Catalogue de demandes de devis pour arbres cannelés sur mesure - analyse technique basée sur les plans
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Arbre cannelé à engrenage solaire de haute qualité pour réducteur planétaire, fabriqué en Chine et bénéficiant des meilleures offres.

Description du produit Profil de l'entreprise Profil de l'entreprise 1. 21 ans d'expérience dans la production, la vente et la R&D d'arbres de transmission de haute qualité. 2. Notre produit, l'arbre de transmission, est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004. 3. CZPT possède plus de 50 brevets dans les domaines de la fabrication et de la R&D d'arbres de transmission de haute qualité. 4. Les produits CZPT sont exportés vers l'Amérique et l'Europe. […]

Centre de connaissances / Arbre cannelé à engrenage solaire de haute qualité pour réducteur planétaire, fabriqué en Chine et bénéficiant des meilleures offres.

Description du produit

Profil de l'entreprise

Profil de l'entreprise
1,21 an d'expérience dans la production, la vente et la R&D d'arbres de transmission de haute qualité

2. Notre produit, l'arbre d'engrenage, est certifié ISO9001: 2008 et ISO14001: 2004.

3. CZPT possède plus de 50 brevets dans les domaines de la fabrication d'arbres d'engrenage de haute qualité et de la R&D.

4. Les produits CZPT sont exportés vers l'Amérique et l'Europe.
 

Nos avantages

Notre article

1) Capacités internes : Service OEM selon les demandes des clients, avec conception et fabrication d'outillage en interne

2) Compétences professionnelles en ingénierie : conception, optimisation et analyse des performances des produits

3) Gamme de capacités de fabrication : DIN 3960 classe 8 à 4, ISO 1328 classe 8 à 4, AGMA 2000 classe 10 à 15, JIS 1702-1703 classe 0 à 2, etc.

4) Emballage : Méthode d'emballage sur mesure selon les exigences du client

5) Capacité de livraison juste à temps

Principaux avantages concurrentiels
1. Fabricant professionnel d'engrenages hélicoïdaux à tête plate

2. Expérience de collaboration avec des entreprises figurant au classement Fortune 500

3. Capacité d'ingénierie professionnelle

4. Qualité stable

5. Prix raisonnable

6. Petites commandes acceptées

7. Améliorations continues

8. Haute performance du produit

9. Livraison rapide

10. Service professionnel

Notre produit principal
1. Engrenage droit
2. Engrenage planétaire
3. Engrenages métalliques
4. Roue dentée
5. Couronne dentée
6. Arbre d'engrenage
7. Engrenage hélicoïdal
8. Pignon
9. Arbre cannelé
 

FAQ

Informations sur le service et la qualité :

1. Q : Pouvez-vous réaliser une fabrication selon un dessin personnalisé ?
A : Oui, nous pouvons faire cela.

2. Q : Si je n'ai pas de dessin, que pouvez-vous faire pour moi ?
A : Si vous n'avez pas de dessin, mais que vous disposez d'un échantillon de la pièce, vous pouvez nous l'envoyer. Nous vérifierons si nous pouvons la fabriquer ou non.

3. Q : Comment assurez-vous la qualité de vos produits ?
A: Nous procéderons à une série d'inspections, telles que :
A. Inspection des matières premières (comprend l'inspection des caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques),
B. Contrôle dimensionnel du processus d'usinage (comprend : contrôle de la première pièce, auto-contrôle, contrôle final),
C. Inspection des résultats du traitement thermique,
D. Inspection des dents d'engrenage (pour connaître le niveau de qualité d'engrenage atteint),
E. Inspection par particules magnétiques (pour savoir s'il y a des fissures dans l'engrenage).
Nous vous fournirons un rapport par lot/expédition.

Paramètres du produit

 

arbre cannelé de pignon solaire  
Trace de la dent Involuté
matériel 18Cr2Ni4WA
Processus Forgeage, trempe et revenu, rectification des dents, taillage des cannelures
Angle de pression Cannelure 30°, dents d'engrenage 20°
Niveau de qualité Pièce d'engrenage AGMA grade 10 ; pièce cannelée GB3478 grade 6
Taper Mn=7, Z=16, a=20°, Mn=5, Z=18, a=30° ;
Mn=6, Z=19, a=20°, Mn=2,5, Z=34, a=30° 
Marque New York
Max. NM 2700/2800
Longueur totale mm 295 / 300

 

Capacité d'usinage

 

Capacités des engrenages/cannelures    
Article Engrenages internes et cannelures internes Engrenages externes et cannelures externes
Broyé Forme Sol Hobbed Broyé Sol
Diamètre extérieur maximal 2500 mm
ID min (mm) 30 320 20
Largeur maximale de la face (mm) 500 1480
Max DP 1 0.5 1 0.5
Module max. (mm) 26 45 26 45
Niveau AGMA/DIN DIN Classe 8 DIN Classe 4 DIN Classe 8 DIN Classe 4
Finition de la dent Ra 3.2 Ra 0,6 Ra 3.2 Ra 0,6
Angle d'hélice maximal ±22,5° ±45° 

Exemples de pièces fabriquées sur mesure :

Frais d'expédition :

Frais de transport estimés par unité.



À négocier|


Calculateur de frais de transport

Matériel: Acier allié
Charger: Arbre de transmission
Rigidité et flexibilité : Rigidité / Essieu rigide
Personnalisation :
Disponible

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Demande personnalisée

arbre cannelé

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.

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.

Arbre cannelé à engrenage solaire de haute qualité pour réducteur planétaire, fabriqué en Chine et bénéficiant des meilleures offres. Arbre cannelé à engrenage solaire de haute qualité pour réducteur planétaire, fabriqué en Chine et bénéficiant des meilleures offres.
Édité par CX le 07/06/2023

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