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 |
|---|

Voidaanko ura-akseleita käyttää sekä liikkuvissa että kiinteissä koneissa?
Kyllä, ura-akseleita voidaan käyttää sekä liikkuvissa että kiinteissä koneissa. Tässä yksityiskohtainen selitys:
1. Liikkuvat koneet:
Ura-akseleita käytetään laajasti erilaisissa liikkuvissa koneissa. Esimerkiksi:
- Autoteollisuuden sovelluksissa: Ura-akseleita käytetään yleisesti autojen voimansiirrossa, jossa ne välittävät vääntömomentin moottorista pyöriin. Niitä löytyy komponenteista, kuten vaihteistosta, tasauspyörästöstä ja vetoakseleista.
- Rakennus- ja maanrakennuskoneissa: Ura-akseleita käytetään rakennuskoneissa, kuten kaivinkoneissa, kuormaajissa ja puskutraktoreissa. Niitä käytetään voimansiirtojärjestelmissä vääntömomentin siirtämiseen ja hydraulipumppujen käyttämiseen tai koneen liikuttamiseen.
- Maatalouskoneissa: Ura-akseleita käytetään maatalouskoneissa, kuten traktoreissa, puimureissa ja sadonkorjuukoneissa. Ne auttavat siirtämään voimaa moottorista erilaisiin käyttöosiin, kuten pyöriin, voimanottoon tai hydraulijärjestelmiin.
- Maastoajoneuvoissa: Uritettuja akseleita käytetään maastoajoneuvoissa, kuten mönkijöissä ja sotilasajoneuvoissa. Ne mahdollistavat voimansiirron pyöriin tai voimansiirron osiin, mikä varmistaa liikkuvuuden ja suorituskyvyn haastavassa maastossa.
2. Kiinteät koneet:
Ura-akseleita käytetään myös laajalti kiinteissä koneissa eri teollisuudenaloilla. Joitakin esimerkkejä ovat:
- Työstökoneissa: Ura-akseleita käytetään työstökoneissa, kuten sorveissa, jyrsinkoneissa ja hiomakoneissa. Ne mahdollistavat vääntömomentin siirron karan tai johtoruuvimekanismeissa, mikä mahdollistaa tarkan liikkeenohjauksen ja materiaalinpoiston.
- Teollisuusvaihteistoissa: Ura-akseleilla on ratkaiseva rooli valmistus- ja jalostuslaitoksissa käytettävien teollisuusvaihteistojen vaihteistoissa. Ne välittävät vääntömomenttia tulo- ja lähtöakselien välillä, mikä mahdollistaa nopeuden vähentämisen tai lisäämisen sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
- Sähköntuotannossa: Ura-akseleita käytetään sähköntuotantolaitteissa, kuten turbiineissa ja generaattoreissa. Ne auttavat siirtämään vääntömomenttia pyörivän roottorin ja paikallaan pysyvien komponenttien välillä, mikä helpottaa energian muuntamista.
- Pumppu- ja kompressorijärjestelmissä: Ura-akseleita käytetään eri teollisuudenaloilla pumpuissa ja kompressoreissa. Ne välittävät vääntömomentin moottorista tai päämoottorista juoksupyörään tai kompressorin osiin mahdollistaen nesteen tai kaasun siirron.
Ura-akselien monipuolisuus tekee niistä sopivia monenlaisiin sovelluksiin, sekä liikkuviin että kiinteisiin. Niiden kyky siirtää vääntömomenttia tehokkaasti, mukautua linjausvirheisiin, jakaa kuormia ja tarjota luotettavia liitoksia tekee niistä ensisijaisen valinnan erilaisissa koneissa eri teollisuudenaloilla.

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.

Mikä on ura-akseli ja mikä on sen ensisijainen tehtävä?
Ura-akseli on mekaaninen komponentti, joka koostuu sarjasta harjanteita tai hampaita (joita kutsutaan uriksi), jotka on koneistettu akselin pintaan. Sen ensisijainen tehtävä on välittää vääntömomenttia samalla, kun se mahdollistaa vastakkaisten komponenttien suhteellisen liikkeen tai liukumisen. Tässä on yksityiskohtainen selitys:
1. Rakenne ja suunnittelu:
Ura-akselilla on tyypillisesti sylinterimäinen muoto, jossa on ulkoisia tai sisäisiä uria. Ulkoisessa ura-akselissa on uria ulkopinnalla, kun taas sisäisessä ura-akselissa uria on sisäreiässä. Urien lukumäärä, koko ja muoto voivat vaihdella käyttötarkoituksen ja suunnitteluvaatimusten mukaan.
2. Vääntömomentin siirto:
Ura-akselin päätehtävänä on siirtää vääntömomenttia kahden vastakkaisen komponentin, kuten hammaspyörien, kytkimien tai muiden pyörivien elementtien, välillä. Akselin urat kytkeytyvät vastakkaisen komponentin vastaaviin uriin luoden mekaanisen lukituksen. Kun ura-akseliin kohdistetaan vääntömomentti, urien välinen kytkeytyminen varmistaa, että pyörimisvoima siirtyy akselilta vastakkaiseen komponenttiin, jolloin järjestelmä voi siirtää tehoa.
3. Suhteellinen liike:
Toisin kuin muuntyyppiset akselit, ura-akseli mahdollistaa suhteellisen liikkeen eli liukumisen akselin ja vastakkaisen osan välillä. Tämä liukuliike voi olla aksiaalista (akselin akselia pitkin) tai radiaalista (kohtisuorassa akselin akseliin nähden). Urat tarjoavat tarkan ja hallitun rajapinnan, joka mahdollistaa tämän liikkeen säilyttäen samalla vääntömomentin siirron. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen sovelluksissa, joissa on otettava huomioon aksiaalinen tai radiaalinen siirtymä tai linjausvirhe.
4. Kuorman jakautuminen:
Ura-akselin toinen tärkeä tehtävä on jakaa kohdistettu kuorma tasaisesti sen pituudelle. Urat luovat useita kosketuspisteitä akselin ja vastakappaleen välille, mikä auttaa jakamaan vääntömomentin ja aksiaaliset tai radiaaliset voimat suuremmalle pinta-alalle. Tämä kuorman jakautuminen minimoi jännityskeskittymiä ja vähentää ennenaikaisen kulumisen tai rikkoutumisen riskiä.
5. Monipuolisuus ja sovellukset:
Ura-akseleita käytetään useilla eri teollisuudenaloilla ja järjestelmissä, kuten autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, koneissa ja voimansiirrossa. Niitä käytetään yleisesti vaihteistoissa, voimansiirtojärjestelmissä, voimanottoyksiköissä, ohjausjärjestelmissä ja monissa muissa pyörimismekanismeissa, joissa vääntömomentin siirto, suhteellinen liike ja kuorman jakautuminen ovat olennaisia.
6. Suunnittelunäkökohdat:
Ura-akselia suunniteltaessa on otettava huomioon tekijät, kuten vääntömomenttivaatimukset, nopeus, käytetyt kuormat ja ympäristöolosuhteet. Ura-akselin geometria, materiaalivalinta ja pinnan viimeistely ovat ratkaisevan tärkeitä ura-akselin oikean kytkennän, kuormituksen kantokyvyn ja kestävyyden varmistamiseksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ura-akseli on mekaaninen komponentti, jossa on urat, jotka mahdollistavat vääntömomentin siirron samalla kun ne mahdollistavat suhteellisen liikkeen tai liukumisen vastakkaisten komponenttien välillä. Sen ensisijainen tehtävä on siirtää pyörimisvoimaa, jakaa kuormia ja mahdollistaa aksiaalinen tai radiaalinen siirtymä erilaisissa sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa vääntömomentin siirtoa ja joustavuutta.


toimittaja CX 2024-03-12
Muunna opas tarjouspyynnöksi
Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.
Pyydä tarjous