Description du produit
Bride de sortie D.180 DIN9T compatible avec MERCEDES-BENZ
Paramètres du produit
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Nom de la pièce |
Bride |
Nom de marque |
QYBJ |
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Numéro de pièce |
9423531045 |
Application |
Pièces détachées pour voitures, camions et tracteurs |
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Commande minimale |
Un ensemble/pièce |
Emballage |
Carton, caisse en bois, palette |
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Capacité d'approvisionnement |
300 000 pièces |
OEM |
Disponible |
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Norme de qualité |
Testé avec le 100% |
Certification de qualité |
CE, ISO, IATF 16949 |
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Condition |
Nouveau |
Conditions de paiement |
Lettre de crédit, virement bancaire, Western Union, PayPal |
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Origine |
Chine |
Port de chargement |
N'importe quel port en Chine |
Description du produit
| Modèle de camion | SCA NI A, ISUZ U, Sinotruk, Shacman, CHINAMFG Auman, CHINAMFG Xihu (West Lake) Dis., Xihu (West Lake) Dis.feng, North BEN Z (BEIBEN), FOTON, JAC, etc. | |
| Essieu | Assemblage de roue |
| Assemblage différentiel | |
| Ensemble réducteur principal | |
| Couronne intérieure et support | |
| Engrenage à angle de bassin / Engrenage conique | |
| Arbre d'essieu/demi-arbre et arbre traversant | |
| Carter d'essieu et ensemble d'essieu | |
| Fusée de direction et essieu avant | |
| Engrenage | |
| Tambour de frein et moyeu de roue | |
| Bride | |
| Palier | |
| Boîtier du réducteur principal |
(1)Les accessoires sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité et répondent aux exigences d'inspection de la qualité.
(2) Assemblage professionnel sur chaîne de montage, chaque produit est inspecté.
(3) Emballage de marque unifié, les clients peuvent personnaliser la marque.
(4) Cartons de marque unifiée, sacs intérieurs et emballage en mousse global, les marchandises lourdes sont utilisées dans des boîtes en bois épaissies.
(5) Les pièces d'essieu sont fabriquées en matériaux 20Crmo, 40Crmo et 42Crmo pour augmenter la durée de vie du produit, avoir une forte résistance à l'usure et réduire le bruit.
(6) Après 12 heures de traitement thermique, l'ensemble différentiel peut atteindre une dureté de 60 à 62 degrés, avec une résistance à l'usure plus forte et répondant aux normes d'inspection de qualité.
(7) Le matériau du manchon en cuivre a une teneur élevée en cuivre, ce qui améliore la résistance à l'usure des engrenages et des arbres transversaux, augmente la durée de vie et empêche efficacement l'usure des engrenages.
(8) Les engrenages sont fabriqués en matériau 22Crmo H et sont forgés deux fois pour assurer la douceur de la surface des dents et réduire le bruit.
(9) Le procédé de rectification des engrenages est adopté et la coque de précision répond à la norme d'inspection de niveau 6
Emballage et expédition
Partenaire corporatif
Certifications
Profil de l'entreprise
HangZhou Qiangyu Auto Parts Co., LtdFondée en 2007, notre entreprise est un fabricant moderne spécialisé dans la production d'arbres traversants, d'arbres d'entrée, d'arbres principaux, de demi-arbres de transmission et d'ensembles. Nos produits sont destinés à divers secteurs, notamment les poids lourds, les engins de chantier, les machines agricoles, les véhicules utilitaires légers et les applications marines. En 2011, nous avons obtenu la certification internationale de système de management de la qualité IATF 16949:2016 et détenons 15 brevets de modèles d'utilité. Membre fondateur de la section Trempe par induction de l'Association chinoise du traitement thermique, nous bénéficions de droits d'import-export indépendants. Fournisseur agréé de grands constructeurs automobiles chinois, nous exportons nos produits vers de nombreux pays et régions, dont l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Turquie et l'Égypte.
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Comment les arbres cannelés contribuent-ils à une transmission de puissance efficace ?
Les arbres cannelés jouent un rôle essentiel dans la transmission efficace de la puissance au sein de divers systèmes mécaniques. Voici une explication détaillée de leur contribution à cette transmission efficace :
1. Transmission du couple :
Les arbres cannelés sont conçus pour transmettre le couple d'un composant à un autre. Ils assurent une liaison fiable et sans glissement, permettant un transfert de puissance efficace sans perte d'énergie. Les cannelures de l'arbre s'engrènent avec les cannelures correspondantes du composant, créant ainsi une liaison mécanique robuste pour la transmission du couple.
2. Répartition de la charge :
Les arbres cannelés répartissent uniformément la charge appliquée sur les surfaces d'engrènement. Les dents ou les rainures du profil cannelé assurent une répartition homogène de la charge sur de multiples points de contact. Cette répartition uniforme de la charge contribue à prévenir les concentrations de contraintes localisées et réduit le risque d'usure prématurée ou de défaillance. Une répartition efficace de la charge garantit une transmission de puissance fluide et fiable.
3. Compensation du désalignement :
Les arbres cannelés peuvent tolérer un certain degré de désalignement entre les composants en contact. La conception du profil cannelé permet un désalignement angulaire ou parallèle sans compromettre la transmission de puissance. Cette capacité de compensation du désalignement est essentielle pour maintenir une transmission de puissance efficace dans les situations où un alignement parfait est difficile à obtenir ou sujet à des variations.
4. Capacité de couple élevée :
Les arbres cannelés sont conçus pour résister à des couples élevés. Le profil des cannelures, la longueur d'engagement et le choix des matériaux sont optimisés pour répondre aux exigences de couple prévues. Cette capacité de couple élevée garantit une transmission efficace de la puissance, sans déformation excessive ni défaillance, dans des conditions normales d'utilisation.
5. Rigidité en torsion :
Les arbres cannelés présentent une rigidité torsionnelle élevée, ce qui signifie qu'ils résistent à la torsion ou à la déformation torsionnelle lorsqu'ils sont soumis à un couple. La conception de l'arbre, notamment son diamètre, le profil de ses cannelures et les propriétés des matériaux, contribue à cette rigidité. Une rigidité torsionnelle élevée minimise les pertes de puissance dues à la déformation ou à la flexion de l'arbre, permettant ainsi une transmission de puissance efficace.
6. Connexion fiable :
Les arbres cannelés assurent une liaison fiable et constante entre les composants menant et mené. Une fois correctement engagé, l'arbre cannelé maintient sa liaison, garantissant une transmission de puissance continue. Cette fiabilité est essentielle pour maintenir l'efficacité et prévenir les pertes de puissance ou les interruptions de fonctionnement.
7. Réaction négative minimale :
Le jeu angulaire désigne le léger jeu de rotation entre les pièces assemblées. Les arbres cannelés, correctement conçus et fabriqués, permettent de minimiser ce jeu angulaire dans les systèmes de transmission de puissance. Un jeu angulaire réduit garantit un fonctionnement plus fluide, une précision accrue et un meilleur rendement en minimisant les pertes de puissance liées aux inversions de sens de rotation.
8. Conception compacte :
Les arbres cannelés constituent une solution compacte et peu encombrante pour la transmission de puissance. Leur conception permet un encombrement réduit tout en assurant une transmission de couple robuste. Cette compacité est particulièrement avantageuse dans les applications où l'espace est limité, comme les transmissions automobiles ou les machines compactes.
L'intégration d'arbres cannelés dans les systèmes mécaniques permet aux ingénieurs d'obtenir une transmission de puissance efficace, garantissant ainsi un transfert optimal de la puissance de la source motrice aux composants entraînés. Les caractéristiques uniques des arbres cannelés assurent une transmission de couple fiable, une répartition uniforme de la charge, la compensation des défauts d'alignement, une capacité de couple élevée, une rigidité en torsion, des liaisons fiables, un jeu minimal et une grande compacité.

Quels matériaux sont couramment utilisés dans la construction des arbres cannelés ?
On utilise couramment divers matériaux pour la fabrication des arbres cannelés, en fonction des exigences spécifiques de l'application. Voici une liste des matériaux les plus fréquemment utilisés :
1. Acier :
L'acier est l'un des matériaux les plus utilisés pour les arbres cannelés. Différentes nuances d'acier, comme l'acier au carbone, l'acier allié ou l'acier inoxydable, peuvent être employées en fonction de critères tels que la résistance, la dureté et la résistance à la corrosion. L'acier offre d'excellentes propriétés mécaniques, notamment une résistance élevée, une grande durabilité et une excellente résistance à l'usure, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d'applications.
2. Acier allié :
L'acier allié est un type d'acier contenant des éléments d'alliage supplémentaires, tels que le chrome, le molybdène ou le nickel. Ces éléments d'alliage améliorent les propriétés mécaniques de l'acier, lui conférant une résistance, une ténacité et une résistance à l'usure accrues. Les arbres cannelés en acier allié sont couramment utilisés dans les applications exigeant une capacité de couple élevée, une grande durabilité et une excellente résistance à la fatigue.
3. Acier inoxydable :
L'acier inoxydable est reconnu pour sa résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les applications où l'arbre cannelé est exposé à l'humidité ou à des environnements corrosifs. Les arbres cannelés en acier inoxydable sont couramment utilisés dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la chimie, le secteur maritime et le matériel médical.
4. Aluminium :
L'aluminium est un matériau léger présentant un bon rapport résistance/poids. Il est fréquemment utilisé dans des applications où la réduction du poids est primordiale, comme dans les secteurs automobile et aérospatial. Les arbres cannelés en aluminium offrent des avantages tels qu'une masse en rotation réduite et une consommation de carburant optimisée.
5. Titane :
Le titane est un matériau robuste et léger, doté d'une excellente résistance à la corrosion. Il est couramment utilisé dans les applications hautes performances où la réduction du poids, la résistance et la résistance à la corrosion sont des facteurs essentiels. Les arbres cannelés en titane sont utilisés dans l'aérospatiale, le sport automobile et les équipements industriels de pointe.
6. Cuivres :
Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, offrant une bonne usinabilité et une excellente résistance à la corrosion. Il est fréquemment utilisé dans des applications exigeant une conductivité électrique ou des propriétés amagnétiques. On trouve des arbres cannelés en laiton dans des secteurs tels que l'électronique, les télécommunications et l'instrumentation.
7. Plastiques et matériaux composites :
Dans certaines applications où la réduction du poids, la résistance à la corrosion ou la réduction du bruit sont importantes, on peut utiliser des plastiques ou des matériaux composites pour les arbres cannelés. Des matériaux tels que le nylon, l'acétal ou les composites renforcés de fibres peuvent offrir des avantages spécifiques en termes de poids, de faible frottement et de résistance aux produits chimiques.
Il est important de noter que le choix du matériau des arbres cannelés dépend de facteurs tels que les contraintes de charge, les conditions environnementales, les températures de fonctionnement et le coût. Les ingénieurs et les concepteurs évaluent ces facteurs afin de déterminer le matériau le plus adapté à une application donnée.

Quels sont les principaux composants et caractéristiques de conception d'un arbre cannelé ?
Un arbre cannelé se compose de plusieurs éléments clés et intègre des caractéristiques de conception spécifiques pour garantir son fonctionnement et ses performances. Voici une explication détaillée :
1. Corps de l'arbre :
L'élément principal d'un arbre cannelé est le corps de l'arbre, qui assure son intégrité structurelle et sert de support aux cannelures. Ce corps est généralement cylindrique et fabriqué en acier, en acier inoxydable ou en alliage métallique. Le choix du matériau dépend de facteurs tels que les exigences de l'application, les couples de serrage et les conditions environnementales.
2. Splines :
Les cannelures constituent l'élément de conception principal d'un arbre cannelé. Ce sont des rainures ou des dents usinées sur la surface de l'arbre. Les cannelures créent le mécanisme d'engrènement avec les composants, permettant la transmission du couple et le mouvement relatif. Le nombre, la taille et la forme des cannelures peuvent varier en fonction des exigences de l'application et des spécifications de conception.
3. Profil de la cannelure :
Le profil de cannelure désigne la forme ou la géométrie spécifique des cannelures. Parmi les profils de cannelure courants, on trouve les profils en développante, à côtés droits et dentelés. Le choix du profil dépend de facteurs tels que les exigences de transmission du couple, la répartition de la charge et les caractéristiques d'engagement souhaitées avec les composants en prise. Le profil de cannelure garantit un contact et un transfert de couple optimaux entre l'arbre cannelé et le composant en prise.
4. Ajustement cannelé :
L'ajustement cannelé désigne la relation dimensionnelle entre l'arbre cannelé et la pièce en contact. Il détermine le jeu ou le serrage entre les cannelures, garantissant un engagement et une transmission du couple optimaux. L'ajustement cannelé peut être classé en différentes catégories, telles que l'ajustement avec jeu, l'ajustement de transition ou l'ajustement serré, selon le niveau de jeu ou de serrage souhaité.
5. Finition de surface :
L'état de surface de l'arbre cannelé est crucial pour ses performances. Les cannelures et le corps de l'arbre doivent présenter un état de surface lisse et uniforme afin de minimiser le frottement, l'usure et les risques de concentration de contraintes. Cet état de surface peut être obtenu par usinage, rectification ou tout autre traitement de surface conforme aux spécifications requises.
6. Lubrification :
Pour garantir un fonctionnement optimal et réduire l'usure, la lubrification est souvent utilisée pour les arbres cannelés. Des lubrifiants aux propriétés et à la viscosité appropriées sont appliqués à l'interface cannelée afin de minimiser le frottement, de dissiper la chaleur et de prévenir l'usure prématurée ou l'endommagement des cannelures et des pièces en contact. La lubrification contribue également au maintien de la fonctionnalité et à l'allongement de la durée de vie de l'arbre cannelé.
7. Tolérances d'usinage :
L'usinage de précision est essentiel pour que les arbres cannelés atteignent la précision dimensionnelle requise et assurent un bon emboîtement avec les composants correspondants. Des tolérances d'usinage strictes sont maintenues tout au long du processus de fabrication afin de garantir que le profil, les dimensions et l'état de surface des cannelures répondent aux exigences de conception spécifiées. Ceci assure l'interchangeabilité et la compatibilité des arbres cannelés dans diverses applications.
En résumé, les principaux composants et caractéristiques de conception d'un arbre cannelé comprennent le corps de l'arbre, les cannelures, leur profil, leur ajustement, l'état de surface, la lubrification et les tolérances d'usinage. Ces éléments interagissent pour assurer la transmission du couple, le mouvement relatif et la répartition de la charge, tout en garantissant la fonctionnalité, la durabilité et les performances de l'arbre cannelé.


Édité par lmc le 08/11/2024
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