Rakenne: Ura
Materiaalit: Teräs
Pinnoitteet: NIKKELI
Torque Ability: 196N.M
Length: 400MM
Product Amount: Y-01475
machining: washing machine shaft
substance: metal
surface area complete: sharpening
shade: character
high quality: according tolerance
sample: obtainable
Lower MOQ: acknowledged
QC: rigorous screening procedures
certification: ISO 9001:2008
applicate: automotive,digital,electrical,health-related.and so on
Packaging Information: PP bag, copy paper, eggcrate packaging,carton, wood box, pallets
Satama: Hangzhou
washing equipment shaft
PotentiaaliCNC turning machining assortment: φ1mm-φ450mm*1000mm
CNC milling machining range: 800mm*1500mm*700mmCNC stamping machining range: 1.2M*.72M(the maximum ton:320T)
Laser cutting machining selection:800mm*600mm(tolerance: ≤±0.01)
| Tuote | Machining areas |
| certification | ISO9001:2008 |
| Machining equipments | CNC center, CNC milling machine, CNC turning device, CNC lathes, lathe, 4 axis equipment and so forth. |
| Tarvikkeet | Aluminum, Metal, Stainless metal, Brass, In Sri Lanka Pneumatic Reduced Sound Air-compressor Price Rotary Oil Free of charge Scoll Air Compressors For Sale Copper, Bronze, Ab muscles, Laptop, PO, POM, Nylon, Teflon etc. |
| Floor finish | Anodize, Plating, Brushing, Sharpening, Blackened, Powder coating, Sandblasting, Laser engraving and so forth. |
| Inspection Products | CMM, Projection, Calipers, Micro caliper, Thread Micro caliper, Pin gauge, Caliper gauge, DroneUAVRobotic Merchandise Transmission method utilised CNC Turning Metal Spur Worm Gear Go meter, Move meter etc. |
| Piirustusrakenne | PDF,dwg,etc. |
Positive aspects:
1. We are ODM&OEM, style in accordance to your drawing.
two. Rich experience and great technologies assist( have engineers with more than twenty many years knowledge).
3. Maker and Trade Organization.
4. Low MOQ is accepted.
5. a hundred% inspection before shipping and delivery.
six. Aggressive price with substantial quality.
7. Hassle-free transportation ( HangZhou).
What providers we can supply.
Substance Accessible
| Ruostumaton teräs | SS201,301, 304, 316, 17-4PH, SS303, SSs304, SS316 and so on. |
| Teräs | Q235, twenty#, 45# 40cr 416Stainless iron and many others. |
| Messinki | H59 H68 H80 H90 |
| Bronze | C51000, C52100, C54400, etc. |
| Alumiini | 6082, 6061, A380, Al6061, Customized Metal Metal Reduction Starter Shaft Spline Pinion Spur Equipment Al6063, AL7075, AL5052 etc. |
| Muovi | Abs, Personal computer, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP and many others. |
Surface area complete:
| Aluminum areas | Stainless Steel areas | Metalli | Muovi |
| All-natural anodize | Kuusenhoito | Blackened | Plating gold (Abdominal muscles) |
| Challenging anodize | Plating | Sinkkipinnoitus | Laserkaiverrus |
| Powder coating Sandblasting | Hiekkapuhallus | Nikkelipinnoitus | Maalaus |
| Plating | Laserkaiverrus | Kromipinnoitus | Brushing (Acylic) |
| Harjaus | Hiilihapotettu | ||
| Polishing | Sizzling remedy | ||
| Laserkaiverrus |
Very best support we can offer you
| QC Method: | one hundred% inspection just before shipment. |
| Pakkaus: | Normal package, Pallet or container, As per customized specifications |
| Payment Conditions: | forty% T/T in progress, sixty% before delivery Paypal & Western Union is suitable |
| Cargo Phrases: | 1)-100kg: convey& air freight priority, 2) >100kg: sea freight priority, 3) As for each customized specifications. |
Rigid inspection we do throughout procedure
We have QC testers with rich encounter.
Verify the uncooked substance ahead of.
Have the random inspection for the duration of the processing
Make the 100% inspection just before the shipments
About our factory
We are searching forwards to your requirement, please really feel free to speak to us at any time.
Please contact me, Expensive!
Title: Alvin zhang
Skype: xiaofei112001
Trademanager: aoyeh
Analyyttiset lähestymistavat kosketuspaineiden arviointiin urakytkimissä
Urakytkin on mekaaninen liitos kahden pyörivän akselin välillä. Se koostuu kahdesta osasta – kytkimestä ja kytkimestä. Molemmissa osissa on hampaat, jotka kytkeytyvät ja siirtävät kuormia. Urakytkimet ovat kuitenkin tyypillisesti ylimitoitettuja, mikä tekee niistä alttiita väsymiselle ja staattiselle käyttäytymiselle. Kulumisilmiöt voivat myös aiheuttaa kytkimen pettämisen. Tästä syystä urakytkimen asianmukainen suunnittelu on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Spline-kytkennän mallintaminen
Urakytkimet ovat yhä suositumpia ilmailuteollisuudessa, mutta ne toimivat hieman väärin linjattuna, mikä aiheuttaa sekä tärinää että vaurioita kosketuspinnoille. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä artikkelissa tarjotaan analyyttisiä lähestymistapoja urakytkimen kosketuspaineiden arvioimiseksi. Tarkemmin sanottuna tässä artikkelissa vertaillaan analyyttisiä lähestymistapoja puhtaasti numeerisiin lähestymistapoihin analyyttisen lähestymistavan etujen osoittamiseksi.
Spline-kytkennän mallintamiseksi luot ensin spline-kytkennän tietokannan. Tietokanta sisältää suuren määrän mahdollisia spesifikaatioarvoja, jotka liittyvät toisiinsa. Yhden spesifikaation muokkaaminen voi johtaa varoitukseen toisen spesifikaation rikkomisesta. Jotta suunnittelu olisi pätevä, sinun on luotava spline-kytkentämalli, joka täyttää määritetyt spesifikaatioarvot.
Kun olet mallintanut geometrian, sinun on syötettävä kahden urakytkimen kosketuspaineet. Sitten sinun on määritettävä uran jakoympyrän sijainti. Kuvassa 2 uroskytkimen keskipiste on päällekkäin naarasurakytkimen keskipisteen kanssa. Sitten sinun on varmistettava, että kahden uran kohdistusväli on sama.
Kun sinulla on tarvittavat tiedot spline-kytkentämallin luomiseksi, voit aloittaa syöttämällä rajapinnan suunnittelun tiedot. Kun sinulla on nämä tiedot, sinun on valittava, optimoidaanko sisäinen vai ulkoinen spline. Sinun on myös määritettävä hampaan kitkakerroin, jota käytetään spline-kytkentämallin 20 jännitysten määrittämiseen. Sinun tulee myös syöttää esiohjausvälys, joka on välys yhden splinen hampaan 32 kärjen 186 ja vastakkaisen splinen ominaisuuden välillä.
Kun olet syöttänyt halutut ulkoisen uran tiedot, voit syöttää sisäisen uran parametrit. Voit esimerkiksi syöttää sisäisen uran päälukituksen 54 ja sivulukituksen 56 ulkohalkaisijan rajan 154. Näiden parametrien arvot näkyvät värikoodatuissa laatikoissa uran tulojen ja konfiguroinnin graafisessa näytössä 80. Kun parametrit on syötetty, sinulle näytetään uran kytkentämallin 20 geometrinen esitys.
Spline-kytkentämallin luominen 20
Spline-kytkentämalli 20 luodaan tuotemalliohjelmistolla 10. Ohjelmisto validoi spline-kytkentämallin konfiguraatiosta riippuvien spesifikaatiorajoitusten ja -suhteiden tietokantaa vasten. Tämä raportti syötetään sitten ANSYS-jännitysanalysaattoriohjelmaan. Se listaa spline-kytkentämallin 20 geometriset konfiguraatiot ja spesifikaatioarvot kullekin ominaisuudelle. Spline-kytkentämalli 20 luodaan automaattisesti uudelleen aina, kun spline-kytkentämallin 20 konfiguraatiota tai suorituskykyspesifikaatioita muutetaan.
Urakytkentämalli 20 voidaan konfiguroida tuotemalliohjelmistolla 10. Käyttäjä määrittää urapinon aksiaalisen pituuden, joka voi olla nolla tai kiinteä pituus. Käyttäjä syöttää myös mahdollisen säteittäisen vastinpinnan 148 ja valitsee ohjausvälyksen määritysarvoksi 14,5 astetta tai 30 astetta.
Käyttäjä voi sitten käyttää hiirtä 110 muokatakseen spline-kytkentämallia 20. Spline-kytkentätietokanta sisältää suuren määrän mahdollisia spesifikaatioarvoja ja spline-kytkentäsuunnittelusäännön. Jos käyttäjä yrittää muuttaa spline-kytkentämallia, malli näyttää varoituksen toisen spesifikaation rikkomisesta. Joissakin tapauksissa muokkaus voi mitätöidä suunnittelun.
Urakytkimen mallissa 20 käyttäjä syöttää lisäsuorituskykyvaatimusten määrittelyjä. Käyttäjä valitsee paikat, joihin suurin vääntömomentti siirtyy sisäisille ja ulkoisille urille 38 ja 40. Suurimman vääntömomentin siirtopaikan määrää laitteiston kiinnityskokoonpano akseleihin. Kun tämä on valittu, käyttäjä voi tallentaa mallin napsauttamalla "Seuraava". Urakytkimen mallin 20 esikatselu tulee näkyviin.
Malli 20 on spline-kytkimen esitys. Spline-spesifikaatiot syötetään spline-kytkentämallin 20 graafisen käyttöliittymän näytössä määritetyssä järjestyksessä ja asetelmassa. Kun spline-kytkentäspesifikaatiot on syötetty, tuotemallin ohjelmisto 10 sisällyttää ne spline-kytkentämalliin 20. Tämä on spline-kytkentämallin luomisen viimeinen vaihe.
Spline-kytkentämallin analysointi 20
Urakytkentämallin analyysi koostuu sen konfiguraatio- ja suorituskykytietojen syöttämisestä. Nämä tiedot voidaan luoda toisesta tietokoneohjelmasta. Tuotemalliohjelmisto 10 käyttää sitten sisäistä konfiguraatiosta riippuvien spesifikaatiosuhteiden ja rajoitusten tietämyskantaa luodakseen pätevän kolmiulotteisen parametrisen mallin 20. Tämä malli sisältää tietoja, jotka kuvaavat uran hampaiden 32, lukituspintojen 34 ja olkapään 36 lukumäärän ja tyypit.
Kun analysoit spline-kytkentää, ohjelmisto 10 sisältää oletusarvot eri spesifikaatioille. Spline-kytkentämalli 20 käsittää sisäisen splinen 38 ja ulkoisen splinen 40. Kummallakin splineillä on omat parametrinsa, kuten syvyys, leveys, pituus ja säteet. Myös ulkoisella splinellä 40 on omat parametrinsa, kuten suunta.
Kun nämä parametrit on valittu, ohjelmisto suorittaa erilaisia analyysejä urakytkentämallille 20. Ohjelmisto 10 laskee urakytkentämallin nimelliset ja maksimaaliset hampaan laakerijännitykset ja väsymiskeston. Se määrittää myös sisäisen ja ulkoisen uran vääntömomentin eron. Analyysin tulostiedosto on raporttitiedosto, joka sisältää mallin kokoonpanon ja spesifikaatiotiedot. Tulostiedostoa voidaan käyttää myös muissa tietokoneohjelmissa jatkoanalyyseihin.
Kun nämä parametrit on asetettu, käyttäjä syöttää urakytkentämallin 20 suunnittelukriteerit. Tässä vaiheessa käyttäjä määrittää sekä ulkoisen että sisäisen uran 38 suurimman vääntömomentin siirron sijainnit. Suurin vääntömomentin siirtosijainti riippuu akseleihin kiinnitettyjen laitteistojen kokoonpanosta. Käyttäjä voi syöttää kullekin uralle enintään neljä erilaista suorituskykyvaatimusta.
Analyysin tulokset osoittavat, että urakytkennässä on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa jännitys ja värähtely lisääntyvät huomattavasti. Toisessa vaiheessa sekä jännitys että värähtely laskevat. Kolmannessa vaiheessa kytkentävoima pysyy vakiona 300 N:n ja 320 N:n välillä. Tämä käyttäytyminen jatkuu pidemmän aikaa, kunnes viimeinen vaihe koskettaa pintaa.
Urakytkimen virheellinen kohdistus
Tutkimuksessa selvitettiin urakytkimen hampaisiin kytkeytyvän resultanttivoiman sijaintia tasaisen vääntömomentin ja pyörivän linjausvirheen alaisena. Tutkimuksessa käytettiin numeerisia menetelmiä, jotka perustuivat elementtimenetelmään (FEM). Se tuotti numeerisia tuloksia nimellisolosuhteissa ja yhdensuuntaissiirtymävirheessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta linjausvirhetasoa – 0,02 mm ja 0,08 mm – eri kuormitustasoilla.
Tulokset osoittivat, että urien ja roottoreiden välinen virheasento aiheuttaa muutoksen ura-roottori-kytkentäjärjestelmän kytkentövoimassa. Sen dynamiikkaa säätelee urien kytkentövoima. Virheellisesti linjatun urakytkimen kytkentövoima liittyy roottori-urakytkinjärjestelmän parametreihin, välittävään vääntömomenttiin ja dynaamiseen värähtelysiirtymään.
Vaikka tarkkoja mittauksia ei ole, urien virheellinen kohdistus on yleinen ongelma. Tätä ongelmaa pahentaa se, että uriin liittyy yleensä välystä. Välys on seurausta virheellisesti linjatusta urien rakenteesta. Kirjoittajat analysoivat useita uria, joiden nousuhalkaisijat ja pituus/halkaisija-suhteet vaihtelevat.
Urakytkin on kaksiulotteinen mekaaninen järjestelmä, jossa on positiivinen välys. Urakytkin koostuu navasta ja akselista, ja sen kärkien ja tyven välinen välys on suurempi kuin välys. Muotovälys riittää estämään kärkien ja tyven välisen pienten osumien kosketuksen. Vääntömomentti välittyy uraan kitkan kautta.
Kun urakytkentä on väärin linjattu, syntyy vääntömomentin aiheuttama työntövoima. Tällaisessa tilanteessa voima voi ylittää vääntömomentin, jolloin komponentti menettää linjauksensa. Vääntömomentin ja työntövoiman kaksisuuntaista siirtymistä mallinnetaan analyyttisesti tässä tutkimuksessa. Analyyttinen lähestymistapa tarjoaa ratkaisuja, jotka voidaan integroida suunnitteluprosessiin. Joten seuraavan kerran, kun kohtaat väärin linjatun urakytkennän ongelman, muista käyttää analyyttistä lähestymistapaa!
Tässä tutkimuksessa analysoidaan urakytkentää nimellisissä olosuhteissa ilman yhdensuuntaisoffset-poikkeamaa. Saadut jäykkyysarvot ovat prosentuaalinen ero nimellisen jakohalkaisijan ja kuormituksen kohdistamishalkaisijan välillä. Lisäksi mitatun jakohalkaisijan suurin prosentuaalinen ero on 1,60% 5000 N*m:n vääntömomentilla. Laskelmassa otetaan huomioon toinen parametri, jakokulma.


toimittaja czh 24.2.2023
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous