Tiene una vida útil más larga. Actualmente, la planta de fabricación produce 2 tipos de estrías: estrías convexas y estrías cóncavas. Normalmente, la estría convexa puede soportar una mayor carga radial y par que la estría cóncava. Atributos A simple vista Tipo de bola: φ Gran par Sustancia de aluminio Caja de engranajes de tornillo sin fin Colección RV Caja de equipo de tornillo sin fin con brida de salida Caja de engranajes 16-φ250 Alta velocidad, gran precisión Carga pesada, vida útil prolongada Movimiento flexible, consumo de energía reducido Alta velocidad de movimiento Carga pesada y larga vida útil Aplicaciones: equipos semiconductores, maquinaria para neumáticos, horno de silicio monocristalino, herramientas de rehabilitación relacionadas con la salud Especificaciones de la solución

Tipo convexo GJZA
Especulación. GJZA15 GJZA20 GJZA25 GJZA30 GJZA32
Diámetro axial nominal d0 15 20 25 30 32
Diámetro externo D        571 Costo de la planta de fabricación + Mecanizado CNC de manga de alambre de aleación de aluminio EDM + soporte personalizado -0.013 030 -.013 038-.016 045-.016 048-.016
Longitud de la tuerca estriada L1       050     -.013 060-.3 070-.3 080-.3 080-.tres
Longitud máxima del eje L 400 600 800 1400 1400
Ancho de la ranura 3.5H8 4H8 5H8 4H8 8H8
Profundidad de la ranura     Xihu (West Lake) Dis.ye 40 muchos años Unidad de fabricación con conocimientos Fabricado 50Mm 12V 24V Caja de engranajes helicoidales con motor para electrodomésticos inteligentes 02 -.3 +.12.50 +.230 +.230 +.240
Longitud de la ranura 20 26 36 26 40
Agujeros de petróleo 2 3 3 3 3
 torsión dinámica N-m 38.9 100 152. 192.2 288.9
Torsión estacionaria N-m 105.9 270.5 345. 425.8 613.dos
Carga dinámicaC KN 5.5 10.719 13 16.3 19.tres
Carga estáticaC KN 13.tres 25.499 26 33.uno 36.uno
Ordenación convexa GJZA
Especulación. GJZA40 GJZA50 GJZA60 GJZA70 GJZA85 GJZA100 GJZA120 GJZA150
Diámetro axial nominal d0 40 50 60 70 85 100 120 150
Diámetro externo D 060-.019 075-.019 090-.571 5710-.571 0120-.571 0140-.571 0160-.571 5715-.571
Longitud de la tuerca estriada L1 5710-.tres 0112-.3 0127-.tres 0135-.tres 0155-.tres 0175-.4 5710-.cuatro 5710-.cuatro
Duración máxima del eje L 1500 1500 1500 1700 1900 1900 1900 1900
Ancho de la ranura b 10H8 14H8 16H8 18H8 20H8 28H8 28H8 32H8
Profundidad de la ranura t +.250 +.veinticinco.50 +.260 +.160 +.ciento setenta +.ciento noventa +.ciento noventa +.1100
Longitud de la ranura I 56 60 70 68 80 93 123 157
pozo petrolífero d 4 4 4 4 5 5 6 6
  Cepillo limpiador de cadena de bicicleta, biela y piñón de doble cara. Cepillos de limpieza para lidiar con la torsión dinámica Nm. 651.nueve 1048. 2135.9 3153.cuatro 4437.dos 6943.8 10153.5 19564.1
Torsión estacionaria Nm 1390.9 2200.7 4172.9 5797.6 8082. 11737.dos 18779.5 33532.7
Carga dinámica C KN 34.9 44.nueve 76.2 96.5 111.8 148.siete 181.tres 279.cuatro
Carga estática C0 kN 65.5 82.9 131.uno 156.1 179.2 221.3 295 421.5

Herramientas de fabricación Dispositivo de rectificado lineal CNC CZPT de 4 m Equipo de enderezado y temple Equipo de punzonado Ingresos Y Red de apoyo Bienes equivalentes Empresa efectiva SYMG CZPT DMTG

Cómo calcular la rigidez, la fuerza de centrado, el desgaste y la falla por fatiga de los acoplamientos estriados.

Existen diversos tipos de acoplamientos estriados. Estos acoplamientos poseen varias propiedades importantes, tales como: rigidez, estrías de evolvente, desalineación, desgaste y fatiga. Para comprender cómo se relacionan estas características con los acoplamientos estriados, lea este artículo. Le proporcionará el conocimiento necesario para determinar qué tipo de acoplamiento se adapta mejor a sus necesidades. Tenga en cuenta que los acoplamientos estriados suelen ser esféricos y están fabricados de acero.
eje estriado

Splines involutas

Una interferencia lateral efectiva minimiza la desalineación de los engranajes. Cuando dos estrías se acoplan sin desalineación, la tensión máxima en la raíz se desplaza cinco milímetros hacia la izquierda. Una variación lineal en el avance, resultante de múltiples conexiones a lo largo del contacto de la estría, aumenta la holgura efectiva o la interferencia en un porcentaje determinado. Este tipo de desalineación es indeseable para el acoplamiento de equipos de alta velocidad.
Las estrías evolventes se utilizan frecuentemente en cajas de engranajes. Estas estrías transmiten un par elevado y distribuyen mejor la carga entre los múltiples dientes a lo largo de la circunferencia del acoplamiento. El perfil evolvente y los errores de avance están relacionados con el espaciado entre los dientes de la estría y las chavetas. En aplicaciones de acoplamiento, la industria utiliza estrías con entre un 25 % y un 50 % de los dientes acoplados. Esta distribución de carga es más uniforme que la de los acoplamientos convencionales de una sola chaveta.
Para determinar el acoplamiento óptimo de los dientes en un acoplamiento de estrías complejo, Xiangzhen Xue y sus colegas utilizaron un modelo informático para simular la tensión aplicada a las estrías. Los resultados de este estudio demostraron que se debe utilizar un parámetro de Ruiz "admisible" en el acoplamiento. Al predecir el desgaste de una estría coronada, los investigadores pudieron predecir con precisión el daño que sufrirán los componentes durante el proceso de acoplamiento.
Existen varias maneras de determinar el ángulo de presión óptimo para una estría evolvente. Generalmente, las estrías evolventes se miden con un ángulo de presión de 30 grados. Al igual que los engranajes, las estrías evolventes se suelen probar mediante una medición con pasadores. Esto implica insertar alambres de un tamaño específico entre los dientes del engranaje y medir la distancia entre ellos. Este método permite determinar si el engranaje tiene un perfil de diente adecuado.
El sistema de splines que se muestra en la Figura 1 ilustra un modelo de vibración. Esta simulación permite comprender cómo se utilizan los splines de evolvente en el acoplamiento. El modelo de vibración muestra cuatro bloques de masa concentrada que representan el motor principal, el spline interno y la carga. Es importante destacar que la función de deformación de mallado representa las fuerzas que actúan sobre estos tres componentes.
eje estriado

Rigidez del acoplamiento

El cálculo de la rigidez de un acoplamiento spline implica la medición del acoplamiento de sus dientes. A continuación, analizamos la rigidez de un acoplamiento spline con distintos tipos de dientes mediante dos métodos diferentes. Tanto la inversión directa como la inversión por bloques reducen el tiempo de CPU para el cálculo de la rigidez. Sin embargo, requieren submatrices de evaluación. Aquí, analizamos las diferencias entre estos dos métodos.
En la segunda sección se deriva el modelo analítico para acoplamientos spline. En la tercera sección, se explica detalladamente el proceso de cálculo. A continuación, validamos este modelo comparándolo con el método de elementos finitos (MEF). Finalmente, analizamos la influencia de la no linealidad de la rigidez en la dinámica del rotor. Por último, discutimos las ventajas y desventajas de cada método. Presentamos un método sencillo pero eficaz para estimar la rigidez lateral de los acoplamientos spline.
El cálculo numérico del acoplamiento spline se basa en el modelo semianalítico de distribución de carga spline. Este método implica mallas de contacto refinadas y la actualización de la matriz de cumplimiento en cada iteración. Por lo tanto, consume un tiempo de cálculo considerable. Además, resulta difícil aplicar este método al análisis dinámico de un rotor. Este método presenta limitaciones y solo debe utilizarse cuando el acoplamiento spline se haya investigado exhaustivamente.
La fuerza de engranaje es la fuerza generada por un acoplamiento de estrías desalineado. Está relacionada con el espesor de las estrías y el par de transmisión del rotor. La fuerza de engranaje también está relacionada con el desplazamiento de vibración dinámica. El resultado obtenido del análisis de la fuerza de engranaje se muestra en las figuras 7, 8 y 9.
El análisis presentado en este artículo tiene como objetivo investigar la rigidez de los acoplamientos de espiga con una espiga desalineada. Si bien los resultados de estudios previos fueron precisos, persistían algunos problemas. Por ejemplo, la desalineación de la espiga puede causar daños por contacto. El objetivo de este artículo es investigar los problemas asociados con los acoplamientos de espiga desalineados y proponer un enfoque analítico para estimar la presión de contacto en una conexión de espiga. También comparamos nuestros resultados con los obtenidos mediante métodos puramente numéricos.

Desalineación

Para determinar la fuerza de centrado, es necesario conocer el ángulo de presión efectivo. Utilizando este ángulo, la fuerza de centrado se calcula en función de las cargas axiales y radiales máximas y los factores de desalineación de Dudley actualizados. La fuerza de centrado es la fuerza axial máxima que puede transmitirse por fricción. En el cálculo también se incluyen varios factores de desalineación publicados. En este artículo se presenta un nuevo método que considera el efecto de leva en la fuerza normal.
En este nuevo método, la rigidez a lo largo de la junta estriada se puede integrar para obtener una rigidez global aplicable al análisis de vibraciones torsionales. La rigidez de los cojinetes también se puede calcular para diferentes niveles de desalineación, lo que permite estimar con precisión sus dimensiones. Es recomendable verificar la rigidez de los cojinetes periódicamente para asegurar que tengan el tamaño y la alineación adecuados.
Una desalineación en un acoplamiento estriado puede provocar desgaste o incluso fallos. Esto se debe a un perfil de paso incorrectamente alineado. Este problema suele pasarse por alto, ya que los dientes están en contacto a lo largo de todo el perfil de evolvente. Esto provoca que la carga no se distribuya uniformemente a lo largo de la línea de contacto. Por consiguiente, es importante considerar el efecto de la desalineación en la fuerza de contacto sobre los dientes del acoplamiento estriado.
En la Figura 2, el centro de la spline macho se superpone a la spline hembra. Las distancias de engranaje de alineación también son idénticas. Por lo tanto, las curvas de fuerza de engranaje variarán según el desplazamiento de vibración dinámica. Es necesario conocer los parámetros de un acoplamiento de spline antes de implementarlo. En este artículo, se presenta el modelo de desalineación para acoplamientos de spline y sus parámetros correspondientes.
Mediante un banco de pruebas de acoplamiento estriado de fabricación propia, se estudian los efectos de la desalineación en este tipo de acoplamiento. A diferencia de los acoplamientos estriados convencionales, la desalineación en un acoplamiento estriado provoca desgaste por fricción en una posición específica de la superficie del diente. Esta es una de las principales causas de fallo en este tipo de acoplamientos.
eje estriado

Fallo por desgaste y fatiga

La falla de un acoplamiento estriado debido al desgaste y la fatiga se determina por la primera aparición de desgaste dentado y desalineación del eje. Los métodos de diseño estándar no consideran el daño por desgaste y evalúan la vida útil por fatiga con grandes aproximaciones. Se han realizado investigaciones experimentales para evaluar el daño por desgaste y fatiga en acoplamientos estriados. Las pruebas se llevaron a cabo en un banco de pruebas específico y un dispositivo especial conectado a una máquina de fatiga estándar. Se variaron parámetros de trabajo como el par, el ángulo de desalineación y la distancia axial para medir el daño por fatiga. También se evaluó el sobredimensionamiento.
Durante la fatiga y el desgaste, se produce un deslizamiento mecánico entre las estrías externas e internas, lo que resulta en una falla catastrófica. La escasez de bibliografía sobre el desgaste y la fatiga de los acoplamientos estriados en motores aeronáuticos puede deberse a la falta de datos sobre su aplicación. El desgaste y la falla por fatiga en las estrías dependen de varios factores, incluyendo el par de materiales, la geometría y las condiciones de lubricación.
El análisis de los acoplamientos estriados muestra que el sobredimensionamiento es frecuente y provoca diversos daños en el sistema. Algunos de los daños más importantes son el desgaste, la fricción, la corrosión y la fatiga de los dientes. También se han observado problemas de ruido en entornos industriales. Sin embargo, resulta difícil evaluar el comportamiento de contacto de los acoplamientos estriados, y las simulaciones numéricas suelen verse limitadas por el uso de códigos específicos y el método de elementos de contorno.
La falla de un acoplamiento de engranajes estriados se debió a fatiga, y la fractura se inició en el radio de la esquina inferior del chavetero. El chavetero y las estrías se habían sobrecargado más allá de su límite elástico, y se observó una deformación plástica significativa en los dientes del engranaje estriado. Un anillo de fractura de acero de aleación no estándar presentaba un radio de esquina agudo, lo que constituía un importante concentrador de tensiones.
Se estudiaron varios componentes para determinar su vida útil. Estos componentes incluyen el eje estriado, el perno de sellado y el anillo de grafito. Cada uno de estos componentes tiene sus propios parámetros de diseño. Sin embargo, existen similitudes en la distribución de estos componentes. El desgaste y la fatiga de los acoplamientos estriados pueden atribuirse a una combinación de estos tres factores. Un modo de falla se define a menudo como una distribución no lineal de tensiones y deformaciones.

Equipo de transmisión de eje con eje estriado de acero largo, carga estática de 8,1 a 221,3 kN, diámetro axial nominal de 16 a 150 mm, carga estática de 8,1 a 221,3 kN.	Equipo de transmisión de eje con eje estriado de acero largo, carga estática de 8,1 a 221,3 kN, diámetro axial nominal de 16 a 150 mm, carga estática de 8,1 a 221,3 kN.
Editor por czh 15/02/2023

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