Tuotekuvaus
Alhainen hinta metalliteräs teräs ura-akseli
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus
| Liiketoiminnan tyyppi | Tehdas/valmistaja |
|
Palvelu |
CNC-työstö |
| Sorvaus ja jyrsintä | |
| CNC-sorvaus | |
| OEM-osat | |
|
Materiaali |
(1) Alumiini: AL 6061-T6,6063,7075-T |
| (2) Ruostumaton teräs: 303, 304, 316L, 17-4 (SUS630) | |
| (3) Teräs: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# | |
| (4) Titaani: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 | |
| (5) Messinki: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68) | |
| (6) Kupari, pronssi, magnesiumseos, Delan, POM, akryyli, PC jne. | |
| Palvelu | OEM/ODM saatavilla |
|
Valmis |
Hiekkapuhallus, anodisointi, mustaus, sinkki-/nikkelipinnoitus, Puola |
| Jauhemaalaus, passivointi, PVD-pinnoitus, titaani, sähkösinkitys | |
| Kromipinnoitus, elektroforeesi, QPQ | |
| Sähkökemiallinen kiillotus, kromaus, uritus, laseretsaus | |
| Tärkeimmät laitteet | CNC-työstökeskus (jyrsinkone), CNC-sorvi, hiomakone |
| Sylinterimäinen hiomakone, porakone, laserleikkauskone | |
| Graafinen muoto | STEP-, STP-, GIS-, CAD-, PDF-, DWG-, DXF- ja muita esimerkkejä |
| Toleranssi | +/-0,003 mm |
| Pinnan karheus | Ra0,04–0,08 |
| Tarkastus | Täydellinen testauslaboratorio, jossa mikrometri, optinen komparaattori, paksuusmittari ja koordinaattimittari |
| Syvyysmitta, yleismittaus, kellomitta, sisäinen Celsius-mittari |
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Tuotekuvaus
Yritysprofiili
SHINE MOTOR on keskittynyt mikromoottoriakseleiden tutkimukseen ja kehitykseen, tuotantoon ja myyntiin. Meillä on täydelliset tuotantolaitteet, tarkimmat testauslaitteet ja jätevedenpuhdistuslaitteet, kaikki tuotantoprosessit suoritetaan tehtaallamme.
Tuotteitamme käytetään liikkuvissa värähtelymoottoreissa, älykkäissä puetuissa laitteissa, miehittämättömissä ilma-aluksissa, tarkkuuslääketieteellisissä laitteissa, roboteissa, kotitalous- ja toimistolaitteissa, automoottoreissa ja muilla aloilla.
Kaikki tuotteemme on räätälöity piirustuksen tai näytteen mukaan. Tavarat on viety Yhdysvaltoihin, Kanadaan, EU:hun ja Kaakkois-Aasiaan ja niin edelleen yli 20 maahan ja alueelle tähän mennessä.
Paras palvelu: Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta toiminnassa.
Voimme piirustusten tai vaatimusten mukaan räätälöityä tuotantoa. Paras laatu:
Meillä on käytössämme erityinen laaduntarkastuslaitteisto.
Ammattimainen CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä, leimaus, ruiskutus ja pintakäsittely samanaikaisesti, tarjoavat yhden luukun palvelua.
Paketti ja toimitus
1. FedEX / DHL / UPS / TNT näytteille, ovelta ovelle -palvelu;
2.Meritse erätavaroita varten;
3. Tulli, joka määrittelee huolitsijat tai neuvoteltavissa olevat toimitustavat;
4. Toimitusaika: 20–25 päivää näytteille, 30–35 päivää erätuotteille;
5. Maksuehdot: T/T, L/C näköpiirissä, D/P jne.
K: MITEN TEEN TILAUKSEN?
A:
1. Lähetä meille piirustuksesi tai näytteesi tarjousta varten. Tarjoamme sinulle tarjouksen 24 tunnin kuluessa.
2. Kun olet vahvistanut tarjouksen, teemme näytteen ja lähetämme sen sinulle yhdessä QC-tarkastusraportin, materiaalitodistuksen ja lämpökäsittelyraportin kanssa (tarvittaessa).
3. Kun näyte on vahvistettu. Aloitamme massatuotannon maksun vastaanottamisen jälkeen. Lähetämme sinulle tuotantoaikataulun ja päivitämme sinulle käsittelyn edistymisen ja tuotekuvan.
K: MIKÄ ON SINUN MOQ-MÄÄRÄSI?
A: Normaalisti MOQ on 1 kpl
K: Kuinka paljon toimituskulut kotimaahani maksavat?
A: Pakkolähetysmaksu riippuu sijainnistasi, määrästä, mitoista ja paketin painosta.
K: MIKÄ ON TUOTANTOSYKLI?
V: Se riippuu tuotantomitoista, teknisistä vaatimuksista ja määrästä. Yleensä vaaditaan 10-20 päivää.
K: MITÄ MAKSUEHDOT HYVÄKSYTTE?
A: T/T, L/C
K: MITÄ TOIMITUSTAPOJA KÄYTÄTTE?
A:
1. Pieniä määriä varten: DHL, EMS tai muu tarvitsemasi pikalähetys.
2. Suuri määrä: Toimitus meritse tai ilmateitse.
K: JOS VALMISTAT HUONOLAATUISIA TAVAROITA, PALAUTATKO RAHASI?
V: Valmistamme tuotteita tiukasti piirustusten tai näytteiden mukaisesti. Tuotannon jälkeen laadunvalvontatiimimme tarkistaa ja tarkastaa tuotteet huolellisesti varmistaakseen, että toimitamme päteviä tuotteita. Meillä on runsaasti kokemusta ulkomaisten asiakkaiden palvelemisesta. Joten yleensä näin ei tapahdu. Mutta jos näin tapahtuu, kyllä, annamme sinulle täyden hyvityksen.
/* 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&TP4T/)
| Materiaali: | Hiiliteräs, ruostumaton teräs |
|---|---|
| Ladata: | Vetoakseli |
| Jäykkyys ja joustavuus: | Jäykkyys / Jäykkä akseli |
| Näytteet: |
US$ 4/kpl
1 kpl (vähimmäistilaus) | Tilaa näyte |
|---|
| Mukauttaminen: |
Saatavilla
| Mukautettu pyyntö |
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{tausta: ei mitään;täyte:0;väri: #1470cc}
|
Toimituskulut:
Arvioitu rahti yksikköä kohden. |
toimituskuluista ja arvioidusta toimitusajasta. |
|---|
| Maksutapa: |
|
|---|---|
|
Ensimmäinen maksu Täysi maksu |
| Valuutta: | US$ |
|---|
| Palautus ja hyvitykset: | Voit hakea hyvitystä 30 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. |
|---|

Miten ura-akselin rakenne vaikuttaa sen suorituskykyyn?
Ura-akselin suunnittelulla on ratkaiseva rooli sen suorituskykyominaisuuksien määrittämisessä. Tässä on yksityiskohtainen selitys:
1. Vääntömomentin siirto:
Ura-akselin rakenne vaikuttaa suoraan sen kykyyn siirtää vääntömomenttia tehokkaasti. Tekijät, kuten uraprofiili, urien lukumäärä ja kytkeytymispituus, vaikuttavat akselin vääntömomentin kantokykyyn. Hyvin suunniteltu uraprofiili optimoiduilla mitoilla varmistaa maksimaalisen kosketuspinnan ja kuorman jakautumisen, mikä johtaa parempaan vääntömomentin siirtoon.
2. Kuorman jakautuminen:
Oikein suunniteltu ura-akseli jakaa kohdistetun kuorman tasaisesti kosketuspinnoille. Tämä auttaa minimoimaan jännityskeskittymiä ja estämään paikallista kulumista tai rikkoutumista. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin uraprofiilin geometria, hampaan muoto ja pinnanlaatu optimaalisen kuorman jakautumisen saavuttamiseksi ja akselin yleisen suorituskyvyn parantamiseksi.
3. Virheiden kompensointi:
Ura-akselit voivat mukautua tiettyyn linjausvirheeseen liitoskomponenttien välillä. Ura-akselin profiilin suunnittelussa voidaan käyttää ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kulma- tai yhdensuuntaisen linjausvirheen, mikä varmistaa tehokkaan voimansiirron myös linjausvirheissä. Asianmukaiset suunnittelunäkökohdat auttavat ylläpitämään sujuvaa toimintaa ja estämään liiallista rasitusta tai ennenaikaista vikaantumista.
4. Vääntöjäykkyys:
Ura-akselin rakenne vaikuttaa sen vääntöjäykkyyteen eli vääntömomentin aiheuttamaan kiertymiseen. Jäykempi akselin rakenne vähentää vääntötaipumaa, parantaa vääntömomentin vastetta ja parantaa järjestelmän yleistä suorituskykyä. Akselin materiaali, halkaisija ja ura-profiili edistävät kaikki halutun vääntöjäykkyyden saavuttamista.
5. Väsymyskestävyys:
Ura-akselin suunnittelussa tulee ottaa huomioon väsymiskestävyys pitkäaikaisen kestävyyden varmistamiseksi. Väsymysmurtuma voi tapahtua toistuvan tai syklisen kuormituksen vuoksi. Oikeat suunnittelukäytännöt, kuten uraprofiilin optimointi, sopivien materiaalien valinta ja sopivien pintakäsittelyjen sisällyttäminen, voivat parantaa akselin väsymiskestävyyttä ja pidentää sen käyttöikää.
6. Pinnan viimeistely ja voitelu:
Ura-akselin pinnanlaatu ja käytetty voitelu vaikuttavat merkittävästi sen suorituskykyyn. Sileä pinnanlaatu vähentää kitkaa, kulumista ja korroosioriskiä. Oikea voitelu varmistaa riittävän kalvonmuodostuksen, vähentää lämmöntuottoa ja minimoi kulumisen. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon pinnanlaatuvaatimukset ja voitelujärjestelyt akselin suorituskyvyn optimoimiseksi.
7. Ympäristönäkökohdat:
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ura-akselin erityiset ympäristöolosuhteet. Tekijät, kuten lämpötila, kosteus, altistuminen kemikaaleille tai hankaaville hiukkasille, voivat vaikuttaa akselin suorituskykyyn ja kestävyyteen. Sopivat materiaalivalinnat, pintakäsittelyt ja tiivistysmekanismit voidaan sisällyttää suunnitteluun ympäristöhaasteiden kestämiseksi.
8. Valmistuksen toteutettavuus:
Ura-akselin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös valmistuksen toteutettavuus ja kustannustehokkuus. Monimutkaisten mallien valmistaminen voi olla haastavaa tai ne voivat vaatia erikoistuneita valmistusprosesseja, mikä johtaa tuotantokustannusten nousuun. Suunnittelun monimutkaisuuden ja valmistettavuuden tasapainottaminen on ratkaisevan tärkeää käytännöllisen ja tehokkaan valmistusprosessin varmistamiseksi.
Ottaen huomioon nämä suunnittelutekijät insinöörit voivat optimoida ura-akselien suorituskyvyn, mikä johtaa parempaan vääntömomentin siirtoon, parempaan kuorman jakautumiseen, linjausvirheiden kompensointiin, vääntöjäykkyyteen, väsymiskestävyyteen, pinnan viimeistelyyn ja ympäristöystävällisyyteen. Hyvin suunniteltu ura-akseli edistää sen mekaanisen järjestelmän yleistä tehokkuutta, luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä, jossa sitä käytetään.

Miten ura-akselit kestävät ympäristöolosuhteiden vaihteluita?
Ura-akselit on suunniteltu kestämään vaihtelevia ympäristöolosuhteita ja säilyttämään suorituskykynsä ja luotettavuutensa. Tässä yksityiskohtainen selitys:
1. Lämpötilan vaihtelut:
Ura-akselit on suunniteltu kestämään laajan lämpötilan vaihteluvälin. Ne on valmistettu materiaaleista, joilla on hyvä lämmönkestävyys, kuten korkealaatuisista teräksistä tai seoksista. Näillä materiaaleilla on alhaiset lämpölaajenemiskertoimet, mikä minimoi lämpötilamuutosten vaikutukset akselin mittapysyvyyteen. Lisäksi asianmukainen voitelu lämpötilankestävillä voiteluaineilla auttaa vähentämään kitkaa ja kulumista ura-akselin kosketuksessa jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.
2. Kosteus- ja korroosionkestävyys:
Ura-akselit voidaan suunnitella kestämään kosteutta ja korroosiota, mikä varmistaa niiden suorituskyvyn kosteissa tai syövyttävissä ympäristöissä. Akselin pinnoille voidaan levittää suojaavia pinnoitteita, kuten pinnoituksia tai pintakäsittelyjä, niiden kosteuden, hapettumisen ja korroosionkestävyyden parantamiseksi. Lisäksi valitsemalla luonnostaan korroosionkestäviä materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä tai erikoisseoksia, voidaan entisestään parantaa ura-akselin kykyä käsitellä ympäristöolosuhteita.
3. Pöly- ja epäpuhtaussuojaus:
Ura-akselit, joita käytetään ympäristöissä, joissa on paljon pölyä, likaa tai epäpuhtauksia, voidaan varustaa suojatoimenpiteillä. Tiivisteitä, tiivistysrenkaita tai suojuksia voidaan käyttää estämään hiukkasten pääsy ura-akselin kosketukseen. Nämä suojatoimenpiteet auttavat ylläpitämään uraprofiilin eheyttä, minimoivat kulumista ja varmistavat sujuvan toiminnan myös likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa.
4. Voitelu ja huolto:
Oikea voitelu on välttämätöntä ura-akselien luotettavalle toiminnalle, erityisesti haastavissa ympäristöolosuhteissa. Voiteluaineet, joilla on sopiva viskositeetti ja lisäaineet, voidaan valita tehokkaan voitelun ja suojan aikaansaamiseksi kulumista, kitkaa ja korroosiota vastaan. Säännöllisiä huolto- ja voiteluvälejä on noudatettava ura-akselin optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
5. Iskun- ja tärinänkestävyys:
Ura-akselit on suunniteltu kestämään iskuja ja tärinää erilaisissa sovelluksissa. Ura-akselin kytkennässä ja akselin suunnittelussa voidaan käyttää ominaisuuksia, kuten tiukempia toleransseja, suurempaa kosketuspinta-alaa tai vaimennuselementtejä iskujen ja tärinän vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi oikeat kiinnitys- ja asennustekniikat auttavat kiinnittämään akselin ja vähentävät dynaamisten kuormien aiheuttaman löystymisen tai rikkoutumisen riskiä.
6. Ympäristön tiivistäminen:
Tietyissä sovelluksissa, joissa ura-akselit altistuvat ankarille ympäristöolosuhteille, kuten vedenalaisille tai kemiallisille ympäristöille, voidaan käyttää ympäristötiivistystä. Tiivistysmenetelmät, kuten O-renkaat, tiivisteet tai erikoistiivisteet, tarjoavat lisäesteen ulkoisia tekijöitä vastaan varmistaen ura-akselin eheyden ja suorituskyvyn.
7. Standardien noudattaminen:
Tietyillä teollisuudenaloilla tai sovelluksissa käytettävien ura-akseleiden on ehkä täytettävä alan standardit tai määräykset ympäristöolosuhteista. Valmistajat voivat suunnitella ja testata ura-akselinsa näiden vaatimusten täyttämiseksi varmistaen, että akselit kestävät määritellyt ympäristöolosuhteet ja toimivat luotettavasti.
Suunnitteluun liittyvien näkökohtien, asianmukaisten materiaalien, suojapinnoitteiden, voitelun ja huoltokäytäntöjen ansiosta ura-akselit kestävät tehokkaasti vaihtelevia ympäristöolosuhteita. Tämä mahdollistaa niiden toimivuuden, suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden säilyttämisen myös haastavissa käyttöympäristöissä.

Voitko selittää ura-akselien yleisimmät käyttökohteet koneissa?
Ura-akseleilla on useita yleisiä sovelluksia koneissa, joissa vääntömomentin siirto, suhteellinen liike ja kuorman jakautuminen ovat olennaisia. Tässä on yksityiskohtainen selitys:
1. Vaihteistot ja voimansiirrot:
Ura-akseleita käytetään yleisesti vaihteistoissa ja voimansiirroissa, joissa ne helpottavat vääntömomentin siirtoa tuloakselilta lähtöakselille. Akselin urat kytkeytyvät hammaspyörien vastaaviin uriin, mikä mahdollistaa tarkan vääntömomentin siirron ja tasapainottaa hammaspyörien välistä suhteellisen liikkeen.
2. Voimanottoyksiköt:
Maatalous- ja teollisuuskoneissa käytetään ura-akseleita voimanottoakseleissa (PTO). Voimanottoyksiköt mahdollistavat voiman siirron moottorista apulaitteisiin, kuten pumppuihin, generaattoreihin tai maatalouskoneisiin. Ura-akselit mahdollistavat vääntömomentin siirron ja mukautuvat voimanottoakselin toiminnan edellyttämään suhteelliseen liikkeeseen.
3. Ohjausjärjestelmät:
Uritetut akselit ovat ratkaisevan tärkeitä ohjausjärjestelmissä, erityisesti ajoneuvoissa. Niitä käytetään ohjauspylväissä vääntömomentin siirtämiseen ohjauspyörästä ohjausvaihteelle tai vaihteistolle. Akselin urat varmistavat tarkan vääntömomentin siirron ja mahdollistavat samalla ohjauspyörän säädön edellyttämän aksiaalisen liikkeen.
4. Työstökoneet:
Ura-akseleita käytetään työstökoneissa, kuten jyrsinkoneissa, sorveissa ja hiomakoneissa. Niitä käytetään vääntömomentin siirtämiseen ja työkalun asemointiin, syötön säätöön ja karan pyörimiseen tarvittavan suhteellisen liikkeen mahdollistamiseen. Ura-akselit varmistavat työstökoneen osien tarkan ja hallitun liikkeen.
5. Teollisuuspumput ja -kompressorit:
Ura-akseleita käytetään erityyppisissä pumpuissa ja kompressoreissa, mukaan lukien keskipakopumput, hammaspyöräpumput ja mäntäkompressorit. Ne välittävät vääntömomentin käyttölaitteesta (kuten sähkömoottorista tai muusta moottorista) juoksupyörään tai roottoriin, mikä mahdollistaa nesteen tai kaasun siirron. Ura-akselit mukautuvat lämpölaajenemisen tai linjausvirheen aiheuttamaan aksiaaliseen tai radiaaliseen liikkeeseen.
6. Paino- ja pakkauskoneet:
Ura-akselit ovat olennainen osa paino- ja pakkauskoneita. Niitä käytetään prosesseissa, kuten rainan käsittelyssä, joissa tarvitaan tarkkaa vääntömomentin siirtoa ja suhteellista liikettä esimerkiksi kireyden säätöön, kohdistamiseen ja materiaalin syöttöön liittyvissä tehtävissä. Ura-akselit varmistavat paino- ja pakkauselementtien tarkan ja synkronoidun liikkeen.
7. Ilmailu- ja puolustusjärjestelmät:
Ilmailu- ja puolustusteollisuudessa ura-akseleita käytetään useissa eri sovelluksissa, kuten lentokoneiden laskutelinejärjestelmissä, ohjusten ohjausjärjestelmissä ja helikopterien roottorijärjestelmissä. Ne mahdollistavat vääntömomentin siirron, mukautuvat suhteelliseen liikkeeseen ja varmistavat tarkan ohjauksen kriittisissä ilmailu- ja puolustusmekanismeissa.
8. Rakennus- ja maanrakennuskoneet:
Ura-akseleita käytetään rakennus- ja maansiirtolaitteissa, kuten kaivinkoneissa, puskutraktoreissa ja kuormaajissa. Niitä käytetään hydraulijärjestelmissä vääntömomentin siirtämiseen hydraulimoottorista käytettäviin komponentteihin, kuten kaivinkoneen varteen tai kauhaan. Ura-akselit mahdollistavat tehokkaan voimansiirron ja sallivat laitteiden nivellennän ja liikkeen.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ura-akseleiden yleisistä sovelluksista koneissa. Niiden monipuolisuus, vääntömomentin siirto-ominaisuudet ja kyky mukautua suhteelliseen liikkeeseen tekevät niistä olennaisia komponentteja eri teollisuudenaloilla, joilla vaaditaan tarkkaa voimansiirtoa ja joustavuutta.


toimittaja CX 2024-03-09
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous