Description du produit
Personnalisations des produits
| spécification | |||||||
| WAI Non | Nombre de dents | Rotation | Longueur (mm) | Diamètre extérieur du pignon (mm) | Nombre de cannelures OF | Diamètre intérieur du pignon (mm) | Diamètre extérieur de l'entraînement (mm) |
| 6/12 | CW | 126 | 14 | 12 | |||
| 6/12 | CW | 117 | 14 | 10 | |||
| Article | Arbre d'essieu à engrenage droit |
| Matériel | 4140, 4340, 40Cr, 42Crmo, 42Crmo4 |
| N° OEM | Personnaliser |
| Certification | ISO/TS16949 |
| Exigence de test | Essai de poudre magnétique, essai de dureté, essai dimensionnel |
| Couleur | Peinture, finition naturelle, usinage complet |
| Matériel | Aluminium : séries 5000 (5052…) / 6000 (6061…) / 7000 (7075…) |
| Acier : acier au carbone, acier moyen, acier allié, etc. | |
| Acier inoxydable : 303/304/316, etc. | |
| Cuivre/Laiton/Bronze/Cuivre rouge, etc. | |
| Plastiques : ABS, PP, PC, nylon, Delrin (POM), bakélite, etc. | |
| Taille | D'après les dessins ou échantillons du client |
| Processus | Usinage CNC, tournage, fraisage, estampage, rectification, soudage, injection de fil, découpe, etc. |
| Tolérance | ≥ +/- 0,03 mm |
| Traitement de surface | (Sablage)&(Dur)&(Couleur)Anodisation,(Chrome,Nickel,Zinc…)Placage,Peinture,Revêtement en poudre,Polissage,Noircissement,Trempage,Lasage,Gravure,etc. |
| Formats de fichiers | ProE, SolidWorks, UG, CAO, PDF (IGS, XT, STP, STL) |
| Échantillon | Disponible |
| Emballage | Couvercle de protection pour jonc, boîte en bois, membrane étanche ; ou selon les exigences du client. |
Service d'échantillons
Nous fournissons un échantillon gratuit pour confirmation, les frais de port étant à la charge du client.
Service OEM
Disposant de notre propre usine et de techniciens professionnels, nous acceptons également les commandes OEM. Nous pouvons concevoir et produire le produit spécifique dont vous avez besoin, selon vos spécifications détaillées.
Service après-vente
Nos représentants du service clientèle, enthousiastes et aimables, sont prêts à vous aider pour toute question ou problème.
| Matériel: | Acier allié |
|---|---|
| Charger: | Arbre de transmission |
| Forme de l'axe : | Arbre droit |
| Aspect et forme : | Rond |
| Diamètre extérieur du pignon (mm) : | 14 |
| Rendement: | 5 000 pièces par mois |
| Exemples : |
US$ 0/Pièce
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
| Demande personnalisée |
|---|

Comment les arbres cannelés supportent-ils les variations de couple et de force de rotation ?
Les arbres cannelés sont conçus pour supporter les variations de couple et de force de rotation dans les systèmes mécaniques. Voici une explication détaillée :
1. Cannelures imbriquées :
Les arbres cannelés comportent une série de cannelures imbriquées sur toute leur longueur. Ces cannelures s'engrènent avec les cannelures correspondantes de la pièce en prise, comme les engrenages ou les accouplements. Cette conception imbriquée garantit une liaison sûre et robuste, capable de transmettre le couple et la force de rotation.
2. Répartition de la charge :
Lorsqu'un couple est appliqué à un arbre cannelé, la charge se répartit sur toute la surface d'engagement des cannelures. Ceci contribue à minimiser les concentrations de contraintes et à prévenir l'usure localisée ou la rupture. La capacité de répartition de la charge des arbres cannelés leur permet de supporter efficacement les variations de couple et de force de rotation.
3. Sélection des matériaux :
Les arbres cannelés sont généralement fabriqués à partir de matériaux à haute résistance et durabilité, tels que les aciers alliés. Le choix du matériau est crucial pour supporter les variations de couple et de force de rotation. Il garantit que l'arbre cannelé puisse résister aux charges appliquées sans se déformer ni se rompre.
4. Profil de la cannelure :
La conception du profil des cannelures contribue également à la gestion des variations de couple. Ce profil détermine la surface de contact et la répartition des forces le long des cannelures. En optimisant le profil des cannelures, les fabricants peuvent améliorer la capacité de charge et la capacité de l'arbre cannelé à supporter les variations de couple.
5. Finition de surface et lubrification :
Un état de surface et une lubrification appropriés sont essentiels au bon fonctionnement des arbres cannelés. Un état de surface lisse réduit la friction et l'usure, tandis qu'une lubrification adéquate minimise la génération de chaleur et assure un fonctionnement fluide. Ces facteurs contribuent à compenser les variations de couple et de force de rotation en réduisant l'impact de la friction et de l'usure sur l'engrènement des cannelures.
6. Considérations de conception :
Les ingénieurs prennent en compte plusieurs paramètres de conception pour garantir que les arbres cannelés puissent supporter les variations de couple et de force de rotation. Ces paramètres incluent les dimensions appropriées des cannelures, la géométrie du profil des dents, la tolérance d'ajustement des cannelures et le choix des composants d'accouplement. En concevant soigneusement l'arbre cannelé et ses composants d'accouplement, les ingénieurs peuvent optimiser les performances et la fiabilité du système.
7. Protection contre les surcharges :
Dans certaines applications, les arbres cannelés peuvent être équipés de mécanismes de protection contre les surcharges. Ces mécanismes, tels que des goupilles de cisaillement ou des limiteurs de couple, sont conçus pour déconnecter temporairement la transmission ou pour la faire patiner lorsque le couple dépasse un certain seuil. Cela protège l'arbre cannelé et les autres composants contre les dommages dus à un couple excessif.
De manière générale, les arbres cannelés supportent les variations de couple et de force de rotation grâce à leurs cannelures imbriquées, leur capacité de répartition de la charge, le choix approprié des matériaux, l'optimisation des profils de cannelures, l'état de surface, la lubrification, les considérations de conception et, dans certains cas, les mécanismes de protection contre les surcharges. Ces caractéristiques garantissent une transmission efficace du couple et permettent aux arbres cannelés de résister aux contraintes de divers systèmes mécaniques.

Comment les arbres cannelés réagissent-ils aux variations des conditions environnementales ?
Les arbres cannelés sont conçus pour résister aux variations des conditions environnementales et conserver leurs performances et leur fiabilité. Voici une explication détaillée :
1. Variations de température :
Les arbres cannelés sont conçus pour résister à de fortes variations de température. Ils sont fabriqués à partir de matériaux présentant une excellente stabilité thermique, tels que des aciers ou des alliages de haute qualité. Ces matériaux ont un faible coefficient de dilatation thermique, minimisant ainsi l'impact des variations de température sur la stabilité dimensionnelle de l'arbre. De plus, une lubrification adéquate avec des lubrifiants résistants aux hautes températures contribue à réduire le frottement et l'usure au niveau de l'engrènement des cannelures, même dans des conditions de températures extrêmes.
2. Résistance à l'humidité et à la corrosion :
Les arbres cannelés peuvent être conçus pour résister à l'humidité et à la corrosion, garantissant ainsi leur performance en environnements humides ou corrosifs. Des revêtements protecteurs, tels que des placages ou des traitements de surface, peuvent être appliqués sur les surfaces de l'arbre afin d'améliorer sa résistance à l'humidité, à l'oxydation et à la corrosion. De plus, le choix de matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion, comme l'acier inoxydable ou des alliages spéciaux, permet d'optimiser la capacité de l'arbre cannelé à supporter les conditions environnementales.
3. Protection contre la poussière et les contaminants :
Les arbres cannelés utilisés dans des environnements poussiéreux, sales ou contaminés peuvent être protégés. Des joints d'étanchéité, des garnitures ou des couvercles empêchent la pénétration de particules dans l'engrènement des cannelures. Ces protections préservent l'intégrité du profil des cannelures, minimisent l'usure et garantissent un fonctionnement optimal même en milieu poussiéreux ou sale.
4. Lubrification et entretien :
Une lubrification adéquate est essentielle au bon fonctionnement des arbres cannelés, notamment dans des conditions environnementales difficiles. Le choix de lubrifiants présentant la viscosité et les additifs appropriés permet une lubrification efficace et une protection optimale contre l'usure, le frottement et la corrosion. Un entretien régulier et des intervalles de lubrification appropriés sont indispensables pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie à l'arbre cannelé.
5. Résistance aux chocs et aux vibrations :
Les arbres cannelés sont conçus pour résister aux chocs et aux vibrations rencontrés dans diverses applications. La conception de l'engrènement et de l'arbre peut intégrer des caractéristiques telles que des tolérances plus serrées, une surface de contact accrue ou des éléments d'amortissement afin de minimiser les effets des chocs et des vibrations. De plus, des techniques de fixation et de montage appropriées contribuent à sécuriser l'arbre et à réduire le risque de desserrage ou de rupture sous l'effet de charges dynamiques.
6. Étanchéité environnementale :
Dans certaines applications où les arbres cannelés sont exposés à des conditions environnementales difficiles, comme en milieu sous-marin ou chimique, l'étanchéité environnementale peut être mise en œuvre. Des méthodes d'étanchéité telles que les joints toriques, les joints plats ou les joints spéciaux constituent une barrière supplémentaire contre les éléments extérieurs, garantissant ainsi l'intégrité et les performances de l'arbre cannelé.
7. Conformité aux normes :
Les arbres cannelés utilisés dans certains secteurs ou applications peuvent être soumis à des normes ou réglementations environnementales spécifiques. Les fabricants conçoivent et testent leurs arbres cannelés afin de répondre à ces exigences, garantissant ainsi leur résistance aux conditions environnementales spécifiées et leur fiabilité.
En intégrant des considérations de conception, des matériaux appropriés, des revêtements protecteurs, une lubrification adéquate et des pratiques d'entretien appropriées, les arbres cannelés peuvent supporter efficacement les variations des conditions environnementales. Cela leur permet de conserver leur fonctionnalité, leurs performances et leur longévité, même dans des environnements d'exploitation difficiles.

Dans quels secteurs industriels utilise-t-on généralement les arbres cannelés ?
Les arbres cannelés trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels où la transmission du couple, le mouvement relatif et la répartition de la charge sont essentiels. Voici une explication détaillée :
1. Industrie automobile :
L'industrie automobile utilise largement les arbres cannelés dans divers composants et systèmes. On les trouve notamment dans les transmissions, les arbres de transmission, les systèmes de direction, les différentiels et les essieux. Les arbres cannelés permettent la transmission du couple, compensent les mouvements relatifs et assurent un transfert de puissance efficace dans les véhicules.
2. Industrie aérospatiale et de défense :
Les arbres cannelés sont essentiels dans l'industrie aérospatiale et de défense. Ils sont utilisés dans les trains d'atterrissage d'aéronefs, les mécanismes d'actionnement, les systèmes de guidage de missiles, les composants de moteurs et les rotors. Le secteur aérospatial et de défense dépend des arbres cannelés pour la transmission précise du couple, la compensation des mouvements relatifs et les mécanismes de contrôle critiques.
3. Machines et équipements industriels :
Les arbres cannelés sont largement utilisés dans les machines et équipements industriels. On les retrouve dans les réducteurs, les machines-outils, les pompes, les compresseurs, les convoyeurs, les machines d'impression et les équipements d'emballage. Les arbres cannelés permettent la transmission du couple, compensent les défauts d'alignement et les vibrations, et garantissent un mouvement précis et une synchronisation optimale des composants de la machine.
4. Agriculture et élevage :
L'agriculture et l'élevage utilisent largement les arbres cannelés dans des équipements tels que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et les outils agricoles. On les trouve notamment dans les prises de force (PDF), les systèmes de transmission, les mécanismes hydrauliques et les systèmes de direction. Ils permettent la transmission du couple, compensent les mouvements relatifs et offrent une grande flexibilité aux machines agricoles.
5. Construction et exploitation minière :
Dans les secteurs de la construction et des mines, les arbres cannelés sont utilisés dans des équipements tels que les excavatrices, les chargeuses, les bulldozers et les foreuses. On les retrouve dans les systèmes hydrauliques, les systèmes de transmission de puissance et les mécanismes articulés. Les arbres cannelés facilitent la transmission du couple, compensent les défauts d'alignement et permettent un transfert de puissance efficace dans les engins lourds.
6. Secteur maritime et offshore :
Les arbres cannelés trouvent des applications dans l'industrie maritime et offshore. Ils sont utilisés dans les systèmes de propulsion, les propulseurs, les gouvernails, les treuils et les pompes marines. Les arbres cannelés permettent la transmission du couple dans les navires et les équipements offshore, en supportant les mouvements axiaux et radiaux et en assurant un transfert de puissance fiable.
7. Production d'énergie et d'électricité :
Les arbres cannelés sont utilisés dans le secteur de l'énergie et de la production d'électricité. On les trouve dans les turbines, les générateurs, les compresseurs et autres équipements rotatifs. Les arbres cannelés permettent la transmission du couple et compensent les mouvements relatifs dans les systèmes de production d'énergie, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et fiable.
8. Transport ferroviaire et autres :
Les arbres cannelés sont utilisés dans l'industrie ferroviaire et des transports. On les trouve dans les locomotives, les systèmes de wagons et les mécanismes de suspension. Les arbres cannelés permettent la transmission du couple, absorbent les mouvements et les vibrations et assurent un contrôle précis dans les applications ferroviaires et de transport.
Voici quelques exemples de secteurs industriels où les arbres cannelés sont couramment utilisés. Leur polyvalence, leur capacité à transmettre le couple et leur aptitude à compenser les mouvements relatifs en font des composants essentiels dans divers secteurs qui privilégient un transfert de puissance efficace, la flexibilité et un contrôle précis.


Édité par CX le 07/10/2023
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