Räätälöity ura-akselin tarjouspyyntöluettelo - piirustukseen perustuva tekninen tarkastelu
Ever-PowerUra-akselin suunnittelu
Tekninen tietämys

China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mmOuter diameter: 47 – 200 mmWidth: 37 – 77 mmTorque assortment: .3 – 28.5 kN.mKind: Locking AssemblesExcess weight: .29 – 6.7 kgApplication: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipmentUseage: exchange one keywey and splineMerchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring couplingPackaging Information: cartonPort: HangZhou,ZheJiang Z3 Metal shaft […]

Tietokeskus / China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#
Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mm
Outer diameter: 47 – 200 mm
Width: 37 – 77 mm
Torque assortment: .3 – 28.5 kN.m
Kind: Locking Assembles
Excess weight: .29 – 6.7 kg
Application: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipment
Useage: exchange one keywey and spline
Merchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring coupling
Packaging Information: carton
Port: HangZhou,ZheJiang

Z3 Metal shaft lock ring coupling

Kuvaus:
Kind Z3 is a keyless shaft electrical power lock. It can change single keyway and spline ,in buy to realize the relationship among equipment areas (these kinds of as gear wheel,flywheel) and shafts,so the loading can be transmitted.By way of the perform of higher power of bolt when locking system is doing work, China Suppliers CNC Machining Automobile Components Brass Pto Driving Shaft tremendous strengh of restricted holding energy among hub, inner loop and shaft are created.When bearing the excess weight and loading count on connection electricity between locking unit and equipment and added frictional torce to transmission torsion or energy on shaft.

Parameter of Z3 Steel shaft lock ring coupling

DIMENSION Bolt Rated Load Pressure
on shaft
Pf
N/mm2
Pressure
on hub
Pf
N/mm2
Torque of
tighten
locking-bolt
MA
N·m
Paino
[Kg]
d D L L1 Lkaksi dyksi n Axial
Power
Ft [kN]
Torque
Mt [kN·m]
20
22
twenty five
28
30
forty seven
47
fifty
fifty five
fifty five
37
37
37
37
37
31
31
31
31
31
22
22
22
22
22
M6
M6
M6
M6
M6
four
four
viisi
5
viisi
30
30
35
35
35
.thirty
.33
.44
.forty nine
.53
287
260
287
256
239
yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentä
106
ninety six
96
17
seventeen
17
seventeen
seventeen
.29
.27
.30
.36
.34
35
40
forty five
fifty
fifty five
sixty
65
75
80
85
37
37
forty six
46
46
31
31
38
38
38
22
22
twenty five
25
twenty five
M6
M6
M8
M8
M8
kuusi
kuusi
6
kuusi
seitsemän
forty five
forty five
eighty
80
yhdeksänkymmentä
.eighty one
.94
one.86
2.07
2.54
246
215
283
255
270
106
ninety eight
134
128
138
17
17
forty one
41
41
.38
.41
.70
.76
.eighty two
sixty
65
70
75
80
90
yhdeksänkymmentäviisi
110
one hundred fifteen
120
forty six
forty six
60
sixty
60
38
38
50
fifty
fifty
twenty five
25
33
33
33
M8
M8
M10
M10
M10
7
8
7
seitsemän
seitsemän
90
one hundred and five
a hundred and forty
one hundred forty
a hundred and forty
2.77
three.fifty eight
five.ten
5.forty six
5.85
247
261
244
228
214
one hundred thirty
141
128
119
112
41
forty one
83
83
eighty three
.88
.94
two.ten
two.20
2.thirty
85
90
yhdeksänkymmentäviisi
a hundred
one hundred and five
125
one hundred thirty
one hundred thirty five
145
150
sixty
60
sixty
sixty eight
sixty eight
fifty
50
50
fifty eight
58
33
33
33
41
forty one
M10
M10
M10
M10
M10
kahdeksan
8
10
kymmenen
10
one hundred seventy five
175
205
220
220
7.45
7.90
9.90
eleven.00
eleven.fifty five
230
217
257
192
210
129
124
149
114
114
eighty three
eighty three
83
83
eighty three
2.4
2.6
2.seven
three.7
three.nine
one hundred ten
120
125
a hundred thirty
one hundred forty
one hundred fifty
155
a hundred sixty five
sata seitsemänkymmentä
one hundred eighty
a hundred ninety
200
68
sixty eight
68
68
sixty eight
77
58
fifty eight
fifty eight
fifty eight
fifty eight
sixty five
forty one
forty one
41
forty one
forty one
45
M10
M10
M12
M12
M12
M12
kymmenen
kaksitoista
kymmenen
10
kymmenen
kaksitoista
220
260
320
320
320
380
twelve.1
fifteen.seven
17.5
20.7
22.5
28.five
a hundred seventy five
192
189
188
175
196
107
a hundred and twenty
a hundred and twenty
120
114
130
83
eighty three
one hundred forty five
one hundred forty five
145
one hundred forty five
neljä.
four.3
4.8
5.9
six.3
six.seven

Organization Details
Edut
Sertifioinnit
Pakkaus ja toimitus
Usein kysytyt kysymykset
Q: Are you manufacturing unit or trading company ?
A : HangZhou CZPT Clutch Co., Ltd was started in 1999. We are a professional locking assembly & clutch manufacture with 20 years’ experance of R& SUNRUN Brand 2X10S Shifter 10S Derailleur eleven-46T CASSETTE SPROCKET Bicycle Parts D.

Q: How to get value ?
A: Kindly info us with the solution variety and we will estimate you ASAP.

If you are not sure about these details , pls just notify us :
Interior diameter is mm, outer diameter is mm, width is mm, torque assortment is kN·m,

Q: What is the MOQ ?
A: The bare minimum order quantity for most of our product is 1 pcs.

Associated products
Ratkaisumme

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.
ura-akseli

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.
ura-akseli

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.
ura-akseli

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.

China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft	China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft
editor by czh 2023-03-05

Muunna opas tarjouspyynnöksi

Lähetä valvottu piirustus, liitoskohta, materiaalin kunto ja käyttötiedot teknistä tarkistusta varten.

Pyydä tarjous