Garantie : 3 mois
Relevant Industries: Production Plant, Other
Lieu de la salle d'exposition : Aucun
Vidéo de l'inspection de sortie : fournie
Machinery Test Report: Not Offered
Marketing Sort: Ordinary Solution
Warranty of core parts: Not Accessible
Main Parts: other
Construction: Spline
Content: Tailored, Stainless Metal
Revêtements : NICKEL
Torque Capability: Speak to
Product Amount: N/A
Substance Capabilities: SS, metal, aluminium, brass, plastic,nylon,copper,bronze
Measurement: three hundred*400*five hundred mm
Sample lead time: 7 days
Packaging: plastic bag +carton box
Tolerance: +/- .005mm
Our Service: OEM&ODM CNC machining,as for every customers’ requirements
Surface therapy: Clean,sandblasting,anodizing,electroplating
Equipment: CNC Machining Centre,CNC turning,Automobile lathe,CNC Milling
Colour: all colours
Soon after Warranty Support: No service
Nearby Service Location: None
Packaging Particulars: 1.Interior plastic bag, outer carton bins 2.We can pack items according to your specifications. 3.Make positive the products is not Damaged or scratched.
Port : Hangzhou
Stainless metal 303/304/316 polished area knurled shaft
Potential:
| Tournage CNC | φ0.5 – φ300 * 750 mm | +/-.005 mm |
| Fraisage CNC | 510 * 1571 * five hundred mm(max) | +/- 0,01 mm |
| CNC Stamping | 1000 * one thousand mm(max) | +/-.05 mm |
| Drawing Structure | IGS,STP,X_T ,DXF,DWG , Pro/E, PDF | |
| Take a look at Tools | measurement instrument, Projector, CMM, Altimeter, Dajin 1571 motorbike element motorbike elements chain sprocketsuzuki ax100 areas Micrometer, Thread Gages, Calipers, Pin Gauge and so on. |
Content Offered :
| Acier inoxydable | SS201,SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. |
| Acier | gentle metal, Carbon metal, 4140, 4340, Q235, Q345B, twenty#, 45# and many others. |
| Laiton | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 and so forth. |
| Cuivre | C11000,C12000,C12000 C36000 and so on. |
| Aluminium | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, New Design and style Superb Belt Pushed Air Compressor moveable one hundred Litre Air Compressor A380 etc. |
| Fer | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 and so forth. |
| Plastique | Stomach muscles, Laptop, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP,PEI, Peek and many others. |
Surface area end:
| Aluminum components | Stainless Metal parts | Métal | Plastique |
| Distinct Anodized | Affûtage | Zinc plating | Portray |
| Colour Anodized | Passivating | Oxide black | Chrome plating |
| Sandblast Anodized | Sandblasting | Nickel plating | polishing |
| Chemical Film | Laser engraving | Chrome plating | Sandblast |
| Brushing | Carburized | Laser engraving | |
| Polishing | remède contre la chaleur | ||
| Chroming | Powder Coated |
Good quality ControlSelf-inspection in every method by the generation operator. Place inspection and closing inspection executed by QC, Faulty fee be managed within 2% even reduce.
Manual Detection
Personal computer Detection
Atelier
Emballage et transport
Firm InformationHangZhou Xihu (West Lake) Dis. Metal Products Co.,Ltd employing the use of ~158 items of CNC gear, including ~ fifty mills, ~eighty lathes, and ~28 turning devices.These devices are incredibly rigid and specific with automated instrument turrets, assembly tolerances as low as +/- .0005 of an inch. As well as best-rated high quality and inspection tools – throughout 6 spots. And with deep expertise in engineering (Consulting, Custom made Layout, and Concurrent), producing, analysis, and advancement, we are genuinely your strategic associate in manufacturing. Our customers continue to appear to us for design guidance, material assortment, production expertise, Customized C45 metal industrial sprocket Total specs and components 12A ten 3 mm carbon steel table sprocket equipment and quality management techniques.
Nos services
one.Sample services:
We can provide samples, the clients need to have shell out the sample cost.
2.Custom made support:
We can customized on your ask for such as the shape,coloration,substance and so on.
three.How to get quotation
you should kindly supply information as beneath for us to quote:a. Dimension drawing ( if you have no drawing, you should tell us your products element size and send us your photograph.)b. Material (Aluminum, copper, brass, stainless metal, metal, iron, alloy, zinc and many others.)c. Quantity (If your quantity attain our MOQ the price tag will be much better)d. Area treatment (Polishing Anodize Nickel, Zinc, Tin, chrome ,Silver plating etc.)e. Tolerancef. Packing Term
FAQTrading firm or Manufacturing unit?
Manufacturing unit, and provides a one particular-cease-solution for world-wide clients.
Principal Business?
Fully integrating with R&D, fabrication and machining, complete set gear and complex services, the organization delicates to Heavy Gear Manufacturing & Steel Processing.
Good quality handle?
Self-inspection in each method by the manufacturing operator. Spot inspection and ultimate inspection executed by QC, Defective price be controlled inside 2% even lower.
Delivery time?
30-50 times, generally. also count on the components specification, portions and other factors.
What sort of components you do?
All non-standard customed industrial tools components in each and every market.
Factors I require to give?
Second or 3D Drawing, batch amount, unique requirements.
Can you do this elements?
Why not give us a phone or e-mail us for specifics?
Speak to us
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.
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.
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.


Édité par czh le 21 février 2023
Transformez le guide en demande de devis.
Veuillez envoyer le dessin technique, l'interface d'accouplement, les informations relatives à l'état du matériau et aux fonctions pour examen technique.
Demander un devis