Catalogue de demandes de devis pour arbres cannelés sur mesure - analyse technique basée sur les plans
Toujours-PuissanceIngénierie des arbres cannelés
Connaissances en ingénierie

Chine 8,1-221,3 kN charge statique 16-150 diamètre axial nominal palier arbre cannelé en acier long équipement d'arbre de transmission

État : Neuf Garantie : Plus de 5 ans Secteurs concernés : Détaillants de matériaux de construction, usines de production, ateliers de réparation de machines, industries agroalimentaires, imprimeries, travaux publics, énergie et mines Lieu d'exposition : Aucun Vidéo d'inspection avant livraison : Disponible Rapport de contrôle de l'équipement : Fourni Référence marketing : Produit neuf 2571 Garantie des composants principaux : Plus de 5 ans Composants principaux : Autres Construction : Cannelure Composition : Alliage […]

Centre de connaissances / Chine 8,1-221,3 kN charge statique 16-150 diamètre axial nominal palier arbre cannelé en acier long équipement d'arbre de transmission

État : Neuf
Warranty: Much more than 5 years
Relevant Industries: Constructing Substance Retailers, Producing Plant, Machinery Restore Outlets, Foods & Beverage Factory, Printing Outlets, Building works , Vitality & Mining
Lieu de la salle d'exposition : Aucun
Vidéo de l'inspection de sortie : Présentée
Rapport de vérification de l'équipement : Offert
Marketing and advertising Variety: New Item 2571
Warranty of core components: A lot more than 5 many years
Core Elements: other
Construction : Spline
Content: Alloy steel
Revêtements : Autres
Torque Potential: 33K N.m
Model Variety: GJF20
Item identify: Ball Spline
Accuracy Quality: 2/3/4
Nominal axial diameter: 16-a hundred and fifty
Torsion clearance: P0/P1/P2
Static load: 8.1-221.3KN
Exterior diameter: 23-135
Oil gap: 2-5
Place of oil hole: 13-55
Depth of counter bore: 4.4-17.5
Top quality: Large Precision
After Warranty Services: Movie technological assistance, On the internet assistance, Spare areas, Discipline maintenance and mend support
Point de service à proximité : Aucun
Packaging Specifics: Paper and wood box for 8.1-221.3KN static load 16-one hundred fifty nominal axial diameter shaft bearing prolonged steel spline shaft
Port : ZheJiang

Item Overview Precision linear motion spline seriesThe spline is a kind of linear motion method. When spline motions along the precision floor Shaft by balls, the torque is transferred. The spline has compact construction. It can transfer the Over load and motive power. It has more time life time.At current the manufacturing facility manufacture 2 kinds of spline, namely convex spline and concave spline. Normally the convex spline can get larger radial load and torque than concave spline. Attributes AT A Look Ball sort:φ Large Torque Aluminum Substance Worm Gearbox RV Collection Worm Equipment Box with Output Flange Gear Box 16-φ250High speed , large accuracyHeavy load , prolonged lifeFlexible movement,reduced power consumptionHigh movement speedHeavy load and long provider lifeApplicationgs:semiconductor equipment,tire machinery,monocrystalline silicon furnace,health-related rehabilitation tools Solution Specifications

GJZA Convex kind
Spécial. GJZA15 GJZA20 GJZA25 GJZA30 GJZA32
diamètre axial nominal d0 15 20 25 30 32
Diamètre extérieur D        571  Manufacturing facility cost + Aluminum Alloy Wire Edm Sleeve Cnc Machining + customized support     -.013 030 -.013 038-.016 045-.016 048-.016
Longueur de l'écrou cannelé L1       050     -.013 060-.3 070-.3 080-.3 080-.three
Max. length of shaft L 400 600 800 1400 1400
Largeur de la rainure 3,5H8 4H8 5H8 4H8 8H8
Profondeur de la rainure     Xihu (West Lake) Dis.ye 40 many years Knowledgeable Manufacturing unit Manufactured 50Mm 12V 24V Worm Gearbox with Motor for Intelligent Home Appliance   02     -.3 +.12.50 +.230 +.230 +.240
Longueur de la rainure de fenteI 20 26 36 26 40
trou de pétrole 2 3 3 3 3
 torsion dynamique N-m 38.nine 100 152. 192.2 288.nine
torsion stationnaire N-m 105.9 270.five 345. 425.8 613.two
Charge dynamique C kN 5.5 10.719 13 16.3 19.three
Charge statique C KN 13.three 25.499 26 33.one 36.one
GJZA Convex sort
Spécial. GJZA40 GJZA50 GJZA60 GJZA70 GJZA85 GJZA100 GJZA120 GJZA150
Diamètre axial nominal d0 40 50 60 70 85 100 120 150
Diamètre extérieur D 060-.019 075-.019 090-.571 5710-.571 0120-.571 0140-.571 0160-.571 5715-.571
Length of spline nut L1 5710-.three 0112-.3 0127-.three 0135-.three 0155-.three 0175-.4 5710-.four 5710-.four
Max. duration of shaft L 1500 1500 1500 1700 1900 1900 1900 1900
Width of slot groove b 10H8 14H8 16H8 18H8 20H8 28H8 28H8 32H8
Depth of slot groove t +.250 +.twenty five.50 +.260 +.160 +.one hundred seventy +.190 +.one hundred ninety +.1100
Length of slot groove I 56 60 70 68 80 93 123 157
Oil hole d 4 4 4 4 5 5 6 6
  Bike Chain Washer Cleansing Brush Chain Crank Sprocket Double-Sides Cleansing Washing Brushes Deal with Dynamic torsion N-m 651.nine 1048. 2135.9 3153.four 4437.two 6943.8 10153.5 19564.1
torsion stationnaire Nm 1390.9 2200.7 4172.9 5797.six 8082. 11737.deux 18779.5 33532.7
Charge dynamique C kN 34.nine 44.nine 76.2 96.5 111.8 148.seven 181.three 279.four
Static load C0 KN 65.5 82.nine 131.one 156.1 179.2 221.3 295 421.5

Manufacturing Tools 4m CNC linear CZPT grinding device straightening&quenching equipment Gap- punching equipment Income AND Support Network Equivalent Goods Effective Venture SYMG CZPT DMTG

Comment calculer la rigidité, la force de centrage, l'usure et la rupture par fatigue des accouplements cannelés

Il existe différents types d'accouplements cannelés. Ces accouplements possèdent plusieurs propriétés importantes : rigidité, cannelures en développante, résistance au désalignement, usure et fatigue. Pour comprendre le lien entre ces caractéristiques et les accouplements cannelés, consultez cet article. Il vous apportera les connaissances nécessaires pour déterminer le type d'accouplement le mieux adapté à vos besoins. Sachant que les accouplements cannelés sont généralement de forme sphérique, ils sont fabriqués en acier.
arbre cannelé

splines en développante

Un jeu latéral efficace minimise le défaut d'alignement des engrenages. Lorsque deux cannelures sont accouplées sans défaut d'alignement, la contrainte de traction maximale à la base de la cannelure se décale de cinq millimètres vers la gauche. Une variation linéaire du pas, due à de multiples connexions le long de la zone de contact des cannelures, augmente le jeu effectif ou le jeu d'un certain pourcentage. Ce type de défaut d'alignement est indésirable pour l'accouplement d'équipements à grande vitesse.
Les cannelures en développante sont fréquemment utilisées dans les réducteurs. Elles transmettent un couple élevé et répartissent mieux la charge entre les différentes dents sur toute la circonférence de l'accouplement. Le profil en développante et les erreurs d'hélice sont liés à l'espacement entre les dents de la cannelure et les rainures de clavette. Pour les accouplements, on utilise généralement des cannelures dont 25 à 50 % des dents sont engagées. Cette répartition de la charge est plus uniforme que celle des accouplements classiques à clavette unique.
Pour déterminer l'engrènement optimal des dents lors d'un accouplement cannelé complexe, Xiangzhen Xue et ses collègues ont utilisé un modèle informatique afin de simuler les contraintes appliquées aux cannelures. Les résultats de cette étude ont montré qu'un paramètre de Ruiz « admissible » devait être utilisé lors de l'accouplement. En prédisant l'usure d'une cannelure couronnée, les chercheurs ont pu estimer avec précision les dommages que subiront les composants pendant le processus d'accouplement.
Il existe plusieurs méthodes pour déterminer l'angle de pression optimal d'une cannelure en développante. On mesure généralement les cannelures en développante avec un angle de pression de 30 degrés. Comme pour les engrenages, le contrôle des cannelures en développante s'effectue généralement par la méthode des broches. Cette méthode consiste à insérer des fils de diamètre précis entre les dents de l'engrenage et à mesurer la distance entre eux. Elle permet de vérifier si l'engrenage présente un profil de dent adéquat.
Le système de splines présenté sur la figure 1 illustre un modèle de vibration. Cette simulation permet de comprendre l'utilisation des splines en développante dans l'accouplement. Le modèle de vibration comporte quatre blocs de masse concentrée représentant le moteur, la spline interne et la charge. Il est important de noter que la fonction de déformation du maillage représente les forces agissant sur ces trois composants.
arbre cannelé

Rigidité de l'accouplement

Le calcul de la rigidité d'un accouplement cannelé implique la mesure de son engrènement. Nous analysons ici la rigidité d'un accouplement cannelé avec différents types de dents à l'aide de deux méthodes distinctes : l'inversion directe et l'inversion par blocs. Toutes deux permettent de réduire le temps de calcul de la rigidité, mais nécessitent des sous-matrices d'évaluation. Nous comparons ici ces deux méthodes.
Le modèle analytique des accouplements cannelés est établi dans la deuxième section. La troisième section détaille le processus de calcul. Ce modèle est ensuite validé par comparaison avec la méthode des éléments finis. L'influence de la non-linéarité de la rigidité sur la dynamique du rotor est ensuite analysée. Enfin, les avantages et les inconvénients de chaque méthode sont discutés. Une méthode simple et efficace d'estimation de la rigidité latérale des accouplements cannelés est présentée.
Le calcul numérique de l'accouplement spline repose sur un modèle semi-analytique de répartition de la charge. Cette méthode, qui implique des maillages de contact affinés et la mise à jour de la matrice de compliance à chaque itération, est par conséquent gourmande en temps de calcul. De plus, son application à l'analyse dynamique d'un rotor s'avère complexe. Cette méthode présente des limitations intrinsèques et ne devrait être utilisée que lorsque l'accouplement spline est étudié en détail.
La force d'engrènement est la force générée par un accouplement cannelé désaligné. Elle dépend de l'épaisseur de la cannelure et du couple transmis par le rotor. Cette force est également liée au déplacement vibratoire dynamique. Les résultats de l'analyse de la force d'engrènement sont présentés dans les figures 7, 8 et 9.
L'analyse présentée dans cet article vise à étudier la rigidité des accouplements cannelés présentant un défaut d'alignement. Bien que les résultats des études précédentes aient été précis, certaines difficultés subsistaient. Par exemple, le défaut d'alignement de la cannelure peut engendrer des dommages au niveau du contact. Cet article a pour objectif d'étudier les problèmes liés aux accouplements cannelés désalignés et de proposer une approche analytique pour estimer la pression de contact dans un assemblage cannelé. Nous comparons également nos résultats à ceux obtenus par des méthodes purement numériques.

Désalignement

Pour déterminer la force de centrage, il est nécessaire de connaître l'angle de pression effectif. À partir de cet angle, la force de centrage est calculée en fonction des charges axiales et radiales maximales et des coefficients de désalignement de Dudley mis à jour. La force de centrage correspond à la force axiale maximale transmissible par frottement. Plusieurs coefficients de désalignement publiés sont également pris en compte dans le calcul. Cet article présente une nouvelle méthode qui intègre l'effet de came dans la force normale.
Cette nouvelle méthode permet d'intégrer la rigidité le long de l'articulation cannelée afin d'obtenir une rigidité globale applicable à l'analyse des vibrations de torsion. La rigidité des paliers peut également être calculée pour des niveaux de désalignement donnés, ce qui permet une estimation précise de leurs dimensions. Il est conseillé de contrôler en permanence la rigidité des paliers afin de s'assurer de leur dimensionnement et de leur alignement corrects.
Un défaut d'alignement dans un accouplement cannelé peut entraîner une usure prématurée, voire une rupture. Ce problème est dû à un profil primitif incorrect. Souvent négligé, il est lié au contact permanent des dents sur toute la longueur du profil en développante. La charge n'est alors pas répartie uniformément le long de la ligne de contact. Il est donc essentiel de prendre en compte l'influence du défaut d'alignement sur la force de contact exercée sur les dents de l'accouplement cannelé.
Le centre de la spline mâle (figure 2) est superposé à celui de la spline femelle. Les distances d'engrènement sont identiques. Par conséquent, les courbes de force d'engrènement varient en fonction du déplacement vibratoire dynamique. Il est indispensable de connaître les paramètres d'un accouplement spline avant sa mise en œuvre. Cet article présente un modèle de défaut d'alignement pour les accouplements splines ainsi que les paramètres associés.
À l'aide d'un banc d'essai de cannelure conçu spécifiquement pour cet usage, les effets d'un défaut d'alignement sur un accouplement cannelé sont étudiés. Contrairement aux accouplements cannelés classiques, un défaut d'alignement dans un accouplement cannelé provoque une usure par frottement à un endroit précis de la surface de la dent. Il s'agit d'une cause majeure de défaillance pour ce type d'accouplements.
arbre cannelé

défaillance par usure et fatigue

La défaillance d'un accouplement cannelé due à l'usure et à la fatigue est déterminée par l'apparition de l'usure des dents et du désalignement de l'arbre. Les méthodes de conception standard ne tiennent pas compte des dommages liés à l'usure et évaluent la durée de vie en fatigue avec des approximations importantes. Des investigations expérimentales ont été menées pour évaluer les dommages dus à l'usure et à la fatigue dans les accouplements cannelés. Les essais ont été réalisés sur un banc d'essai dédié et un dispositif spécial relié à une machine d'essai de fatigue standard. Les paramètres de fonctionnement, tels que le couple, l'angle de désalignement et la distance axiale, ont été modifiés afin de mesurer les dommages dus à la fatigue. Le surdimensionnement a également été évalué.
Lors de la fatigue et de l'usure, un glissement mécanique se produit entre les cannelures externes et internes, entraînant une rupture catastrophique. Le manque de documentation sur l'usure et la fatigue des accouplements cannelés dans les moteurs d'aéronefs pourrait s'expliquer par le manque de données sur leur application. La rupture par usure et fatigue des cannelures dépend de plusieurs facteurs, notamment le couple de matériaux, la géométrie et les conditions de lubrification.
L'analyse des accouplements cannelés révèle que le surdimensionnement est fréquent et engendre divers dommages au sein du système. Parmi les principaux, on note l'usure, le frottement, la corrosion et la fatigue des dents. Des problèmes de bruit ont également été observés en milieu industriel. Toutefois, l'évaluation du comportement au contact des accouplements cannelés demeure complexe, et les simulations numériques sont souvent limitées par l'utilisation de codes spécifiques et de la méthode des éléments de frontière.
La rupture d'un accouplement cannelé a été causée par la fatigue, la fracture s'étant amorcée au niveau du rayon de courbure inférieur de la rainure de clavette. La rainure de clavette et les cannelures avaient subi une surcharge dépassant leur limite d'élasticité, et une déformation plastique importante a été observée au niveau des dents de l'engrenage cannelé. Un anneau de rupture en acier allié non standard présentait un rayon de courbure aigu, constituant une importante concentration de contraintes.
Plusieurs composants ont été étudiés afin de déterminer leur durée de vie. Il s'agit notamment de l'arbre cannelé, du boulon d'étanchéité et de la bague en graphite. Chaque composant possède ses propres paramètres de conception. Cependant, la distribution des contraintes et des déformations présente des similitudes. L'usure et la rupture par fatigue des accouplements cannelés peuvent être attribuées à la combinaison de ces trois facteurs. Un mode de défaillance est souvent défini comme une distribution non linéaire des contraintes et des déformations.

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Édité par czh le 15 février 2023

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