Tuotekuvaus
Tuotteiden räätälöinnit
| erittely | |||||||
| WAI-numero | Hampaiden lukumäärä | Kierto | Pituus (mm) | Hammaspyörän ulkohalkaisija (mm) | Splinejen lukumäärä | Hammaspyörän sisähalkaisija (mm) | Vääntiön ulkohalkaisija (mm) |
| 6/12 | CW | 126 | 14 | 12 | |||
| 6/12 | CW | 117 | 14 | 10 | |||
| Tuote | Lieriöpyörän akseli |
| Materiaali | 4140, 4340, 40Cr, 42Crmo, 42Crmo4 |
| OEM-numero | Mukauta |
| Sertifiointi | ISO/TS16949 |
| Testivaatimus | Magneettinen jauhetesti, kovuustesti, mittatesti |
| Väri | Maali, luonnollinen viimeistely, koneistus kauttaaltaan |
| Materiaali | Alumiini: 5000-sarja (5052…)/6000-sarja (6061…)/7000-sarja (7075…) |
| Teräs: hiiliteräs, keskiteräs, terässeos jne. | |
| Kestävyysteräs: 303/304/316 jne. | |
| Kupari/messinki/pronssi/punainen kupari jne. | |
| Muovi: ABS, PP, PC, nailon, Delrin (POM), bakeliitti jne. | |
| Koko | Asiakkaan piirustuksen tai näytteiden mukaan |
| Käsitellä | CNC-työstö, sorvaus, jyrsintä, leimaus, hionta, hitsaus, langan ruiskutus, leikkaus jne. |
| Toleranssi | ≥+/-0,03 mm |
| Pintakäsittely | (Hiekkapuhallus) ja (kova) ja (värillinen) anodisointi, (kromi, nikkeli, sinkki…) pinnoitus, maalaus, pulverimaalaus, kiillotus, mustaus, karkaisu, laserointi, kaiverrus jne. |
| Tiedostomuodot | ProE,SolidWorks,UG,CAD,PDF(IGS,XT,STP,STL) |
| Näyte | Saatavilla |
| Pakkaus | Spline-suojakansi, puulaatikko, vedenpitävä kalvo; Tai asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. |
Näytepalvelu
Tarjoamme ilmaisen näytteen vahvistusta varten ja asiakas vastaa rahtikuluista
OEM-palvelu
Oman tehtaan ja ammattitaitoisten teknikkojen ansiosta otamme mielellämme vastaan myös OEM-tilauksia. Voimme suunnitella ja valmistaa tarvitsemasi tuotteen yksityiskohtaisten tietojesi mukaan.
Myynnin jälkeinen palvelu
Innostuneet ja ystävälliset asiakaspalvelumme ovat valmiita auttamaan kaikissa kysymyksissä ja ongelmissa /* 22. tammikuuta 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Materiaali: | Seosteräs |
|---|---|
| Ladata: | Vetoakseli |
| Akselin muoto: | Suora akseli |
| Ulkonäkö Muoto: | Pyöristää |
| Hampaiden lukumäärä: | 6/12 |
| Kierto: | Cw |
| Näytteet: |
US$ 0/kpl
1 kpl (vähimmäistilaus) | |
|---|
| Mukauttaminen: |
Saatavilla
| Mukautettu pyyntö |
|---|

Miten ura-akselit edistävät tehokasta voimansiirtoa?
Ura-akseleilla on tärkeä rooli tehokkaan voimansiirron mahdollistamisessa erilaisissa mekaanisissa järjestelmissä. Tässä on yksityiskohtainen selitys siitä, miten ura-akselit edistävät tehokasta voimansiirtoa:
1. Vääntömomentin siirto:
Ura-akselit on suunniteltu siirtämään vääntömomenttia komponentista toiseen. Ne tarjoavat varman, luistamattoman liitoksen, joka mahdollistaa tehokkaan voimansiirron ilman luistamista tai energiahävikkiä. Akselin urat kytkeytyvät vastaaviin uriin vastakappaleessa luoden vahvan mekaanisen liitoksen vääntömomentin siirtoa varten.
2. Kuorman jakautuminen:
Ura-akselit jakavat kohdistetun kuorman tasaisesti kosketuspinnoille. Akselin uraprofiilin hampaat tai urat varmistavat, että kuorma jakautuu useille kosketuspisteille. Tämä tasainen kuormanjakauma auttaa estämään paikallisia jännityskeskittymiä ja vähentää ennenaikaisen kulumisen tai rikkoutumisen riskiä. Tehokas kuormanjako varmistaa, että voima siirtyy tasaisesti ja luotettavasti.
3. Virheiden kompensointi:
Ura-akselit voivat kompensoida tiettyä linjausvirhettä liitoskomponenttien välillä. Uraprofiilin rakenne mahdollistaa kulma- tai yhdensuuntaisen linjausvirheen vaarantamatta voimansiirtokykyä. Tämä linjausvirheiden kompensointikyky on ratkaisevan tärkeää tehokkaan voimansiirron ylläpitämiseksi tilanteissa, joissa täydellinen linjaus on haastavaa tai altis vaihteluille.
4. Suuri vääntömomenttikapasiteetti:
Ura-akselit on suunniteltu kestämään suuria vääntömomentteja. Uraprofiili, kytkeytymispituus ja materiaalivalinnat on optimoitu vastaamaan odotettuja vääntömomenttivaatimuksia. Tämä suuri vääntömomenttikapasiteetti varmistaa, että akseli voi tehokkaasti siirtää tehoa ilman liiallista taipumaa tai vikaantumista normaaleissa käyttöolosuhteissa.
5. Vääntöjäykkyys:
Ura-akseleilla on suuri vääntöjäykkyys, mikä tarkoittaa, että ne kestävät kiertymistä tai vääntötaipumaa vääntömomentin vaikutuksesta. Akselin rakenne, mukaan lukien sen halkaisija, uraprofiili ja materiaaliominaisuudet, vaikuttavat sen vääntöjäykkyyteen. Suuri vääntöjäykkyys minimoi akselin muodonmuutoksen tai taipumisen aiheuttamat tehohäviöt, mikä mahdollistaa tehokkaan voimansiirron.
6. Luotettava yhteys:
Ura-akselit tarjoavat luotettavan ja toistettavan yhteyden käyttävien ja käytettävien komponenttien välille. Kun ura-akseli on kytketty oikein, se säilyttää yhteyden varmistaen tasaisen voimansiirron ajan kuluessa. Tämä luotettavuus on ratkaisevan tärkeää tehokkuuden ylläpitämiseksi ja tehohäviöiden tai keskeytysten estämiseksi käytön aikana.
7. Minimaalinen vastareaktio:
Välyksellä tarkoitetaan pientä pyörimisvälystä tai välystä vastakkaisten komponenttien välillä. Oikein suunniteltuina ja valmistettuina ura-akselit voivat minimoida voimansiirtojärjestelmän välyksen. Pienempi välys varmistaa tasaisemman toiminnan, paremman tarkkuuden ja tehokkuuden minimoimalla peruutukseen tai suunnanvaihtoon liittyvät tehohäviöt.
8. Kompakti muotoilu:
Ura-akselit tarjoavat kompaktin ja tilaa säästävän ratkaisun voimansiirtoon. Niiden rakenne mahdollistaa suhteellisen pienen tilantarpeen ja tarjoaa samalla vankan vääntömomentin siirtokyvyn. Kompakti rakenne on erityisen edullinen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti, kuten autojen voimansiirrossa tai kompakteissa koneissa.
Sisällyttämällä ura-akseleita mekaanisiin järjestelmiin insinöörit voivat saavuttaa tehokkaan voimansiirron varmistaen, että teho siirtyy tehokkaasti käyttövoimasta käytettävään komponenttiin. Ura-akseleiden ainutlaatuiset suunnitteluominaisuudet mahdollistavat luotettavan vääntömomentin siirron, tasaisen kuorman jakautumisen, linjausvirheiden kompensoinnin, suuren vääntömomentin kapasiteetin, vääntöjäykkyyden, luotettavat liitokset, minimaalisen välyksen ja kompaktin koon.

Mitä materiaaleja käytetään yleisesti ura-akselien rakentamisessa?
Ura-akseleiden rakentamisessa käytetään yleisesti erilaisia materiaaleja käyttötarkoituksen vaatimuksista riippuen. Tässä on luettelo yleisesti käytetyistä materiaaleista:
1. Teräs:
Teräs on yksi yleisimmin käytetyistä materiaaleista ura-akseleissa. Erilaisia teräslaatuja, kuten hiiliterästä, seosterästä tai ruostumatonta terästä, voidaan käyttää niiden lujuuden, kovuuden ja korroosionkestävyyden kaltaisten tekijöiden perusteella. Teräksellä on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, kuten korkea lujuus, kestävyys ja kulutuskestävyys, minkä ansiosta se soveltuu monenlaisiin sovelluksiin.
2. Seosteräs:
Seosteräs on terästyyppi, joka sisältää seosaineita, kuten kromia, molybdeeniä tai nikkeliä. Nämä seosaineet parantavat teräksen mekaanisia ominaisuuksia, mikä parantaa lujuutta, sitkeyttä ja kulutuskestävyyttä. Seosteräksestä valmistettuja ura-akseleita käytetään yleisesti sovelluksissa, jotka vaativat suurta vääntömomenttia, kestävyyttä ja väsymiskestävyyttä.
3. Ruostumaton teräs:
Ruostumaton teräs tunnetaan korroosionkestävyydestään, minkä ansiosta se sopii sovelluksiin, joissa ura-akseli altistuu kosteudelle tai syövyttäville ympäristöille. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ura-akseleita käytetään yleisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, merenkulussa ja lääketieteellisissä laitteissa.
4. Alumiini:
Alumiini on kevyt materiaali, jolla on hyvä lujuus-painosuhde. Sitä käytetään usein sovelluksissa, joissa painonpudotus on etusijalla, kuten auto- ja ilmailuteollisuudessa. Alumiiniset ura-akselit voivat tarjota etuja, kuten pienemmän pyörivän massan ja paremman polttoainetehokkuuden.
5. Titaani:
Titaani on vahva ja kevyt materiaali, jolla on erinomainen korroosionkestävyys. Sitä käytetään yleisesti tehokkaissa sovelluksissa, joissa painonpudotus, lujuus ja korroosionkestävyys ovat kriittisiä tekijöitä. Titaanista valmistettuja ura-akseleita käytetään ilmailu- ja avaruustekniikassa, moottoriurheilussa ja huippuluokan teollisuuslaitteissa.
6. Messinki:
Messinki on kuparin ja sinkin seos, jolla on hyvä työstettävyys ja korroosionkestävyys. Sitä käytetään usein sovelluksissa, jotka vaativat sähkönjohtavuutta tai ei-magneettisia ominaisuuksia. Messinkisiä ura-akseleita löytyy esimerkiksi elektroniikka-, televiestintä- ja instrumentointiteollisuudesta.
7. Muovit ja komposiittimateriaalit:
Tietyissä sovelluksissa, joissa painonpudotus, korroosionkestävyys tai melun vähentäminen on tärkeää, ura-akseleissa voidaan käyttää muoveja tai komposiittimateriaaleja. Materiaalit, kuten nailon, asetaali tai kuituvahvisteiset komposiitit, voivat tarjota erityisiä etuja painon, alhaisen kitkan ja kemikaalienkestävyyden suhteen.
On tärkeää huomata, että ura-akselien materiaalivalinta riippuu tekijöistä, kuten kuormitusvaatimuksista, ympäristöolosuhteista, käyttölämpötiloista ja kustannustekijöistä. Insinöörit ja suunnittelijat arvioivat näitä tekijöitä määrittääkseen sopivimman materiaalin tiettyyn sovellukseen.

Mitä etuja on ura-akseleiden käytössä mekaanisissa järjestelmissä?
Ura-akseleiden käyttö mekaanisissa järjestelmissä tarjoaa useita etuja. Tässä yksityiskohtainen selitys:
1. Vääntömomentin siirto:
Ura-akselit mahdollistavat tehokkaan vääntömomentin siirron käyttävien ja käytettävien komponenttien välillä. Lukitut urat varmistavat pyörimisvoiman turvallisen ja luotettavan siirron, mikä mahdollistaa voiman ja liikkeen siirron mekaanisissa järjestelmissä.
2. Suhteellinen liikkumismukautus:
Ura-akselit voivat mukautua käyttävien ja käytettävän komponentin väliseen suhteelliseen liikeeseen. Ne mahdollistavat aksiaaliset, radiaaliset ja kulmasiirtymät kompensoiden linjausvirheitä, lämpölaajenemista ja tärinää. Tämä joustavuus auttaa ylläpitämään oikean kytkennän ja minimoimaan jännityskeskittymiä.
3. Kuorman jakautuminen:
Akselin urat jakavat välittyvän kuorman koko kosketuspinnalle. Tämä auttaa vähentämään paikallisia jännityksiä ja estämään komponenttien ennenaikaisen kulumisen tai vikaantumisen. Ura-akseleiden kuormanjakokyky edistää mekaanisen järjestelmän yleistä kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.
4. Tarkka paikannus ja ohjaus:
Ura-akselit mahdollistavat mekaanisten komponenttien tarkan asemoinnin ja ohjauksen. Urat tarjoavat tarkan pyörimislinjauksen, mikä mahdollistaa tarkan kulma-asemoinnin ja indeksoinnin. Tämä on ratkaisevan tärkeää sovelluksissa, joissa vaaditaan liikkeiden tarkkaa ohjausta ja synkronointia.
5. Vaihdettavuus ja standardointi:
Ura-akseleita on saatavana standardoiduilla malleilla ja mitoilla. Tämä mahdollistaa komponenttien vaihdettavuuden ja helpottaa huoltoa ja vaihtoa. Standardointi yksinkertaistaa myös suunnittelu- ja valmistusprosesseja, mikä vähentää kustannuksia ja toimitusaikoja.
6. Suuri tehonsiirtokapasiteetti:
Ura-akselit on suunniteltu kestämään suuria vääntömomenttikuormia. Lukittuva ura tarjoaa suuren kosketuspinnan, joka jakaa välittyvän vääntömomentin useille hampaille. Tämä mahdollistaa ura-akselien suurempien voimansiirtovaatimusten käsittelyn, mikä tekee niistä sopivia raskaisiin sovelluksiin.
7. Monipuolisuus:
Ura-akselit voidaan suunnitella ja valmistaa erilaisten sovellusvaatimusten mukaan. Niitä voidaan räätälöidä koon, muodon, urien lukumäärän ja uraprofiilin suhteen vastaamaan mekaanisen järjestelmän erityistarpeita. Tämä monipuolisuus tekee ura-akseleista sovellettavia monille eri teollisuudenaloille ja sovelluksiin.
8. Vähentynyt luisto ja välys:
Oikein suunniteltuina ja valmistettuina ura-akselit luistavat ja välykset ovat vähäisiä. Tiukka sovitus urien välillä estää merkittävää aksiaalista tai radiaalista liikettä vääntömomentin siirron aikana, mikä parantaa mekaanisten järjestelmien tehokkuutta ja tarkkuutta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ura-akseleiden käytön etuja mekaanisissa järjestelmissä ovat tehokas vääntömomentin siirto, suhteellisen liikkeen mukautuminen, kuorman jakautuminen, tarkka asemointi ja ohjaus, vaihdettavuus, suuri tehonsiirtokapasiteetti, monipuolisuus sekä vähentynyt luisto ja välys. Nämä edut tekevät ura-akseleista luotettavan ja tehokkaan vaihtoehdon erilaisissa sovelluksissa, joissa tehonsiirto, joustavuus ja tarkka liikkeenohjaus ovat olennaisia.


toimittaja CX 2024-04-16
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous