Catálogo de solicitudes de presupuesto para ejes estriados personalizados: revisión técnica basada en planos.
Poder eternoIngeniería de ejes estriados
Conocimientos de ingeniería

China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mmOuter diameter: 47 – 200 mmWidth: 37 – 77 mmTorque assortment: .3 – 28.5 kN.mKind: Locking AssemblesExcess weight: .29 – 6.7 kgApplication: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipmentUseage: exchange one keywey and splineMerchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring couplingPackaging Information: cartonPort: HangZhou,ZheJiang Z3 Metal shaft […]

Centro de conocimiento / China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#
Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mm
Outer diameter: 47 – 200 mm
Width: 37 – 77 mm
Torque assortment: .3 – 28.5 kN.m
Kind: Locking Assembles
Excess weight: .29 – 6.7 kg
Application: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipment
Useage: exchange one keywey and spline
Merchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring coupling
Packaging Information: carton
Port: HangZhou,ZheJiang

Z3 Metal shaft lock ring coupling

Descripción:
Kind Z3 is a keyless shaft electrical power lock. It can change single keyway and spline ,in buy to realize the relationship among equipment areas (these kinds of as gear wheel,flywheel) and shafts,so the loading can be transmitted.By way of the perform of higher power of bolt when locking system is doing work, China Suppliers CNC Machining Automobile Components Brass Pto Driving Shaft tremendous strengh of restricted holding energy among hub, inner loop and shaft are created.When bearing the excess weight and loading count on connection electricity between locking unit and equipment and added frictional torce to transmission torsion or energy on shaft.

Parameter of Z3 Steel shaft lock ring coupling

DIMENSION Bolt Rated Load Pressure
on shaft
PAGf
N/mm2
Pressure
on hub
PAGf
N/mm2
Torque of
tighten
locking-bolt
MA
N·m
Peso
[Kg]
d D L L1 Ldos duno norte Axial
Power
Ft [kN]
Torque
Mt [kN·m]
20
22
twenty five
28
30
forty seven
47
cincuenta
fifty five
fifty five
37
37
37
37
37
31
31
31
31
31
22
22
22
22
22
M6
M6
M6
M6
M6
cuatro
cuatro
cinco
5
cinco
30
30
35
35
35
.thirty
.33
.44
.forty nine
.53
287
260
287
256
239
ninety
ninety
106
ninety six
96
17
diecisiete
17
diecisiete
diecisiete
.29
.27
.30
.36
.34
35
40
Cuarenta y cinco
cincuenta
fifty five
sixty
65
75
80
85
37
37
forty six
46
46
31
31
38
38
38
22
22
twenty five
25
twenty five
M6
M6
M8
M8
M8
seis
seis
6
seis
Siete
Cuarenta y cinco
Cuarenta y cinco
eighty
80
ninety
.eighty one
.94
one.86
2.07
2.54
246
215
283
255
270
106
ninety eight
134
128
138
17
17
forty one
41
41
.38
.41
.70
.76
.eighty two
sixty
65
70
75
80
90
noventa y cinco
110
one hundred fifteen
120
forty six
forty six
60
sixty
60
38
38
50
cincuenta
cincuenta
twenty five
25
33
33
33
M8
M8
M10
M10
M10
7
8
7
Siete
Siete
90
one hundred and five
a hundred and forty
one hundred forty
a hundred and forty
2.77
three.fifty eight
five.ten
5.forty six
5.85
247
261
244
228
214
one hundred thirty
141
128
119
112
41
forty one
83
83
eighty three
.88
.94
two.ten
two.20
2.thirty
85
90
noventa y cinco
a hundred
one hundred and five
125
one hundred thirty
one hundred thirty five
145
150
sixty
60
sixty
sixty eight
sixty eight
cincuenta
50
50
fifty eight
58
33
33
33
41
forty one
M10
M10
M10
M10
M10
ocho
8
10
diez
10
one hundred seventy five
175
205
220
220
7.45
7.90
9.90
eleven.00
eleven.fifty five
230
217
257
192
210
129
124
149
114
114
eighty three
eighty three
83
83
eighty three
2.4
2.6
2.seven
three.7
three.nine
one hundred ten
120
125
a hundred thirty
one hundred forty
one hundred fifty
155
a hundred sixty five
one hundred seventy
one hundred eighty
a hundred ninety
200
68
sixty eight
68
68
sixty eight
77
58
fifty eight
fifty eight
fifty eight
fifty eight
sesenta y cinco
forty one
forty one
41
forty one
forty one
45
M10
M10
M12
M12
M12
M12
diez
doce
diez
10
diez
doce
220
260
320
320
320
380
twelve.1
fifteen.seven
17.5
20.7
22.5
28.five
a hundred seventy five
192
189
188
175
196
107
a hundred and twenty
a hundred and twenty
120
114
130
83
eighty three
one hundred forty five
one hundred forty five
145
one hundred forty five
four.
four.3
4.8
5.9
six.3
six.seven

Organization Details
Nuestros beneficios
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Q: Are you manufacturing unit or trading company ?
A : HangZhou CZPT Clutch Co., Ltd was started in 1999. We are a professional locking assembly & clutch manufacture with 20 years’ experance of R& SUNRUN Brand 2X10S Shifter 10S Derailleur eleven-46T CASSETTE SPROCKET Bicycle Parts D.

Q: How to get value ?
A: Kindly info us with the solution variety and we will estimate you ASAP.

If you are not sure about these details , pls just notify us :
Interior diameter is mm, outer diameter is mm, width is mm, torque assortment is kN·m,

Q: What is the MOQ ?
A: The bare minimum order quantity for most of our product is 1 pcs.

Associated products
Nuestras soluciones

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.
eje estriado

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.
eje estriado

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.
eje estriado

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.

China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft	China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft
editor by czh 2023-03-05

Convierta la guía en una solicitud de cotización (RFQ)

Envíe el plano de control, la interfaz de acoplamiento, el estado del material y la información sobre la carga útil para su revisión técnica.

Solicitar presupuesto