Descripción del Producto
We are 1 leading producer of
AISI 4140 34CrNiMo6 SAE 4340(42Crmo4,1.7225)Forged Forging Steel Railway locomotive DC AC Traction Motors Rotor shafts Armature splined spline hollow gear Shafts Spindles Axles factory from china.
We could produce
AISI 4140 34CrNiMo6 SAE 4340(42Crmo4,1.7225)Forged Forging Steel Railway locomotive DC AC Traction Motors Rotor shafts Armature splined spline hollow gear Shafts Spindles Axleswith diameters ranging from 100MM to 1200MM, with lenth from 100MM to 10000MM, the weight from 10KGS to 15000KGSs
We could do rough or final machined of
AISI 4140 34CrNiMo6 SAE 4340(42Crmo4,1.7225)Forged Forging Steel Railway locomotive DC AC Traction Motors Rotor shafts Armature splined spline hollow gear Shafts Spindles Axles as per the drawing of the clients
Agradecemos su consulta.
Tratamiento térmico:
Normalizado / Recocido / Templado / Revenido
Tratamiento de superficie:
painting,plating,polishing,black oxide,transparent anti-rust oil
Control de calidad:
UT, MT, RT, PT, prueba de composición química, prueba de propiedades mecánicas, etc.
Inspección:
1, Raw material certificate(material chemical composition) 2, Heat treatment sheet report
3, Dimension inspection report 4, UT test report
Condiciones de entrega:
Forjado en caliente + Mecanizado en bruto (superficie negra después del tratamiento térmico) + Torneado
Ventaja competitiva:
Control y gestión de la calidad en todo el proceso de producción, incluyendo la fundición de lingotes, la forja, el tratamiento térmico, el mecanizado y una estricta inspección final antes de la entrega.
Excelente calidad de producto y servicio, precio competitivo, entrega puntual.
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Name&Description |
Capacidad | Cantidad |
| Prensa hidráulica de 3600T | Forjado simple máximo en 18T | 1 |
| Prensa hidráulica de 2000 toneladas | Máx. forjado individual en 9T | 2 |
| Prensa hidráulica 800 | Forjado individual máximo en 5T | 1 |
| Martillo electrohidráulico de 6 toneladas | Forjado individual máximo en 5T | 1 |
| Martillo electrohidráulico de 3 toneladas | Forjado único máximo en 3T | 1 |
| martillo neumático | Peso máximo por pieza forjada: de 250 kg a 1000 kg. | 7 |
| Máquina de operación de forjado | Máx. forjado individual de 20T-5T | 7 |
| Horno de tratamiento térmico | Máx. 8000*5000*1500 mm | 11 |
| Máquina perforadora CNC | Máx. 5000 mm | 2 |
| torno vertical | De 1600 a 5000 mm | 60 |
| torno horizontal | Máx. 5000 mm | 70 |
| máquina de aserrado de cinta | 260-1300 mm | 36 |
|
US $2 / Pedazo | |
1 pieza (Pedido mínimo) |
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| Procesando objeto: | Metal |
|---|---|
| Estilo de moldura: | Forja |
| Técnicas de moldeo: | Forja |
| Solicitud: | Piezas de maquinaria |
| Material: | Acero |
| Tratamiento térmico: | Temple |
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| Personalización: |
Disponible
|
|---|
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Name&Description |
Capacidad | Cantidad |
| 3600Thydraulic press | Max. single forging in 18T | 1 |
| 2000T hydraulic press | Max. single forging in 9T | 2 |
| 800 hydraulic press | Max. single forging in 5T | 1 |
| 6T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in 5T | 1 |
| 3T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in3T | 1 |
| Air hammer | Max.single forging from250kg to 1000kg | 7 |
| Forging operation machine | Max.singe forging from20T-5T | 7 |
| Heat treatment Furance | Máx. 8000*5000*1500 mm | 11 |
| CNC driling machine | Máx. 5000 mm | 2 |
| Vertical lathe | From 1600 to 5000mm | 60 |
| Horizontal lathe | Máx. 5000 mm | 70 |
| Band sawing machine | 260-1300 mm | 36 |
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US $2 / Pedazo | |
1 pieza (Pedido mínimo) |
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| Procesando objeto: | Metal |
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| Estilo de moldura: | Forja |
| Técnicas de moldeo: | Forja |
| Solicitud: | Piezas de maquinaria |
| Material: | Acero |
| Tratamiento térmico: | Temple |
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| Personalización: |
Disponible
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Name&Description |
Capacidad | Cantidad |
| 3600Thydraulic press | Max. single forging in 18T | 1 |
| 2000T hydraulic press | Max. single forging in 9T | 2 |
| 800 hydraulic press | Max. single forging in 5T | 1 |
| 6T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in 5T | 1 |
| 3T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in3T | 1 |
| Air hammer | Max.single forging from250kg to 1000kg | 7 |
| Forging operation machine | Max.singe forging from20T-5T | 7 |
| Heat treatment Furance | Máx. 8000*5000*1500 mm | 11 |
| CNC driling machine | Máx. 5000 mm | 2 |
| Vertical lathe | From 1600 to 5000mm | 60 |
| Horizontal lathe | Máx. 5000 mm | 70 |
| Band sawing machine | 260-1300 mm | 36 |
Tipos de splines
Existen cuatro tipos de estrías: involuta, de chaveta paralela, helicoidal y esférica. Conozca sus características. Si tiene dudas, puede solicitar un presupuesto. Estas estrías se utilizan comúnmente en la fabricación de maquinaria especial, reparaciones y otras aplicaciones. La empresa CZPT Manufacturing Company fabrica estos ejes. Somos un fabricante especializado y estaremos encantados de atenderle.
Splines involutas
El perfil estriado evolvente proporciona una estructura más rígida y duradera, y está disponible en diversos diámetros y con distintos números de estrías. Generalmente, se utilizan acero, acero al carbono o titanio como materias primas. Otros materiales, como la fibra de carbono, también pueden ser adecuados. Sin embargo, el titanio puede ser difícil de producir, por lo que algunos fabricantes elaboran perfiles estriados con otros componentes.
Cuando se utilizan estrías en los ejes, evitan que las piezas se separen durante el funcionamiento. Estas características las convierten en una opción ideal para asegurar conjuntos mecánicos. Las estrías con ranuras curvas hacia adentro no tienen esquinas afiladas y, por lo tanto, son menos propensas a romperse o separarse durante el funcionamiento. Estas propiedades les permiten soportar operaciones de alta velocidad, como el frenado, la aceleración y la inversión de marcha.
Un estriado macho se equipa con una cara orientada hacia el exterior, y un estriado hembra se inserta a través del centro. Los dientes del estriado macho suelen tener puntas biseladas para proporcionar holgura en la zona de transición. Los radios y el ancho de los dientes de un estriado macho suelen ser mayores que los de un estriado hembra. Estas especificaciones se encuentran en los manuales de diseño ANSI o DIN.
El espesor efectivo de los dientes de una estría depende del error en el perfil de la evolvente y del error de avance. Asimismo, el espaciado entre los dientes y las chavetas de la estría puede afectar dicho espesor. Las estrías evolventes en un eje estriado se diseñan de manera que al menos el 25 % de los dientes se engranen durante el acoplamiento, lo que resulta en una distribución uniforme de la carga y el desgaste en la estría.
Splines de clave paralela
Un eje estriado paralelo presenta una hélice de ranuras de igual tamaño alrededor de su circunferencia. Estas ranuras suelen ser paralelas o de perfil evolvente. Las estrías minimizan las concentraciones de tensión en las uniones fijas y permiten el movimiento lineal y rotatorio. Las estrías pueden ser mecanizadas o laminadas en frío. Las estrías laminadas en frío son más resistentes que las mecanizadas y se utilizan con frecuencia en aplicaciones que requieren alta resistencia, precisión y una superficie lisa.
Un eje estriado con chavetas paralelas presenta ranuras y chavetas paralelas al eje del mismo. Este diseño es ideal para aplicaciones donde la capacidad de carga es primordial y se requiere un movimiento suave. Un eje estriado con chavetas paralelas puede fabricarse con aceros aleados, que son aleaciones a base de hierro que también pueden contener cromo, níquel, molibdeno, cobre u otros materiales de aleación.
Un eje estriado puede utilizarse para transmitir par y proporcionar antirrotación cuando funciona como guía lineal. Estos ejes tienen perfiles cuadrados que encajan con las ranuras de la pieza de acoplamiento, transmitiendo así par y rotación. Además, su longitud es fácilmente ajustable y se utilizan habitualmente en la industria aeroespacial. Su fiabilidad y resistencia a la fatiga lo convierten en una excelente opción para numerosas aplicaciones.
La principal diferencia entre un eje con estrías paralelas y un eje con chaveta es que el primero ofrece mayor flexibilidad. Carecen de ranuras, que reducen la capacidad de transmisión de par. Las estrías distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo de los dientes del engranaje, lo que se traduce en una mayor vida útil del eje. En aplicaciones agrícolas, la vida útil del eje es fundamental. La maquinaria agrícola, por ejemplo, requiere la capacidad de funcionar a altas velocidades durante periodos prolongados.
Splines helicoidales involutas
Las estrías evolventes son un diseño común para ejes estriados. Son el tipo más utilizado y se caracterizan por un espaciado uniforme entre sus dientes. Además, los dientes de este diseño son más cortos que los de los ejes con estrías paralelas, lo que reduce la concentración de tensiones. Estas estrías se pueden usar para transmitir potencia a engranajes flotantes o fijos y reducen la concentración de tensiones en la articulación fija. Las estrías evolventes son el tipo más común de eje estriado y se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones en la industria automotriz, máquinas herramienta y otros sectores.
Los ejes estriados helicoidales de perfil evolvente son ideales para aplicaciones que implican movimiento axial y rotación. Permiten el acoplamiento y desacoplamiento frontal. Este diseño también permite un diámetro mayor que el de un eje estriado paralelo. El resultado es una caja de engranajes de alta eficiencia. Además de su durabilidad, las estrías también se pueden utilizar en otras aplicaciones que impliquen par y transferencia de energía.
Se puede utilizar un nuevo modelo estadístico para determinar el número de dientes que se acoplan para una carga determinada. Estas estrías se caracterizan por un ajuste preciso en los diámetros mayores, lo que transfiere la concentricidad del eje a la estría hembra. La estría macho tiene puntas biseladas para mayor holgura en la zona de transición. Los manuales de diseño ANSI y DIN especifican las diferentes clases de ajuste.
El diseño de las estrías helicoidales evolventes es similar al de los engranajes, y sus crestas o dientes se acoplan con las ranuras correspondientes de la pieza de acoplamiento. Esto permite la transmisión de par y rotación a la pieza de acoplamiento, manteniendo la alineación de ambos componentes. Se utilizan diferentes tipos de estrías en distintas aplicaciones. Las estrías pueden tener diferentes alturas de diente.
Ranuras esféricas de evolvente
Cuando se utilizan estrías, permiten que el eje y el cubo se acoplen uniformemente a lo largo de toda la circunferencia del eje. Gracias a la distribución uniforme de los dientes, la carga que pueden transmitir es homogénea y su posición se mantiene constante independientemente de la longitud del eje. Ya sea que el eje se utilice para transmitir par o potencia, las estrías son una excelente opción. Proporcionan máxima resistencia y permiten movimientos lineales o rotatorios.
Existen tres tipos básicos de estrías: helicoidales, de corona y de bola. Las estrías de corona presentan ranuras igualmente espaciadas, con lados de perfil evolvente y paralelos. Las estrías helicoidales utilizan dientes de perfil evolvente y se emplean frecuentemente en ejes de pequeño diámetro. Las estrías de bola incorporan un rodamiento de bolas en el interior del eje estriado para facilitar el movimiento rotatorio y minimizar la concentración de tensiones en las uniones fijas.
Los dos tipos de estrías se clasifican según las clases de ajuste ANSI. Las estrías de raíz redondeada tienen dientes que engranan a lo largo del eje longitudinal de rotación. Las estrías de raíz plana tienen dientes similares, pero están diseñadas para optimizar la resistencia en usos a corto plazo. Ambos tipos de estrías son importantes para asegurar que el eje se alinee correctamente y no se desalinee.
El coeficiente de fricción del cubo es un proceso complejo. Cuando el cubo está descentrado, el centro se mueve de forma predecible pero irregular. Además, cuando el eje está centrado, el centro puede oscilar entre estar centrado y descentrado. Para compensar esto, el par debe ser suficiente para mantener el eje en su eje durante todos los ángulos de rotación. Si bien las estrías de lados rectos proporcionan un centrado similar, presentan factores de carga de desalineación menores.
Ejes con chaveta
En esencia, los ejes estriados poseen dientes o crestas que encajan entre sí para transmitir el par motor. Dado que las estrías no son tan altas como los engranajes evolventes, ofrecen una transmisión de par uniforme. Además, permiten variaciones de par y rotación, y mejoran la resistencia al desgaste. Gracias a su durabilidad, los ejes estriados son muy utilizados en la industria aeroespacial, donde proporcionan mayor fiabilidad y una vida útil más prolongada.
Los ejes con chaveta están disponibles en diferentes materiales, longitudes y diámetros. En aplicaciones de transmisión de alta potencia, ofrecen mayor par motor y velocidad de rotación. El mayor par que generan les permite transmitir potencia a la caja de engranajes. Sin embargo, no son tan duraderos como los ejes estriados, razón por la cual estos últimos suelen preferirse en estas aplicaciones. Si bien son más caros, son igualmente eficaces en la transmisión de par.
Los ejes con chavetas paralelas tienen perfiles y nervaduras independientes y se utilizan en aplicaciones que requieren exactitud y precisión. Los ejes con chavetas y estrías laminadas son más resistentes que los ejes con estrías cortadas y se utilizan donde la precisión es esencial. Estas estrías también tienen un acabado liso, lo que las convierte en una buena opción para aplicaciones de precisión. Además, funcionan bien con engranajes y otros sistemas mecánicos que requieren una transmisión de par precisa.
El acero al carbono es otro material utilizado para ejes estriados. Se caracteriza por su maleabilidad y su bajo contenido de carbono, lo que contribuye a un movimiento fiable. Sin embargo, si busca algo más duradero, considere el acero ferroso. Este tipo contiene metales como níquel, cromo y molibdeno. Es importante recordar que el acero al carbono no es el único material a tener en cuenta.


editor by czh 2022-11-28
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