Tuotekuvaus
Tuotekuvaus
Linear shaft features
|
Items |
Linear shaft |
Flexible shaft |
Hollow shaft |
|
Materiaali |
CK45, SUJ2 |
CK45 |
SUJ2 |
|
Lämpökäsittely |
Induction hardened |
Not hardened |
Induction hardened |
|
Surface hardness |
HRC58±2 |
HRC15±3 |
HRC60±2 |
|
Surface treated |
Hard chrome plated |
Hard chrome plated |
Hard chrome plated |
|
Tarkkuus |
h7, g6, h6 |
h7, g6 |
h7, g6, h6 |
|
Pyöreys |
Max3.0µm |
Max3.0µm |
Max3.0µm |
|
Suoruus |
Max5.0µm |
Max5.0µm |
Max5.0µm |
|
Chrome thickness |
20-30µm |
30µm |
30µm |
|
Karheus |
Max1.5µm |
Max1.5µm |
Max1.5µm |
|
Process machinized |
Threading, reduced shaft dia,coaxial holes drilled and tapped, flats-single or multiple, key way, snap ring grooves, radial holes drilled and tapped, chamfering |
||
Linear shaft description
YYZW offers linear shafting in a variety of different options to meet a wide range of customer needs. Available in hardened steel, CK45 material steel, SUJ2 material steel, hollow steel , inch and metric, Simplicity Shafting maintains the ideal surface finish for linear plain bearings and ball bearings.
· Solid round shafting is available in inch sizes from 3/16″ thru 4″ and metric sizes from 3 mm thru 80 mm
· Machining available CZPT request
High Reliability
YYZW linear shaft has very straight quality control standards covering every production process. With proper lubrication and use, trouble-free operation for an extended period of time is possible.
Smooth Operation
The high efficiency of linear shaft is vastly superior to conventional shaft. The torque required is less than 30%. Linear motion can be easily changed from rotary motion.
High Durability
Rigidly selected materials, intensive heat treating and processing techniques, backed by years of experience,have resulted in the most durable linear shaft manufactured.
Induction linear shaft, Flexible linear shaft,
linear bearings shaft, hollow linear shaft,
hardened linear shaft, chromed linear shaft
Hakemus
For delicate application in industrial application, machine tool and automation application.
Linear Shafts – Technical Properties.
|
Test linear shaft surface roughness the max roughness is Ra0.4um |
|
|
Straight the linear shaft straightness: We control the traighness 0.05mm of linear shaft 300mm |
|
|
Test hardness: S45C materail induction linear shaft, the hardness is HRC55-58 GCr15 (SUJ2) materail induction linear shaft, the hardness is HRC58-63 If flexible shaft, the hardness is based on the shaft material itself |
|
| Test the linear shaft dia precision, as usually, h7 is the normal tolerance in our stock, But we can offer g6, h6 precision too. if any special tolerance, we are able to customize them for you. |
We can machinize all kinds of machining,
Related products
Related products
There are many kinds of hardwareproducts we can offer, If you are interested in them, please click the picture and see the details.
Production Flow
Pakkaus ja toimitus
Packaging and shipping
PP bag for each linear shaft, Standard exported carton outside for small order shipping by international express, such as DHL, TNT, UPS
Wooden box outside for big quantity or very long linear shaft by sea, by air
| Materiaali: | hiiliteräs |
|---|---|
| Ladata: | Central Spindle |
| Jäykkyys ja joustavuus: | Jäykkyys / Jäykkä akseli |
| Akselistohalkaisijan mittatarkkuus: | IT01-IT5 |
| Akselin muoto: | Suora akseli |
| Akselin muoto: | Oikea akseli |
| Näytteet: |
US$ 20/kpl
1 kpl (vähimmäistilaus) | |
|---|
| Mukauttaminen: |
Saatavilla
| Mukautettu pyyntö |
|---|

Spline-tyypit
Uria on neljää tyyppiä: evolventti, kiilaura, kierreura ja palloura. Tutustu niiden ominaisuuksiin. Ja jos et ole varma, mitä ne ovat, voit aina pyytää tarjouksen. Näitä uria käytetään yleisesti erikoiskoneiden rakentamisessa, korjaustöissä ja muissa sovelluksissa. CZPT Manufacturing Company valmistaa näitä akseleita. Se on erikoisvalmistaja ja toivotamme sinut tervetulleeksi.
Involuutti-splinet
Evolventti ura tarjoaa jäykemmän ja kestävämmän rakenteen, ja sitä on saatavana useilla eri halkaisijoilla ja uralukumäärillä. Yleensä raaka-aineina käytetään terästä, hiiliterästä tai titaania. Muut materiaalit, kuten hiilikuitu, voivat olla sopivia. Titaanin valmistus voi kuitenkin olla vaikeaa, joten jotkut valmistajat valmistavat urat käyttämällä muita ainesosia.
Kun akseleissa käytetään urauria, ne estävät osien irtoamisen käytön aikana. Nämä ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisen vaihtoehdon mekaanisten kokoonpanojen kiinnittämiseen. Sisäänpäin kaartuvilla urilla varustetuissa urissa ei ole teräviä kulmia, joten niiden murtuminen tai irtoaminen käytön aikana on epätodennäköisempää. Nämä ominaisuudet auttavat niitä kestämään nopeita toimintoja, kuten jarrutusta, kiihdytystä ja peruutusta.
Uros-urassa on ulospäin suuntautuva pinta ja naaras-ura työnnetään keskeltä läpi. Uros-uran hampaissa on tyypillisesti viistetyt kärjet, jotka tarjoavat välyksen siirtymäalueelle. Uros-uran hampaiden säteet ja leveydet ovat tyypillisesti suurempia kuin naaras-uran. Nämä tiedot on määritelty ANSI- tai DIN-suunnitteluoppaissa.
Uran tehollinen hampaan paksuus riippuu evolventtiprofiilivirheestä ja nousuvirheestä. Myös uran hampaiden ja kiilaurien välinen etäisyys voi vaikuttaa teholliseen hampaan paksuuteen. Uritetun akselin evolventtiurat on suunniteltu siten, että vähintään 25 prosenttia uran hampaista kytkeytyy toisiinsa kytkennän aikana, mikä johtaa kuorman ja kulumisen tasaiseen jakautumiseen urassa.
Kiilaurat
Yhdensuuntaisesti uritetussa akselissa on kierre samankokoisia uria sen kehän ympärillä. Nämä urat ovat yleensä yhdensuuntaisia tai evolventtisia. Urat minimoivat jännityskeskittymiä kiinteissä nivelissä ja mahdollistavat lineaarisen ja pyörivän liikkeen. Urat voidaan leikata tai kylmävalssata. Kylmävalssatuilla urilla on enemmän lujuutta kuin leikatuilla piikeillä, ja niitä käytetään usein sovelluksissa, jotka vaativat suurta lujuutta, tarkkuutta ja sileää pintaa.
Kiilaurallisessa akselissa on urat ja kiilat, jotka ovat yhdensuuntaiset akselin akselin kanssa. Tämä rakenne sopii parhaiten sovelluksiin, joissa kuormankantokyky on ensisijainen huolenaihe ja tarvitaan tasaista liikettä. Kiilaurallinen akseli voidaan valmistaa seosteräksistä, jotka ovat rautapohjaisia seoksia, jotka voivat sisältää myös kromia, nikkeliä, molybdeeniä, kuparia tai muita seosaineita.
Uritettua akselia voidaan käyttää vääntömomentin siirtämiseen ja pyörimisen estämiseen lineaariohjaimena toimittaessa. Näissä akseleissa on neliömäiset profiilit, jotka sopivat yhteen vastakappaleen urien kanssa ja välittävät vääntömomenttia ja pyörimistä. Niiden pituutta voidaan myös helposti muuttaa, ja niitä käytetään yleisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Sen luotettavuus ja väsymiskestävyys tekevät siitä erinomaisen valinnan moniin sovelluksiin.
Kiila- ja ura-akselien tärkein ero on, että kiila tarjoaa enemmän joustavuutta. Niistä puuttuu uria, jotka heikentävät vääntömomentin siirtokapasiteettia. Uritukset tarjoavat tasaisen kuorman jakautumisen hammaspyörän hampaille, mikä pidentää akselin väsymiskestävyyttä. Maataloussovelluksissa akselin käyttöikä on olennaisen tärkeää. Esimerkiksi maatalouslaitteet tarvitsevat kykyä toimia suurilla nopeuksilla pitkiä aikoja.
Evolventti kierreurat
Evolventtiurat ovat yleinen uritettujen akselien rakenne. Ne ovat yleisimmin käytetty uritetun akselin tyyppi, ja niiden hampaiden välinen etäisyys on yhtä suuri. Tämän rakenteen hampaat ovat myös lyhyempiä kuin rinnakkaisura-akselin hampaat, mikä vähentää jännityskeskittymistä. Näitä uria voidaan käyttää voiman siirtämiseen kelluville tai pysyvästi kiinteille hammaspyörille ja jännityskeskittymien vähentämiseen kiinteässä nivelessä. Evolventtiurat ovat yleisin uritetun akselin tyyppi, ja niitä käytetään laajalti erilaisissa sovelluksissa autoteollisuudessa, työstökoneissa ja muissa sovelluksissa.
Evolventtiset kierreura-akselit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa on aksiaalista liikettä ja pyörimistä. Ne mahdollistavat pinnan kytkentään kytkennän ja irtoamisen. Tämä rakenne mahdollistaa myös suuremman halkaisijan kuin rinnakkaisura-akseli. Tuloksena on erittäin tehokas vaihteisto. Kestävyyden lisäksi ura-akselia voidaan käyttää myös muissa vääntömomentin ja energian siirtoon liittyvissä sovelluksissa.
Uutta tilastollista mallia voidaan käyttää määrittämään tietyllä kuormalla kytkeytyvien hampaiden lukumäärä. Näille urituksille on ominaista tiukka sovitus suurimmilla halkaisijoilla, mikä siirtää samankeskisyyden akselilta naarasuralle. Urosurassa on viistetyt kärjet, jotka mahdollistavat välyksen siirtymäalueella. ANSI- ja DIN-suunnittelukäsikirjat määrittelevät eri sovitusluokat.
Evolventtien kierreurien rakenne on samanlainen kuin hammaspyörien, ja niiden harjanteet tai hampaat on sovitettu vastaaviin uriin vastakappaleessa. Se mahdollistaa vääntömomentin ja pyörimisen siirtämisen vastakappaleeseen säilyttäen samalla kahden komponentin kohdistuksen. Erilaisia uria käytetään eri sovelluksissa. Eri urien hampaankorkeus voi vaihdella.
Evolventtipallon urat
Kun käytetään urauria, ne mahdollistavat akselin ja navan tasaisen kytkeytymisen akselin koko kehällä. Koska hampaat ovat tasaisin välein, niiden siirtämä kuorma on tasainen ja niiden sijainti on aina sama akselin pituudesta riippumatta. Riippumatta siitä, käytetäänkö akselia vääntömomentin vai tehon siirtämiseen, urat ovat erinomainen valinta. Ne tarjoavat maksimaalisen lujuuden ja mahdollistavat lineaarisen tai pyörivän liikkeen.
Uria on kolmea perustyyppiä: kierreura, kruunuura ja palloura. Kruunuurissa on tasavälein olevat urat. Kruunuurissa on evolventtiset ja yhdensuuntaiset sivut. Kierreurassa käytetään evolventtisia hampaita, ja sitä käytetään usein pienihalkaisijaisissa akseleissa. Pallourassa on kuulalaakeri uritetun akselin sisällä, mikä helpottaa pyörimisliikettä ja minimoi jännityksen keskittymisen kiinteissä nivelissä.
Nämä kaksi uratyyppiä luokitellaan ANSI-sovitusluokkiin. Fiskaruorissa on hampaat, jotka ovat lomittain pyörimisakselin suuntaisesti. Litteäjuurisissa urissa on samanlaiset hampaat, mutta niiden tarkoituksena on optimoida lujuus lyhytaikaisessa käytössä. Molemmat uratyypit ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että akseli on oikein linjattu eikä ole virheellisesti linjattu.
Navan kitkakerroin on monimutkainen prosessi. Kun napa on epäkeskinen, sen keskipiste liikkuu ennustettavasti, mutta epäsäännöllisesti. Lisäksi, kun akseli on keskitetty, sen keskipiste voi vaihdella keskityksen ja epäkeskisyyden välillä. Tämän kompensoimiseksi vääntömomentin on oltava riittävä pitämään akseli akselillaan kaikkien pyörimiskulmien aikana. Vaikka suorasivuiset urat tarjoavat samanlaisen keskityksen, niillä on pienemmät linjausvirheen kuormituskertoimet.
Kiilatut akselit
Uritettuissa akseleissa on pohjimmiltaan hampaat tai harjanteet, jotka sopivat yhteen vääntömomentin siirtämiseksi. Koska urat eivät ole yhtä korkeita kuin evolventtipyörät, ne tarjoavat tasaisen vääntömomentin siirron. Lisäksi ne mahdollistavat vääntömomentin ja pyörimisliikkeen muutokset ja parantavat kulutuskestävyyttä. Kestävyytensä lisäksi uratut akselit ovat suosittuja ilmailuteollisuudessa ja tarjoavat paremman luotettavuuden ja väsymiskestävyyden.
Kiila-akseleita on saatavana eri materiaaleista, pituuksina ja halkaisijoina. Suuritehoisissa käyttösovelluksissa ne tarjoavat suuremman vääntömomentin ja pyörimisnopeuden. Niiden tuottama suurempi vääntömomentti auttaa niitä välittämään tehoa vaihteistolle. Ne eivät kuitenkaan ole yhtä kestäviä kuin ura-akselit, minkä vuoksi jälkimmäisiä suositaan yleensä näissä sovelluksissa. Ja vaikka ne ovat kalliimpia, ne ovat yhtä tehokkaita vääntömomentin välityksen suhteen.
Kiilatut akselit on varustettu erillisillä profiileilla ja harjanteilla, ja niitä käytetään tarkkuutta ja täsmällisyyttä vaativissa sovelluksissa. Kiilatut akselit, joissa on rullatut urat, ovat 35% vahvempia kuin leikatut urat, ja niitä käytetään paikoissa, joissa tarkkuus on välttämätöntä. Näillä urilla on myös sileä pinta, minkä vuoksi ne ovat hyvä valinta tarkkuussovelluksiin. Ne toimivat myös hyvin vaihteiden ja muiden mekaanisten järjestelmien kanssa, jotka vaativat tarkkaa vääntömomentin siirtoa.
Hiiliteräs on toinen materiaali, jota käytetään uritettujen akseleiden valmistuksessa. Hiiliteräs tunnetaan muovattavuudestaan, ja sen alhainen hiilipitoisuus auttaa luomaan luotettavan liikkeen. Jos kuitenkin etsit jotain kestävämpää, harkitse rautaterästä. Tämä tyyppi sisältää metalleja, kuten nikkeliä, kromia ja molybdeeniä. On myös tärkeää muistaa, että hiiliteräs ei ole ainoa harkittava materiaali.


editor by CX 2023-05-17
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous