Descrizione del prodotto
Attributi chiave di Albero di ingresso e uscita del motore a ingranaggi per tornitura CNC personalizzata con scanalatura filettata.
attributi specifici del settore di tornitura CNC personalizzata, albero di ingresso del motore di uscita del riduttore a ingranaggi filettati, albero di ingresso del motore azionato da ingranaggi.
| Lavorazione CNC o no | Lavorazione CNC |
| Capacità dei materiali | Alluminio, ottone, bronzo, rame, metalli temprati, metalli preziosi, acciaio inossidabile, leghe di acciaio |
Altri attributi Di Albero di ingresso e uscita del motore a ingranaggi per tornitura CNC personalizzata con scanalatura filettata.
| Luogo di origine | ZheJiang, Cina |
| Tipo | Brocciatura, foratura, incisione/lavorazione chimica, lavorazione laser, fresatura, altri servizi di lavorazione, tornitura, elettroerosione a filo |
| Numero di modello | OEM |
| Nome del marchio | OEM |
| Materiale | Metallo |
| Processo | Lavorazione CNC + sbavatura |
| Trattamento superficiale | Richiesta del cliente |
| Attrezzatura | Centri di lavoro CNC / Macchine movimentatrici / Tornio di precisione / Attrezzature automatiche di carico e scarico |
| Tipo di cromo | Fresatura / Tornitura / Stampaggio |
| OEM/ODM | Servizio di fresatura e tornitura CNC OEM e ODM |
| Formato di disegno | 2D/(PDF/CAD) 3D (IGES/STEP) |
| Il nostro servizio | Disegno dei clienti OEM ODM |
| Materiali disponibili | Acciaio inossidabile / Alluminio / Metalli / Rame / Plastica |
Staffa per lavorazione CNC in acciaio inox 304, lucidatura e finitura, più venduta, per taglio laser.
A proposito di YiSheng
| Tipo di attività | Fabbrica / Produttore |
| Servizio | Lavorazione CNC |
| Tornitura e fresatura | |
| Tornitura CNC | |
| Ricambi originali | |
| Materiale | 1). Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ecc. |
| 2). Acciaio inossidabile: 303, 304, 316L, 17-4 (SUS630) ecc. | |
| 3). Acciaio: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# ecc. | |
| 4). Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc. | |
| 5). Ottone: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) ecc. | |
| 6). Rame, bronzo, lega di magnesio, Delrin, POM, acrilico, PC, ecc. | |
| Fine | Sabbiatura, anodizzazione, annerimento, zincatura/nichelatura, lucidatura, |
| Verniciatura a polvere, Passivazione PVD, Titanio placcato, Elettrozincatura, | |
| galvanostegia del cromo, elettroforesi, QPQ (tempra-lucidatura-tempra), | |
| Elettrolucidatura, cromatura, zigrinatura, incisione laser del logo, ecc. | |
| Apparecchiature principali | Centro di lavoro CNC, tornio CNC, tornio di precisione |
| Attrezzature automatiche di carico e scarico | |
| Macchina mobile centrale | |
| Formato di disegno | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ecc. o esempi. |
| Tolleranza | +/-0,001 mm ~ +/-0,05 mm |
| Rugosità superficiale | Ra 0,1~3,2 |
| Apparecchiature di prova | Laboratorio di prova completo con proiettore, camera di prova ad alta e bassa temperatura, macchina per prove di trazione. Misuratore, test della nebbia salina |
| Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro a corsoio, CMM |
| Calibro di profondità, goniometro universale, calibro per orologi | |
| Capacità | Campo di lavoro della tornitura CNC: φ0,5 mm-φ150 mm*300 mm |
| Area di lavoro del centro CNC: 510 mm*850 mm*500 mm | |
| Campo di lavoro della macchina movimentatrice di nuclei: φ32mm*85mm | |
| Tolleranza generale: (+/-mm) |
Lavorazione CNC: 0,005 |
| Spostamento del nucleo: 0,005 | |
| Tornitura: 0,005 | |
| Rettifica (Pianificazione/pollici²): 0,003 | |
| Rettifica ID/OD: 0,002 | |
| Taglio a filo: 0,002 |
Richiesta di offerta per albero di ingresso e uscita di un motore a ingranaggi con trasmissione a ingranaggi, tornitura CNC personalizzata. /* 22 gennaio 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Servizio post-vendita: | Y |
|---|---|
| Garanzia: | Negoziare |
| Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
|---|
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Costo di spedizione:
Costo stimato per unità. |
Informazioni sui costi di spedizione e sui tempi di consegna stimati. |
|---|
| Metodo di pagamento: |
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|---|---|
|
Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Valuta: | US$ |
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| Resi e rimborsi: | È possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla ricezione dei prodotti. |
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In che modo gli alberi scanalati contribuiscono a una trasmissione di potenza efficiente?
Gli alberi scanalati svolgono un ruolo fondamentale nel consentire un'efficiente trasmissione di potenza in diversi sistemi meccanici. Ecco una spiegazione dettagliata di come gli alberi scanalati contribuiscono a una trasmissione di potenza efficiente:
1. Trasmissione della coppia:
Gli alberi scanalati sono progettati per trasmettere la coppia da un componente all'altro. Forniscono un collegamento sicuro e antiscivolo che consente un trasferimento di potenza efficiente senza slittamenti o perdite di energia. Le scanalature sull'albero si innestano con le scanalature corrispondenti sul componente di accoppiamento, creando un solido collegamento meccanico per la trasmissione della coppia.
2. Distribuzione del carico:
Gli alberi scanalati distribuiscono il carico applicato in modo uniforme sulle superfici di contatto. I denti o le scanalature sul profilo scanalato dell'albero assicurano che il carico sia ripartito su più punti di contatto. Questa distribuzione uniforme del carico contribuisce a prevenire concentrazioni di stress localizzate e riduce il rischio di usura prematura o guasti. Un'efficiente distribuzione del carico garantisce una trasmissione di potenza fluida e affidabile.
3. Compensazione del disallineamento:
Gli alberi scanalati possono compensare un certo grado di disallineamento tra i componenti accoppiati. Il profilo scanalato consente disallineamenti angolari o paralleli senza compromettere la capacità di trasmissione della potenza. Questa capacità di compensazione del disallineamento è fondamentale per mantenere un'efficiente trasmissione di potenza in situazioni in cui un allineamento perfetto è difficile o soggetto a variazioni.
4. Elevata capacità di coppia:
Gli alberi scanalati sono progettati per resistere a livelli di coppia elevati. Il profilo della scanalatura, la lunghezza di innesto e la selezione del materiale sono ottimizzati per gestire i requisiti di coppia previsti. Questa elevata capacità di coppia garantisce che l'albero possa trasmettere la potenza in modo efficiente senza subire flessioni eccessive o rotture in condizioni operative normali.
5. Rigidità torsionale:
Gli alberi scanalati presentano un'elevata rigidità torsionale, il che significa che resistono alla torsione o alla flessione torsionale quando sottoposti a coppia. La progettazione dell'albero, compresi il diametro, il profilo scanalato e le proprietà del materiale, contribuisce alla sua rigidità torsionale. Un'elevata rigidità torsionale riduce al minimo la perdita di potenza dovuta alla deformazione o alla flessione dell'albero, consentendo una trasmissione di potenza efficiente.
6. Connessione affidabile:
Gli alberi scanalati garantiscono un collegamento affidabile e ripetibile tra i componenti motore e condotto. Una volta innestato correttamente, l'albero scanalato mantiene il collegamento, assicurando una trasmissione di potenza costante nel tempo. Questa affidabilità è fondamentale per mantenere l'efficienza e prevenire perdite o interruzioni di potenza durante il funzionamento.
7. Reazioni negative minime:
Il gioco assiale si riferisce al leggero gioco rotazionale o alla tolleranza tra i componenti accoppiati. Gli alberi scanalati, se progettati e realizzati correttamente, possono ridurre al minimo il gioco assiale nel sistema di trasmissione di potenza. La riduzione del gioco assiale garantisce un funzionamento più fluido, una maggiore precisione ed efficienza, minimizzando le perdite di potenza associate all'inversione o al cambio di direzione.
8. Design compatto:
Gli alberi scanalati offrono una soluzione compatta ed efficiente in termini di spazio per la trasmissione di potenza. Il loro design consente un ingombro relativamente ridotto, garantendo al contempo robuste capacità di trasmissione della coppia. Il design compatto è particolarmente vantaggioso in applicazioni in cui lo spazio è limitato, come nei sistemi di trasmissione automobilistici o nei macchinari compatti.
Integrando alberi scanalati nei sistemi meccanici, gli ingegneri possono ottenere una trasmissione di potenza efficiente, garantendo che la potenza venga trasferita efficacemente dalla fonte di azionamento ai componenti azionati. Le caratteristiche di progettazione uniche degli alberi scanalati consentono una trasmissione affidabile della coppia, una distribuzione uniforme del carico, la compensazione del disallineamento, un'elevata capacità di coppia, rigidità torsionale, connessioni affidabili, gioco minimo e compattezza.

Gli alberi scanalati possono essere impiegati nelle apparecchiature aerospaziali e aeronautiche?
Sì, gli alberi scanalati sono comunemente utilizzati nelle apparecchiature aerospaziali e aeronautiche grazie alla loro capacità di trasmettere coppia e fornire un movimento rotatorio preciso. Ecco come vengono utilizzati gli alberi scanalati nell'industria aerospaziale e aeronautica:
1. Motori aeronautici:
Gli alberi scanalati sono utilizzati nei motori aeronautici per diverse funzioni. Si trovano nel riduttore degli accessori del motore, dove trasmettono la coppia dal motore per azionare componenti ausiliari come pompe del carburante, pompe idrauliche, generatori e motorini di avviamento. Gli alberi scanalati sono presenti anche nei sistemi a geometria variabile del motore, che controllano la posizione di componenti come le palette statoriche variabili o le palette direttrici di aspirazione variabili.
2. Sistemi di controllo del volo:
Gli alberi scanalati svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di controllo del volo degli aeromobili. Sono impiegati negli attuatori e nei meccanismi di controllo che azionano flap, alettoni, elevatori, timoni e altre superfici di controllo. Gli alberi scanalati consentono un trasferimento preciso ed efficiente degli input di controllo dalla cabina di pilotaggio alle rispettive superfici di controllo, contribuendo alla manovrabilità e alla stabilità dell'aeromobile.
3. Carrello di atterraggio:
Gli alberi scanalati sono utilizzati nei sistemi del carrello di atterraggio degli aeromobili. Si possono trovare in componenti come l'attuatore del carrello di atterraggio, che estende e ritrae il carrello, e il meccanismo di sterzo che controlla la ruota anteriore. Gli alberi scanalati nei sistemi del carrello di atterraggio devono resistere a carichi elevati, garantire un funzionamento affidabile e assicurare movimenti precisi per atterraggi e decolli sicuri e fluidi.
4. Rotori per elicotteri:
Gli elicotteri si affidano ad alberi scanalati nell'assemblaggio del rotore principale. L'albero del rotore principale, che trasferisce la potenza dal motore dell'elicottero alle pale del rotore, spesso incorpora scanalature per garantire un collegamento sicuro e un'efficiente trasmissione della coppia. Gli alberi scanalati sono fondamentali per mantenere una rotazione stabile e precisa delle pale del rotore, consentendo un sollevamento controllato e una buona manovrabilità.
5. Sistemi ausiliari:
Gli alberi scanalati trovano impiego anche in diversi sistemi ausiliari di apparecchiature aerospaziali e aeronautiche. Tra questi, sistemi come la trasmissione di potenza per i generatori di bordo, i sistemi di controllo ambientale, i sistemi di controllo del carburante e i sistemi idraulici. In queste applicazioni, gli alberi scanalati contribuiscono al funzionamento affidabile ed efficiente delle apparecchiature ausiliarie.
Nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, gli alberi scanalati sono progettati per soddisfare rigorosi requisiti di resistenza, durata, precisione e riduzione del peso. Sono spesso realizzati con materiali ad alta resistenza come il titanio o l'acciaio legato per resistere alle difficili condizioni operative e ai vincoli di peso degli aeromobili. Inoltre, vengono impiegate tecniche di produzione avanzate per garantire la precisione dimensionale e la qualità degli alberi scanalati per applicazioni aerospaziali critiche.
L'utilizzo di alberi scanalati nelle apparecchiature aerospaziali e aeronautiche consente un controllo preciso, una trasmissione di potenza efficiente e un funzionamento affidabile, contribuendo alla sicurezza, alle prestazioni e alla funzionalità degli aeromobili e dei relativi sistemi.

In che cosa si differenzia un albero scanalato dagli altri tipi di alberi?
Un albero scanalato si differenzia dagli altri tipi di alberi per diversi aspetti. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Struttura spline:
Un albero scanalato presenta una serie di creste o denti (scanalature) ricavati mediante lavorazione meccanica sulla sua superficie. Queste scanalature creano un'interfaccia precisa e controllata con i componenti accoppiati, consentendo la trasmissione della coppia e il movimento relativo. Al contrario, altri tipi di alberi, come gli alberi lisci o gli alberi con chiavetta, non presentano scanalature e si affidano a meccanismi diversi per la trasmissione della coppia.
2. Trasmissione della coppia e movimento relativo:
A differenza degli alberi lisci o con chiavetta, che trasmettono la coppia tramite un collegamento ad attrito o meccanico, gli alberi scanalati consentono sia la trasmissione della coppia che il movimento relativo tra l'albero e i componenti di accoppiamento. Le scanalature sull'albero si innestano con le corrispondenti scanalature sul componente di accoppiamento, creando un incastro che trasferisce la forza di rotazione compensando al contempo lo spostamento assiale o radiale. Questa caratteristica offre flessibilità ed è particolarmente utile in applicazioni in cui è necessario compensare disallineamenti o movimenti relativi.
3. Distribuzione del carico:
Uno dei vantaggi degli alberi scanalati è la loro capacità di distribuire i carichi su una superficie più ampia. I molteplici punti di contatto creati dalle scanalature contribuiscono a distribuire uniformemente il carico applicato lungo la lunghezza dell'albero. Questa distribuzione del carico riduce al minimo le concentrazioni di stress e diminuisce il rischio di usura prematura o rottura. Al contrario, altri tipi di alberi possono basarsi su una singola sede per chiavetta o su un contatto per attrito, il che può comportare maggiori concentrazioni di stress e una distribuzione limitata del carico.
4. Flessibilità di progettazione:
Gli alberi scanalati offrono una maggiore flessibilità di progettazione rispetto ad altri tipi di alberi. Il numero, le dimensioni e la forma delle scanalature possono essere personalizzati per soddisfare specifici requisiti di progettazione. Ciò consente di ottimizzare la trasmissione della coppia, la capacità di carico e le caratteristiche di movimento relativo in base alle esigenze dell'applicazione. Altri tipi di alberi possono presentare design più standardizzati e opzioni di personalizzazione limitate.
5. Variabilità dell'applicazione:
Gli alberi scanalati trovano ampio impiego in diversi settori e applicazioni in cui la trasmissione della coppia, il movimento relativo e la distribuzione del carico sono cruciali. Sono comunemente utilizzati in riduttori, sistemi di trasmissione di potenza, meccanismi di sterzo e altri sistemi rotanti. Altri tipi di alberi, come gli alberi lisci o gli alberi con chiavetta, possono essere più adatti per applicazioni che richiedono una trasmissione di coppia più semplice, senza la necessità di movimento relativo.
6. Installazione e manutenzione:
Rispetto ad altri tipi di alberi, gli alberi scanalati possono richiedere lavorazioni meccaniche e allineamenti più precisi durante l'installazione. I componenti di accoppiamento devono essere abbinati con precisione per garantire un corretto innesto e trasferimento della coppia. Inoltre, gli alberi scanalati possono richiedere ispezioni e manutenzioni periodiche per garantire l'integrità delle scanalature e prestazioni ottimali.
In sintesi, gli alberi scanalati si distinguono dagli altri tipi di alberi per la loro struttura scanalata, la capacità di compensare i movimenti relativi, la capacità di distribuire il carico, la flessibilità di progettazione, la variabilità delle applicazioni e i requisiti specifici di installazione e manutenzione. Queste caratteristiche rendono gli alberi scanalati particolarmente adatti ad applicazioni che richiedono una trasmissione precisa della coppia, flessibilità e distribuzione del carico.


Modificato da CX il 09/05/2024
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