Tuotekuvaus
Keskeiset ominaisuudet Räätälöity CNC-sorvauskierteinen vaihteistovaihteisto, vaihdemoottorin lähtöakseli
Toimialakohtaiset ominaisuudet räätälöityä CNC-sorvauskierteitettyä hammaspyörästöä vaihdemoottorin lähtöakselista
| CNC-koneistus vai ei | CNC-koneistus |
| Materiaaliset ominaisuudet | Alumiini, messinki, pronssi, kupari, karkaistut metallit, jalometallit, ruostumaton teräs, terässeokset |
Muut ominaisuudet jostakin Räätälöity CNC-sorvauskierteinen vaihteistovaihteisto, vaihdemoottorin lähtöakseli
| Alkuperäpaikka | Zhejiang, Kiina |
| Tyyppi | Avennus, PORAUS, Etsaus / Kemiallinen työstö, Lasertyöstö, Jyrsintä, Muut työstöpalvelut, Sorvaus, Lanka EDM |
| Mallinumero | OEM-valmistaja |
| Tuotemerkki | OEM-valmistaja |
| Materiaali | Metalli |
| Käsitellä | CNC-koneistus + purseenpoistot |
| Pintakäsittely | Asiakkaan pyyntö |
| Laitteet | CNC-työstökeskukset / Sydämensiirtokone / Tarkkuussorvi / Automaattiset lastaus- ja purkulaitteet |
| Käsittelytyyppi | Jyrsintä / Sorvaus / Leimaus |
| OEM/ODM | OEM- ja ODM-CNC-jyrsintä- ja sorvaus- ja koneistuspalvelu |
| Piirustusmuoto | 2D/(PDF/CAD) 3D(IGES/STEP) |
| Palvelumme | OEM ODM -asiakkaiden piirustus |
| Saatavilla olevat materiaalit | Ruostumaton teräs / Alumiini / Metallit / Kupari / Muovi |
304 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiillotusviimeistely-CNC-työstökiinnikkeen myydyin tuote laserleikkaukseen
Tietoja YiShengistä
| Liiketoiminnan tyyppi | Tehdas / Valmistaja |
| Palvelu | CNC-koneistus |
| Sorvaus ja jyrsintä | |
| CNC-sorvaus | |
| OEM-osat | |
| Materiaali | 1). Alumiini: AL 6061-T6, 6063, 7075-T jne. |
| 2). Ruostumaton teräs: 303, 304, 316L, 17-4 (SUS630) jne. | |
| 3). Teräs: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# jne. | |
| 4). Titaani: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 jne. | |
| 5). Messinki: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) jne. | |
| 6). Kupari, pronssi, magnesiumseos, Delrin, POM, akryyli, PC jne. | |
| Valmis | Hiekkapuhallus, anodisointi, mustaus, sinkki-/nikkelipinnoitus, kiillotus, |
| Tehopinnoitus, passivointi PVD, titaanipinnoitus, sähkösinkitys, | |
| kromin galvanointi, elektroforeesi, QPQ (Quench-Polish-Quench), | |
| Sähkökiillotus, kromipinnoitus, Knurl, laseretsauslogo jne. | |
| Päälaitteet | CNC-työstökeskus, CNC-sorvi, tarkkuussorvi |
| Automaattiset lastaus- ja purkulaitteet | |
| Ytimensiirtokone | |
| Piirustusmuoto | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF jne. tai näytteitä. |
| Toleranssi | +/-0,001 mm ~ +/-0,05 mm |
| Pinnan karheus | Ra 0,1–3,2 |
| Testauslaitteet | Täydellinen testilaboratorio projektorilla, korkean ja matalan lämpötilan testikammiolla, vetolujuuden testauslaitteella Mittari, suolasumutesti |
| Tarkastus | Täydellinen tarkastuslaboratorio mikrometrillä, optisella komparaattorilla, paksuusmittarilla ja koordinaattimittauskoneella |
| Syvyysmitta, Vernier, yleismittauslaite, kellomittari | |
| Kapasiteetti | CNC-sorvauksen työalue: φ0,5 mm - φ150 mm * 300 mm |
| CNC-keskuksen työalue: 510 mm * 850 mm * 500 mm | |
| Ytimen liikkuvan koneen työalue: φ32mm * 85mm | |
| Yleinen toleranssi: (+/-mm) |
CNC-koneistus: 0,005 |
| Ytimen liikkuvuus: 0,005 | |
| Kääntyminen: 0,005 | |
| Hionta (tasaisuus/in2): 0,003 | |
| Sisä-/ulkohalkaisijan hionta: 0,002 | |
| Langanleikkaus: 0,002 |
Räätälöidyn CNC-sorvauskierteitetyn vaihteiston vaihdemoottorin lähtöakselin RFQ /* 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/)
| Myynnin jälkeinen palvelu: | Y |
|---|---|
| Takuu: | Neuvotella |
| Kunto: | Uusi |
| 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-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.

Voidaanko ura-akseleita käyttää ilmailu- ja ilmailulaitteissa?
Kyllä, ura-akseleita käytetään yleisesti ilmailu- ja ilmailulaitteissa, koska ne pystyvät siirtämään vääntömomenttia ja tarjoamaan tarkkoja pyörimisliikkeitä. Näin ura-akseleita käytetään ilmailu- ja ilmailuteollisuudessa:
1. Lentokoneiden moottorit:
Ura-akseleita käytetään lentokoneiden moottoreissa moniin eri tarkoituksiin. Niitä löytyy moottorin apuvaihteistosta, jossa ne välittävät vääntömomentin moottorista apukomponentteihin, kuten polttoainepumppuihin, hydraulipumppuihin, generaattoreihin ja moottorin käynnistimiin. Ura-akseleita on myös moottorin muuttuvageometrisissa järjestelmissä, jotka ohjaavat komponenttien, kuten muuttuvien staattorisiipien tai muuttuvien imuaukon ohjaussiipien, asentoa.
2. Lennonohjausjärjestelmät:
Ura-akselit ovat elintärkeitä lentokoneiden lennonohjausjärjestelmissä. Niitä käytetään toimilaitteissa ja ohjausmekanismeissa, jotka käyttävät läppiä, siivekkeitä, korkeusperäsimiä, sivuperäsimiä ja muita ohjauspintoja. Ura-akselit mahdollistavat ohjaustulojen tarkan ja tehokkaan siirron ohjaamosta vastaaville ohjauspinnoille, mikä edistää lentokoneen ohjattavuutta ja vakautta.
3. Laskutelineet:
Ura-akseleita käytetään lentokoneiden laskutelinejärjestelmissä. Niitä löytyy komponenteista, kuten laskutelineen toimilaitteesta, joka pidentää ja lyhentää laskutelineitä, ja ohjausmekanismista, joka ohjaa nokkapyörää. Laskutelinejärjestelmien ura-akseleiden on kestettävä suuria kuormia, toimittava luotettavasti ja varmistettava tarkka liike turvallisia ja tasaisia laskeutumisia ja lentoonlähtöjä varten.
4. Helikopterin roottorit:
Helikoptereissa käytetään pääroottorin kokoonpanossa ura-akseleita. Pääroottorin akseli, joka siirtää voiman helikopterin moottorista roottorin lapoihin, sisältää usein ura-akseleita, jotka varmistavat turvallisen liitoksen ja tehokkaan vääntömomentin siirron. Ura-akselit ovat ratkaisevan tärkeitä roottorin lapojen vakaan ja tarkan pyörimisen ylläpitämiseksi, mikä mahdollistaa hallitun nostokyvyn ja ohjattavuuden.
5. Apujärjestelmät:
Ura-akseleita käytetään myös erilaisissa ilmailu- ja ilmailulaitteiden apujärjestelmissä. Näitä ovat esimerkiksi ajoneuvojen generaattoreiden voimansiirto, ympäristönhallintajärjestelmät, polttoaineen säätöjärjestelmät ja hydrauliikkajärjestelmät. Näissä sovelluksissa ura-akselit edistävät apulaitteiden luotettavaa ja tehokasta toimintaa.
Ilmailu- ja ilmailualan sovelluksissa ura-akselit on suunniteltu täyttämään tiukat lujuus-, kestävyys-, tarkkuus- ja painonkestovaatimukset. Ne valmistetaan usein erittäin lujista materiaaleista, kuten titaanista tai seosteräksestä, kestämään lentokoneiden vaativat käyttöolosuhteet ja painorajoitukset. Lisäksi käytetään edistyneitä valmistustekniikoita ura-akselien mittatarkkuuden ja laadun varmistamiseksi kriittisissä ilmailualan sovelluksissa.
Ura-akseleiden käyttö ilmailu- ja ilmailulaitteissa mahdollistaa tarkan ohjauksen, tehokkaan voimansiirron ja luotettavan toiminnan, mikä edistää lentokoneiden ja niihin liittyvien järjestelmien turvallisuutta, suorituskykyä ja toimivuutta.

Miten ura-akseli eroaa muuntyyppisistä akseleista?
Ura-akseli eroaa muuntyyppisistä akseleista monella tapaa. Tässä on yksityiskohtainen selitys:
1. Spline-rakenne:
Uriakselissa on sarja harjanteita tai hampaita (uria), jotka on koneistettu sen pintaan. Nämä urat luovat tarkan ja hallitun rajapinnan vastakkaisiin komponentteihin, mikä mahdollistaa vääntömomentin siirron ja suhteellisen liikkeen. Sitä vastoin muuntyyppisissä akseleissa, kuten sileissä akseleissa tai kiila-akseleissa, ei ole uria ja ne käyttävät erilaisia mekanismeja vääntömomentin siirtoon.
2. Vääntömomentin siirto ja suhteellinen liike:
Toisin kuin sileät akselit tai kiila-akselit, jotka välittävät vääntömomenttia kitka- tai mekaanisen liitoksen kautta, ura-akselit mahdollistavat sekä vääntömomentin siirron että suhteellisen liikkeen akselin ja vastakkaisten komponenttien välillä. Akselin urat kytkeytyvät vastakkaisen osan vastaaviin uriin luoden lukituksen, joka siirtää pyörimisvoimaa samalla kun se mukautuu aksiaaliseen tai radiaaliseen siirtymään. Tämä ominaisuus lisää joustavuutta ja on erityisen hyödyllinen sovelluksissa, joissa on otettava huomioon linjausvirheet tai suhteellinen liike.
3. Kuorman jakautuminen:
Yksi ura-akselien eduista on niiden kyky jakaa kuormia suuremmalle pinta-alalle. Urituksen luomat useat kosketuspisteet auttavat jakamaan kohdistetun kuorman tasaisesti akselin pituudelle. Tämä kuorman jakautuminen minimoi jännityskeskittymät ja vähentää ennenaikaisen kulumisen tai rikkoutumisen riskiä. Sitä vastoin muuntyyppiset akselit voivat perustua yhteen kiilauraan tai kitkakosketukseen, mikä voi johtaa suurempiin jännityskeskittymiin ja rajoitettuun kuorman jakautumiseen.
4. Suunnittelun joustavuus:
Ura-akselit tarjoavat enemmän suunnittelun joustavuutta verrattuna muuntyyppisiin akseleihin. Urien lukumäärää, kokoa ja muotoa voidaan räätälöidä vastaamaan tiettyjä suunnitteluvaatimuksia. Tämä mahdollistaa vääntömomentin siirron, kuormankantokyvyn ja suhteellisten liikeominaisuuksien optimoinnin sovelluksen tarpeiden perusteella. Muuntyyppisillä akseleilla voi olla standardoidumpia rakenteita ja rajoitetummat räätälöintimahdollisuudet.
5. Sovelluksen vaihtelevuus:
Ura-akseleita käytetään laajalti useilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, joissa vääntömomentin siirto, suhteellinen liike ja kuorman jakautuminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Niitä käytetään yleisesti vaihteistoissa, voimansiirtojärjestelmissä, ohjausmekanismeissa ja muissa pyörimisjärjestelmissä. Muun tyyppiset akselit, kuten sileät akselit tai kiila-akselit, voivat sopia paremmin sovelluksiin, jotka vaativat yksinkertaisempaa vääntömomentin siirtoa ilman suhteellisen liikkeen tarvetta.
6. Asennus ja huolto:
Verrattuna muuntyyppisiin akseleihin, ura-akselit saattavat vaatia tarkempaa koneistusta ja kohdistusta asennuksen aikana. Liitososien on oltava tarkasti yhteensovitettuja, jotta varmistetaan asianmukainen kytkeytyminen ja vääntömomentin siirtyminen. Lisäksi ura-akselit saattavat vaatia säännöllistä tarkastusta ja huoltoa urien eheyden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ura-akselit eroavat muuntyyppisistä akseleista urarakenteensa, suhteellisen liikkeen sietokyvyn, kuormanjakokyvyn, suunnittelun joustavuuden, sovellusvaihtelevuuden sekä erityisten asennus- ja huoltovaatimusten ansiosta. Nämä ominaisuudet tekevät ura-akseleista hyvin sopivia sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa vääntömomentin siirtoa, joustavuutta ja kuormanjakoa.


toimittaja CX 2024-05-09
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous