Catalogue de demandes de devis pour arbres cannelés sur mesure - analyse technique basée sur les plans
Toujours-PuissanceIngénierie des arbres cannelés
Connaissances en ingénierie

China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mmOuter diameter: 47 – 200 mmWidth: 37 – 77 mmTorque assortment: .3 – 28.5 kN.mKind: Locking AssemblesExcess weight: .29 – 6.7 kgApplication: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipmentUseage: exchange one keywey and splineMerchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring couplingPackaging Information: cartonPort: HangZhou,ZheJiang Z3 Metal shaft […]

Centre de connaissances / China Z3 Steel shaft lock ring coupling custom drive shaft

Material: 45#
Interior diameter: twenty – a hundred and fifty mm
Outer diameter: 47 – 200 mm
Width: 37 – 77 mm
Torque assortment: .3 – 28.5 kN.m
Kind: Locking Assembles
Excess weight: .29 – 6.7 kg
Application: Printing machinery, light-weight equipment, textile equipment
Useage: exchange one keywey and spline
Merchandise identify: Z3 Metal shaft lock ring coupling
Packaging Information: carton
Port: HangZhou,ZheJiang

Z3 Metal shaft lock ring coupling

Description:
Kind Z3 is a keyless shaft electrical power lock. It can change single keyway and spline ,in buy to realize the relationship among equipment areas (these kinds of as gear wheel,flywheel) and shafts,so the loading can be transmitted.By way of the perform of higher power of bolt when locking system is doing work, China Suppliers CNC Machining Automobile Components Brass Pto Driving Shaft tremendous strengh of restricted holding energy among hub, inner loop and shaft are created.When bearing the excess weight and loading count on connection electricity between locking unit and equipment and added frictional torce to transmission torsion or energy on shaft.

Parameter of Z3 Steel shaft lock ring coupling

DIMENSION Bolt Rated Load Pressure
on shaft
Pf
N/mm2
Pressure
on hub
Pf
N/mm2
Torque of
tighten
locking-bolt
MUN
N·m
Poids
[Kg]
d D L L1 Ldeux dun n Axial
Power
Ft [kN]
Torque
Mt [kN·m]
20
22
twenty five
28
30
forty seven
47
cinquante
fifty five
fifty five
37
37
37
37
37
31
31
31
31
31
22
22
22
22
22
M6
M6
M6
M6
M6
quatre
quatre
cinq
5
cinq
30
30
35
35
35
.thirty
.33
.44
.forty nine
.53
287
260
287
256
239
ninety
ninety
106
ninety six
96
17
seventeen
17
seventeen
seventeen
.29
.27
.30
.36
.34
35
40
quarante-cinq
cinquante
fifty five
sixty
65
75
80
85
37
37
forty six
46
46
31
31
38
38
38
22
22
twenty five
25
twenty five
M6
M6
M8
M8
M8
six
six
6
six
Sept
quarante-cinq
quarante-cinq
eighty
80
ninety
.eighty one
.94
one.86
2.07
2.54
246
215
283
255
270
106
ninety eight
134
128
138
17
17
forty one
41
41
.38
.41
.70
.76
.eighty two
sixty
65
70
75
80
90
ninety five
110
one hundred fifteen
120
forty six
forty six
60
sixty
60
38
38
50
cinquante
cinquante
twenty five
25
33
33
33
M8
M8
M10
M10
M10
7
8
7
Sept
Sept
90
one hundred and five
a hundred and forty
one hundred forty
a hundred and forty
2.77
three.fifty eight
five.ten
5.forty six
5.85
247
261
244
228
214
one hundred thirty
141
128
119
112
41
forty one
83
83
eighty three
.88
.94
two.ten
two.20
2.thirty
85
90
ninety five
a hundred
one hundred and five
125
one hundred thirty
one hundred thirty five
145
150
sixty
60
sixty
sixty eight
sixty eight
cinquante
50
50
fifty eight
58
33
33
33
41
forty one
M10
M10
M10
M10
M10
eight
8
10
dix
10
one hundred seventy five
175
205
220
220
7.45
7.90
9.90
eleven.00
eleven.fifty five
230
217
257
192
210
129
124
149
114
114
eighty three
eighty three
83
83
eighty three
2.4
2.6
2.seven
three.7
three.nine
one hundred ten
120
125
a hundred thirty
one hundred forty
one hundred fifty
155
a hundred sixty five
one hundred seventy
one hundred eighty
a hundred ninety
200
68
sixty eight
68
68
sixty eight
77
58
fifty eight
fifty eight
fifty eight
fifty eight
sixty five
forty one
forty one
41
forty one
forty one
45
M10
M10
M12
M12
M12
M12
dix
douze
dix
10
dix
douze
220
260
320
320
320
380
twelve.1
fifteen.seven
17.5
20.7
22.5
28.five
a hundred seventy five
192
189
188
175
196
107
a hundred and twenty
a hundred and twenty
120
114
130
83
eighty three
one hundred forty five
one hundred forty five
145
one hundred forty five
quatre.
four.3
4.8
5.9
six.3
six.seven

Organization Details
Nos avantages
Certifications
Emballage et expédition
FAQ
Q: Are you manufacturing unit or trading company ?
A : HangZhou CZPT Clutch Co., Ltd was started in 1999. We are a professional locking assembly & clutch manufacture with 20 years’ experance of R& SUNRUN Brand 2X10S Shifter 10S Derailleur eleven-46T CASSETTE SPROCKET Bicycle Parts D.

Q: How to get value ?
A: Kindly info us with the solution variety and we will estimate you ASAP.

If you are not sure about these details , pls just notify us :
Interior diameter is mm, outer diameter is mm, width is mm, torque assortment is kN·m,

Q: What is the MOQ ?
A: The bare minimum order quantity for most of our product is 1 pcs.

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Our Solutions

Types de splines

Il existe quatre types de cannelures : à développante, à clavette parallèle, hélicoïdales et à billes. Découvrez leurs caractéristiques. En cas de doute, n'hésitez pas à demander un devis. Ces cannelures sont couramment utilisées pour la construction de machines spéciales, les réparations et d'autres applications. La société CZPT Manufacturing Company fabrique ces arbres. Spécialisée dans ce domaine, elle se tient à votre disposition.
arbre cannelé

splines en développante

La cannelure en développante offre une structure plus rigide et durable, et se décline en différents diamètres et nombres de cannelures. Généralement, on utilise comme matières premières l'acier, l'acier au carbone ou le titane. D'autres matériaux, comme la fibre de carbone, peuvent convenir. Cependant, la production de titane étant complexe, certains fabricants optent pour d'autres matériaux.
L'utilisation de cannelures dans les arbres empêche la séparation des pièces en cours de fonctionnement. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour la fixation d'assemblages mécaniques. Les cannelures à gorge incurvée vers l'intérieur ne présentent pas d'angles vifs et sont donc moins susceptibles de se casser ou de se séparer pendant leur fonctionnement. Ces propriétés leur permettent de résister aux opérations à grande vitesse, telles que le freinage, l'accélération et la marche arrière.
Une cannelure mâle est munie d'une face orientée vers l'extérieur, et une cannelure femelle est insérée par son centre. Les dents de la cannelure mâle présentent généralement des extrémités chanfreinées afin de permettre un dégagement au niveau de la zone de transition. Le rayon et la largeur des dents d'une cannelure mâle sont généralement supérieurs à ceux d'une cannelure femelle. Ces spécifications sont définies dans les manuels de conception ANSI ou DIN.
L'épaisseur effective d'une dent cannelée dépend de l'erreur de profil en développante et de l'erreur d'hélice. L'espacement des dents et des rainures de clavette influe également sur cette épaisseur. Les cannelures en développante d'un arbre cannelé sont conçues pour que, lors de l'accouplement, au moins 25 % des dents soient en prise, assurant ainsi une répartition uniforme de la charge et de l'usure.

Splines à clés parallèles

Un arbre cannelé parallèle présente une hélice de rainures de même diamètre sur sa circonférence. Ces rainures sont généralement parallèles ou en développante. Les cannelures minimisent les concentrations de contraintes dans les articulations fixes et permettent les mouvements linéaires et rotatifs. Elles peuvent être taillées ou laminées à froid. Les cannelures laminées à froid sont plus résistantes que les cannelures taillées et sont souvent utilisées dans les applications exigeant une grande résistance, une précision élevée et une surface lisse.
Un arbre cannelé à clavettes parallèles présente des rainures et des clavettes parallèles à son axe. Cette conception est particulièrement adaptée aux applications où la résistance à la charge et la fluidité de mouvement sont primordiales. Un arbre cannelé à clavettes parallèles peut être fabriqué en aciers alliés, des alliages à base de fer pouvant contenir du chrome, du nickel, du molybdène, du cuivre ou d'autres éléments d'alliage.
Un arbre cannelé peut servir à transmettre un couple et à empêcher la rotation lorsqu'il est utilisé comme guide linéaire. Ces arbres possèdent un profil carré qui s'emboîte dans des rainures d'une pièce correspondante et transmet ainsi le couple et la rotation. Leur longueur est facilement ajustable et ils sont couramment utilisés dans l'aérospatiale. Leur fiabilité et leur résistance à la fatigue en font un excellent choix pour de nombreuses applications.
La principale différence entre un arbre cannelé à clavettes parallèles et un arbre claveté réside dans la plus grande flexibilité offerte par le premier. L'absence de rainures préserve la capacité de transmission du couple. Les cannelures assurent une répartition uniforme de la charge sur les dents, ce qui se traduit par une durée de vie accrue de l'arbre. En agriculture, la durée de vie de l'arbre est primordiale. Les équipements agricoles, par exemple, doivent pouvoir fonctionner à haute vitesse pendant de longues périodes.
arbre cannelé

splines hélicoïdales en développante

Les cannelures en développante sont une conception courante pour les arbres cannelés. Ce sont les plus répandues et elles se caractérisent par un espacement régulier entre leurs dents. Ces dernières sont également plus courtes que celles des arbres cannelés à cannelures parallèles, ce qui réduit la concentration des contraintes. Ces cannelures permettent de transmettre la puissance à des engrenages flottants ou fixes et de limiter les concentrations de contraintes dans l'assemblage. Les cannelures en développante sont les plus courantes et sont largement utilisées dans de nombreuses applications, notamment dans l'automobile et les machines-outils.
Les arbres à cannelures hélicoïdales en développante sont idéaux pour les applications impliquant un mouvement axial et une rotation. Ils permettent l'engagement et le désengagement d'un accouplement à faces parallèles. Cette conception autorise également un diamètre supérieur à celui d'un arbre à cannelures parallèles. Il en résulte un réducteur à haut rendement. Outre leur robustesse, les cannelures peuvent aussi être utilisées pour d'autres applications impliquant la transmission de couple et d'énergie.
Un nouveau modèle statistique permet de déterminer le nombre de dents en prise pour une charge donnée. Ces cannelures se caractérisent par un ajustement serré au niveau des diamètres principaux, assurant ainsi la concentricité de l'arbre à la cannelure femelle. La cannelure mâle présente des extrémités chanfreinées pour le dégagement avec la zone de transition. Les manuels de conception ANSI et DIN spécifient les différentes classes d'ajustement.
La conception des cannelures hélicoïdales à développante est similaire à celle des engrenages ; leurs arêtes ou dents s’emboîtent dans les rainures correspondantes d’une pièce en prise. Ce système permet de transmettre le couple et la rotation à la pièce en prise tout en maintenant l’alignement des deux composants. Différents types de cannelures sont utilisés selon les applications. La hauteur des dents peut varier d’une cannelure à l’autre.

Cannelures à billes en développante

L'utilisation de cannelures permet un engrènement régulier entre l'arbre et le moyeu sur toute la circonférence de l'arbre. Grâce à l'espacement constant des dents, la charge transmissible est uniforme et leur position reste toujours la même, quelle que soit la longueur de l'arbre. Que l'arbre serve à transmettre un couple ou de la puissance, les cannelures constituent un excellent choix. Elles offrent une résistance maximale et permettent un mouvement linéaire ou rotatif.
Il existe trois types principaux de cannelures : hélicoïdales, à couronne et à billes. Les cannelures à couronne présentent des rainures équidistantes. Elles possèdent des côtés en développante et des côtés parallèles. Les cannelures hélicoïdales utilisent des dents en développante et sont souvent employées sur des arbres de petit diamètre. Les cannelures à billes contiennent un roulement à billes à l'intérieur de l'arbre cannelé afin de faciliter la rotation et de minimiser la concentration des contraintes dans les articulations fixes.
Les deux types de cannelures sont classés selon les classes d'ajustement ANSI. Les cannelures à fond arrondi possèdent des dents qui s'engrènent le long de l'axe longitudinal de rotation. Les cannelures à fond plat ont des dents similaires, mais sont conçues pour optimiser la résistance lors d'une utilisation de courte durée. Ces deux types de cannelures sont essentiels pour garantir un alignement correct de l'arbre et éviter tout désalignement.
Le coefficient de frottement du moyeu est un phénomène complexe. Lorsque le moyeu est excentré, le centre se déplace de façon prévisible mais irrégulière. De plus, même lorsque l'arbre est centré, le centre peut osciller entre une position centrée et une position excentrée. Pour compenser ce phénomène, le couple doit être suffisant pour maintenir l'arbre dans son axe, quel que soit l'angle de rotation. Bien que les cannelures droites offrent un centrage similaire, elles présentent des facteurs de charge liés au désalignement plus faibles.
arbre cannelé

Arbres clavetés

Les arbres cannelés possèdent des dents ou des crêtes qui s'emboîtent pour transmettre le couple. Moins hautes que les engrenages à développante, les cannelures assurent une transmission de couple uniforme. Elles permettent également des variations de couple et de rotation, et améliorent la résistance à l'usure. Outre leur durabilité, les arbres cannelés sont très utilisés dans l'industrie aérospatiale, où ils offrent une fiabilité et une durée de vie accrues.
Les arbres clavetés sont disponibles en différents matériaux, longueurs et diamètres. Utilisés dans les applications d'entraînement de forte puissance, ils offrent un couple et des vitesses de rotation plus élevés. Le couple plus important qu'ils produisent contribue à transmettre la puissance à la boîte de vitesses. Cependant, leur durabilité est inférieure à celle des arbres cannelés, raison pour laquelle ces derniers sont généralement préférés dans ces applications. Bien que plus coûteux, les arbres cannelés sont tout aussi efficaces en matière de transmission du couple.
Les arbres clavetés parallèles présentent des profils et des cannelures distincts et sont utilisés dans des applications exigeant une grande précision. Les arbres clavetés à cannelures roulées (35%) sont plus résistants que les arbres à cannelures taillées et sont utilisés lorsque la précision est essentielle. Ces cannelures présentent également une finition lisse, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications de précision. Elles fonctionnent aussi parfaitement avec les engrenages et autres systèmes mécaniques nécessitant une transmission de couple précise.
L'acier au carbone est un autre matériau utilisé pour les arbres cannelés. Il est reconnu pour sa malléabilité, et sa faible teneur en carbone contribue à un fonctionnement fiable. Cependant, si vous recherchez un matériau plus durable, privilégiez l'acier ferreux. Ce type d'acier contient des métaux tels que le nickel, le chrome et le molybdène. Il est important de noter que l'acier au carbone n'est pas le seul matériau à considérer.

China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft	China Z3 Steel shaft lock ring coupling     custom drive shaft
editor by czh 2023-03-05

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