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 client, enthousiastes et aimables, sont prêts à vous aider pour toute question ou problème. /* 22 janvier 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Matériel: | Acier allié |
|---|---|
| Charger: | Arbre de transmission |
| Forme de l'axe : | Arbre droit |
| Aspect et forme : | Rond |
| Nombre de dents : | 6/12 |
| Rotation: | Cw |
| Exemples : |
US$ 0/Pièce
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
| Demande personnalisée |
|---|

Comment la conception d'un arbre cannelé influence-t-elle ses performances ?
La conception d'un arbre cannelé joue un rôle crucial dans la détermination de ses caractéristiques de performance. Voici une explication détaillée :
1. Transmission du couple :
La conception de l'arbre cannelé influe directement sur sa capacité à transmettre efficacement le couple. Des facteurs tels que le profil des cannelures, leur nombre et la longueur d'engagement ont une incidence sur la capacité de l'arbre à supporter le couple. Un profil de cannelure bien conçu, aux dimensions optimisées, garantit une surface de contact et une répartition de la charge maximales, ce qui améliore la transmission du couple.
2. Répartition de la charge :
Un arbre cannelé correctement conçu répartit uniformément la charge appliquée sur les surfaces d'engrènement. Ceci contribue à minimiser les concentrations de contraintes et à prévenir l'usure localisée ou la rupture. La conception doit prendre en compte des facteurs tels que la géométrie du profil cannelé, la forme des dents et l'état de surface afin d'obtenir une répartition optimale de la charge et d'améliorer les performances globales de l'arbre.
3. Compensation du désalignement :
Les arbres cannelés tolèrent un certain degré de désalignement entre les composants en contact. La conception du profil cannelé peut intégrer des caractéristiques permettant un désalignement angulaire ou parallèle, garantissant ainsi une transmission de puissance efficace même en cas de désalignement. Une conception appropriée contribue à un fonctionnement fluide et prévient les contraintes excessives et les défaillances prématurées.
4. Rigidité en torsion :
La conception de l'arbre cannelé influe sur sa rigidité en torsion, c'est-à-dire sa résistance à la torsion sous l'effet du couple. Un arbre plus rigide réduit la déformation en torsion, améliore la réponse au couple et optimise les performances globales du système. Le matériau, le diamètre et le profil des cannelures de l'arbre contribuent tous à l'obtention de la rigidité en torsion souhaitée.
5. Résistance à la fatigue :
La conception d'un arbre cannelé doit prendre en compte sa résistance à la fatigue afin de garantir sa durabilité. La rupture par fatigue peut survenir suite à des charges répétées ou cycliques. Des pratiques de conception appropriées, telles que l'optimisation du profil des cannelures, le choix de matériaux adaptés et l'application de traitements de surface appropriés, permettent d'améliorer la résistance à la fatigue de l'arbre et d'allonger sa durée de vie.
6. Finition de surface et lubrification :
L'état de surface de l'arbre cannelé et la lubrification utilisée influent considérablement sur ses performances. Un état de surface lisse réduit la friction, l'usure et les risques de corrosion. Une lubrification adéquate assure la formation d'un film lubrifiant suffisant, réduit la génération de chaleur et minimise l'usure. La conception doit prendre en compte les exigences relatives à l'état de surface et à la lubrification afin d'optimiser les performances de l'arbre.
7. Considérations environnementales :
La conception doit tenir compte des conditions environnementales spécifiques auxquelles l'arbre cannelé sera soumis. Des facteurs tels que la température, l'humidité, l'exposition à des produits chimiques ou à des particules abrasives peuvent affecter les performances et la durée de vie de l'arbre. Le choix de matériaux appropriés, les traitements de surface et les systèmes d'étanchéité peuvent être intégrés à la conception afin de résister aux contraintes environnementales.
8. Faisabilité de la fabrication :
La conception de l'arbre cannelé doit également tenir compte de la faisabilité et de la rentabilité de la fabrication. Les conceptions complexes peuvent s'avérer difficiles à produire ou nécessiter des procédés de fabrication spécialisés, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la complexité de la conception et la fabricabilité afin de garantir un processus de fabrication pratique et efficace.
En tenant compte de ces facteurs de conception, les ingénieurs peuvent optimiser les performances des arbres cannelés, ce qui se traduit par une meilleure transmission du couple, une répartition de la charge améliorée, une compensation des défauts d'alignement, une rigidité en torsion accrue, une résistance à la fatigue renforcée, un état de surface optimal et une compatibilité environnementale améliorée. Un arbre cannelé bien conçu contribue à l'efficacité globale, à la fiabilité et à la longévité du système mécanique dans lequel il est utilisé.

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.

Qu'est-ce qu'un arbre cannelé et quelle est sa fonction principale ?
Un arbre cannelé est un composant mécanique constitué d'une série de cannelures usinées sur sa surface. Sa fonction principale est de transmettre le couple tout en permettant le mouvement relatif ou le glissement des pièces en contact. Voici une explication détaillée :
1. Structure et conception :
Un arbre cannelé présente généralement une forme cylindrique avec des cannelures externes ou internes. L'arbre à cannelures externes possède des cannelures sur sa surface extérieure, tandis que l'arbre à cannelures internes possède des cannelures à l'intérieur de son alésage. Le nombre, la taille et la forme des cannelures peuvent varier en fonction de l'application et des exigences de conception.
2. Transmission du couple :
La fonction principale d'un arbre cannelé est de transmettre le couple entre deux composants en prise, tels que des engrenages, des accouplements ou d'autres éléments rotatifs. Les cannelures de l'arbre s'engrènent avec les cannelures correspondantes du composant en prise, créant ainsi un verrouillage mécanique. Lorsqu'un couple est appliqué à l'arbre cannelé, l'engrènement des cannelures assure la transmission de la force de rotation de l'arbre au composant en prise, permettant ainsi au système de transmettre de la puissance.
3. Mouvement relatif :
Contrairement à d'autres types d'arbres, un arbre cannelé permet un mouvement relatif, ou glissement, entre l'arbre et la pièce en contact. Ce glissement peut être axial (le long de l'axe de l'arbre) ou radial (perpendiculaire à l'axe de l'arbre). Les cannelures assurent une interface précise et contrôlée qui permet ce mouvement tout en maintenant la transmission du couple. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les applications où il est nécessaire de compenser un déplacement axial ou radial, ou un défaut d'alignement.
4. Répartition de la charge :
Une autre fonction importante d'un arbre cannelé est de répartir uniformément la charge appliquée sur sa longueur. Les cannelures créent de multiples points de contact entre l'arbre et la pièce en contact, ce qui contribue à répartir le couple et les forces axiales ou radiales sur une plus grande surface. Cette répartition de la charge minimise les concentrations de contraintes et réduit le risque d'usure prématurée ou de défaillance.
5. Polyvalence et applications :
Les arbres cannelés trouvent des applications dans divers secteurs et systèmes, notamment l'automobile, l'aérospatiale, la mécanique et la transmission de puissance. Ils sont couramment utilisés dans les boîtes de vitesses, les systèmes d'entraînement, les prises de force, les systèmes de direction et de nombreux autres mécanismes rotatifs où la transmission du couple, le mouvement relatif et la répartition de la charge sont essentiels.
6. Considérations de conception :
Lors de la conception d'un arbre cannelé, il est nécessaire de prendre en compte des facteurs tels que le couple requis, la vitesse, les charges appliquées et les conditions environnementales. La géométrie des cannelures, le choix des matériaux et l'état de surface sont essentiels pour garantir un bon engrènement, une capacité de charge adéquate et la durabilité de l'arbre.
En résumé, un arbre cannelé est un composant mécanique doté de cannelures permettant la transmission du couple tout en autorisant les mouvements relatifs ou le glissement entre les pièces en contact. Sa fonction principale est de transmettre la force de rotation, de répartir les charges et de permettre un déplacement axial ou radial dans diverses applications exigeant un transfert de couple précis et une grande flexibilité.


Édité par CX le 10/03/2024
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