Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La scanalatura è un tipo di sistema di movimento lineare. Quando la scanalatura si muove lungo un albero rettificato di precisione tramite sfere, la coppia viene trasmessa. La scanalatura ha una struttura compatta. Può trasmettere carichi eccessivi e potenza motrice. Ha una lunga durata. Attualmente, la fabbrica produce due tipi di scanalature: scanalature convesse e scanalature concave. Generalmente, le scanalature convesse possono sopportare carichi radiali e coppie maggiori rispetto alle scanalature concave.
| Nome del prodotto | Scanalatura a sfera |
| Modello | GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG, |
| U | 15 mm-150 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Classe di precisione | Normale/Alto/Preciso |
| Pacchetto | Sacchetto di plastica, scatola, cartone |
| MOQ | 1 pz |
Tipo di sfera: φ16-φ250
Alta velocità, alta precisione
Carico pesante, lunga durata
Movimento flessibile, basso consumo energetico
Elevata velocità di movimento
Carico elevato e lunga durata
Applicazioni: apparecchiature per semiconduttori, macchinari per pneumatici, forni per silicio monocristallino, apparecchiature per la riabilitazione medica
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Struttura
Ambito di applicazione
Apparecchiature per semiconduttori, macchinari per pneumatici, forni per silicio monocristallino, apparecchiature per la riabilitazione medica.
dimensioni FFZ
| Codice e tipo | Diametro assiale nominale D0 |
diametro esterno D |
Lunghezza del dado scanalato L1 |
Lunghezza massima dell'albero L |
Coppia nominale standard | Carico nominale di base | ||
| Torsione dinamica Nm |
Torsione stazionaria Nm |
Carico dinamico C kN |
carico statico C0 kN |
|||||
| GJZ15 / GJF15 | 15 | 23 | 40 | 400 | 27.8 | 65.2 | 3.9 | 8.1 |
| GJZ20 / GJF20 | 20 | 30 | 50 | 600 | 62.3 | 135.2 | 6.6 | 12.7 |
| GJZ25 / GJF25 | 25 | 38 | 60 | 800 | 127.3 | 268.3 | 10.9 | 20.2 |
| GJZ30 / GJF30 | 30 | 45 | 70 | 1400 | 155.7 | 318.7 | 11.1 | 20 |
| GJZ32 / GJF32 | 32 | 48 | 70 | 1400 | 236.4 | 459.9 | 15.8 | 27.1 |
| GJZ40 / GJF40 | 40 | 60/57 | 90 | 1500 | 548 | 1081.9 | 29.3 | 50.9 |
| GJZ50 / GJF50 | 50 | 75/70 | 100 | 1500 | 880.6 | 1711.6 | 37.7 | 64.5 |
| GJF60 | 60 | 85 | 127 | 1500 | 2135.9 | 4172.9 | 76.2 | 131.1 |
| GJZ70 / GJF70 | 70 | 100 | 110/135 | 1700 | 2788/3153.4 | 4141.1 | 76.1 | 111.5/156.1 |
| GJZ85 / GJF85 | 85 | 120 | 140/155 | 1900 | 3978/4437.2 | 6927.4 | 100.2 | 153.6/179.2 |
| GJZ100 / GJF100 | 100 | 140/135 | 160 | 1900 | 6905.9 | 11737.2 | 147.9 | 221.3 |
Se avete qualsiasi esigenza, non esitate a contattarci e vi invieremo il nostro catalogo per consultazione.
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FAQ
1. Perché scegliere AZI China?
Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione, garanzia di qualità e prezzi direttamente dalla fabbrica.
2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I nostri prodotti principali sono costituiti da viti a ricircolo di sfere, guide lineari, guide lineari ad arco, scanalature a sfere e moduli di guide lineari a vite a ricircolo di sfere.
3. Come realizzare prodotti su misura (OEM/ODM)?
Se disponete di un disegno o di un campione del prodotto, vi preghiamo di inviarcelo e saremo in grado di realizzarlo su misura secondo le vostre esigenze. Vi forniremo inoltre la nostra consulenza professionale sui prodotti per rendere il design più efficace e massimizzarne le prestazioni.
4. Quando posso ricevere il preventivo?
Di solito forniamo un preventivo entro 24 ore dalla ricezione della richiesta. Se avete estrema urgenza di ricevere il prezzo, vi preghiamo di chiamarci o di specificarlo nella vostra e-mail, in modo da poter dare priorità alla vostra richiesta.
5. Come posso ottenere un campione per verificarne la qualità?
Il preventivo viene fornito in base al disegno fornito, il prezzo è adeguato, consultare l'elenco dei campioni di CHINAMFG.
6. Che cosa‘Quali sono le tue condizioni di pagamento?
Le nostre condizioni di pagamento prevedono un acconto di 30% e il saldo alla ricezione della copia della polizza di carico o della lettera di credito a vista.
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| Materiale: | Gcr15 |
|---|---|
| Carico: | Personalizzato |
| Rigidità e flessibilità: | Rigidità / Assale rigido |
| Precisione dimensionale del diametro del perno: | Personalizzato |
| Forma dell'asse: | Albero dritto |
| Pacchetto di trasporto: | Cartoni o casse di legno |
| Esempi: |
US$ 10 pezzi/set
1 set (ordine minimo) | |
|---|
| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
|---|

Come gestiscono gli alberi scanalati le variazioni di coppia e forza di rotazione?
Gli alberi scanalati sono progettati per gestire le variazioni di coppia e forza di rotazione nei sistemi meccanici. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Scanalature ad incastro:
Gli alberi scanalati presentano una serie di scanalature ad incastro lungo la loro lunghezza. Queste scanalature si innestano con le scanalature corrispondenti sul componente di accoppiamento, come ingranaggi o giunti. Il design ad incastro garantisce un collegamento sicuro e robusto, in grado di trasmettere coppia e forza di rotazione.
2. Distribuzione del carico:
Quando una coppia viene applicata a un albero scanalato, il carico viene distribuito sull'intera superficie di contatto delle scanalature. Ciò contribuisce a minimizzare le concentrazioni di stress e a prevenire usura localizzata o rotture. La capacità di distribuzione del carico degli alberi scanalati consente loro di gestire efficacemente le variazioni di coppia e forza di rotazione.
3. Selezione dei materiali:
Gli alberi scanalati sono generalmente realizzati con materiali ad alta resistenza e durata, come gli acciai legati. La scelta del materiale è fondamentale per gestire le variazioni di coppia e forza di rotazione. Garantisce che l'albero scanalato possa sopportare i carichi applicati senza deformarsi o rompersi.
4. Profilo spline:
Anche il design del profilo scanalato contribuisce alla gestione delle variazioni di coppia. Il profilo scanalato determina l'area di contatto e la distribuzione delle forze lungo le scanalature. Ottimizzando il profilo scanalato, i produttori possono aumentare la capacità di carico e migliorare la capacità dell'albero scanalato di gestire le variazioni di coppia.
5. Finitura superficiale e lubrificazione:
Una corretta finitura superficiale e una lubrificazione adeguata svolgono un ruolo cruciale nelle prestazioni degli alberi scanalati. Una superficie liscia riduce l'attrito e l'usura, mentre una lubrificazione appropriata minimizza la generazione di calore e garantisce un funzionamento regolare. Questi fattori contribuiscono a gestire le variazioni di coppia e forza di rotazione, riducendo l'impatto dell'attrito e dell'usura sull'innesto scanalato.
6. Considerazioni di progettazione:
Gli ingegneri tengono conto di diversi fattori progettuali per garantire che gli alberi scanalati possano gestire variazioni di coppia e forza di rotazione. Questi fattori includono le dimensioni appropriate della scanalatura, la geometria del profilo del dente, la tolleranza di accoppiamento della scanalatura e la selezione dei componenti di accoppiamento. Progettando attentamente l'albero scanalato e i relativi componenti di accoppiamento, gli ingegneri possono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
7. Protezione da sovraccarico:
In alcune applicazioni, gli alberi scanalati possono essere dotati di meccanismi di protezione da sovraccarico. Questi meccanismi, come perni di sicurezza o limitatori di coppia, sono progettati per disconnettere temporaneamente la trasmissione o slittare quando la coppia supera una determinata soglia. Ciò protegge l'albero scanalato e altri componenti da danni dovuti a una coppia eccessiva.
Nel complesso, gli alberi scanalati gestiscono le variazioni di coppia e forza di rotazione grazie alle scanalature ad incastro, alla capacità di distribuzione del carico, alla selezione appropriata dei materiali, ai profili delle scanalature ottimizzati, alla finitura superficiale, alla lubrificazione, alle considerazioni di progettazione e, in alcuni casi, ai meccanismi di protezione dal sovraccarico. Queste caratteristiche garantiscono un'efficiente trasmissione della coppia e consentono agli alberi scanalati di resistere alle sollecitazioni di diversi sistemi meccanici.

Come si comportano gli alberi scanalati in termini di capacità di carico e peso?
Gli alberi scanalati sono progettati per gestire le variazioni di capacità di carico e di peso nei sistemi meccanici. Ecco come ci riescono:
1. Selezione dei materiali:
Gli alberi scanalati sono generalmente realizzati con materiali ad alta resistenza come acciaio o leghe, scelti per la loro capacità di sopportare carichi pesanti e garantire durata nel tempo. La selezione dei materiali tiene conto di fattori quali la resistenza alla trazione, il carico di snervamento e la resistenza alla fatica, per garantire che l'albero possa gestire variazioni di carico e peso.
2. Progettazione ingegneristica:
Gli alberi scanalati sono progettati tenendo conto dei carichi e dei pesi previsti. Le dimensioni, il profilo e il numero di scanalature sono determinati in base ai requisiti di coppia previsti e all'entità dei carichi applicati. Grazie a un'attenta progettazione, gli alberi scanalati possono gestire variazioni di capacità di carico e di peso, mantenendo al contempo l'integrità strutturale e prestazioni affidabili.
3. Distribuzione del carico:
L'accoppiamento a incastro degli alberi scanalati consente un'efficace distribuzione del carico lungo la loro lunghezza. Ciò contribuisce a distribuire uniformemente i carichi applicati, prevenendo concentrazioni di stress localizzate e riducendo al minimo il rischio di deformazione o rottura. Distribuendo il carico, gli alberi scanalati possono gestire variazioni di capacità di carico e di peso senza compromettere le proprie prestazioni.
4. Rinforzo strutturale:
Nelle applicazioni con capacità di carico o pesi maggiori, gli alberi scanalati possono incorporare caratteristiche strutturali aggiuntive per aumentarne la resistenza. Queste possono includere denti scanalati più spessi, diametri delle scanalature maggiori o sezioni rinforzate lungo l'albero. Rinforzando le aree critiche, gli alberi scanalati possono sopportare carichi e pesi maggiori mantenendo la propria integrità.
5. Lubrificazione e trattamento delle superfici:
Una lubrificazione adeguata è essenziale affinché gli alberi scanalati possano sopportare variazioni di carico e peso. I lubrificanti riducono l'attrito tra le superfici di contatto, minimizzando l'usura e prevenendo guasti prematuri. Inoltre, trattamenti superficiali come rivestimenti o trattamenti termici possono migliorare la durezza e la resistenza all'usura dell'albero scanalato, aumentandone la capacità di gestire carichi e pesi variabili.
6. Test e convalida:
Gli alberi scanalati vengono sottoposti a rigorosi test e validazioni per garantire che soddisfino i requisiti specificati in termini di capacità di carico e peso. Ciò può includere test di laboratorio, analisi di simulazione o test sul campo in condizioni reali. Sottoponendo gli alberi scanalati a test approfonditi, i produttori possono verificarne le prestazioni e assicurarsi che siano in grado di gestire variazioni di capacità di carico e peso.
Nel complesso, gli alberi scanalati sono progettati e realizzati per gestire variazioni di capacità di carico e peso mediante l'utilizzo di materiali appropriati, l'ottimizzazione del design, la distribuzione efficace dei carichi, l'integrazione di rinforzi strutturali quando necessario, l'implementazione di una lubrificazione e di trattamenti superficiali adeguati e l'esecuzione di test e validazioni approfonditi. Queste misure consentono agli alberi scanalati di trasmettere la coppia in modo affidabile e di gestire carichi variabili in diverse applicazioni meccaniche.

Potresti spiegare le applicazioni più comuni degli alberi scanalati nei macchinari?
Gli alberi scanalati trovano diverse applicazioni comuni nei macchinari in cui la trasmissione della coppia, il movimento relativo e la distribuzione del carico sono essenziali. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Cambi e trasmissioni:
Gli alberi scanalati sono comunemente utilizzati nei cambi e nelle trasmissioni, dove facilitano la trasmissione della coppia dall'albero di ingresso all'albero di uscita. Le scanalature sull'albero si innestano con le corrispondenti scanalature sugli ingranaggi, consentendo un trasferimento preciso della coppia e compensando il movimento relativo tra gli ingranaggi.
2. Unità di presa di forza (PTO):
Nei macchinari agricoli e industriali, gli alberi scanalati sono impiegati nelle prese di forza (PTO). Le prese di forza consentono il trasferimento di potenza dal motore ad apparecchiature ausiliarie, come pompe, generatori o attrezzi agricoli. Gli alberi scanalati permettono il trasferimento della coppia e assecondano il movimento relativo necessario per il funzionamento della presa di forza.
3. Sistemi di sterzo:
Gli alberi scanalati svolgono un ruolo cruciale nei sistemi di sterzo, soprattutto nei veicoli. Vengono utilizzati nei piantoni dello sterzo per trasmettere la coppia dal volante alla cremagliera o al cambio. Le scanalature sull'albero garantiscono un trasferimento preciso della coppia, consentendo al contempo il movimento assiale necessario per la regolazione del volante.
4. Macchine utensili:
Gli alberi scanalati trovano applicazione in macchine utensili come fresatrici, torni e rettificatrici. Vengono utilizzati per trasmettere la coppia e consentire il movimento relativo necessario per il posizionamento dell'utensile, il controllo dell'avanzamento e la rotazione del mandrino. Gli alberi scanalati garantiscono un movimento preciso e controllato dei componenti della macchina utensile.
5. Pompe e compressori industriali:
Gli alberi scanalati sono utilizzati in vari tipi di pompe e compressori, tra cui pompe centrifughe, pompe a ingranaggi e compressori alternativi. Trasmettono la coppia dal motore (come un motore elettrico o un motore a combustione interna) alla girante o al rotore, consentendo il trasferimento di fluidi o gas. Gli alberi scanalati compensano i movimenti assiali o radiali causati dalla dilatazione termica o dal disallineamento.
6. Macchinari per la stampa e l'imballaggio:
Gli alberi scanalati sono componenti essenziali delle macchine da stampa e confezionamento. Vengono utilizzati in processi come la movimentazione di nastri, dove sono necessarie una trasmissione precisa della coppia e un movimento relativo per operazioni quali il controllo della tensione, la registrazione e l'alimentazione del materiale. Gli alberi scanalati garantiscono un movimento accurato e sincronizzato degli elementi di stampa e confezionamento.
7. Sistemi aerospaziali e di difesa:
Nell'industria aerospaziale e della difesa, gli alberi scanalati trovano impiego in diverse applicazioni, tra cui i sistemi di carrello di atterraggio degli aeromobili, i sistemi di guida missilistica e i sistemi di rotore degli elicotteri. Consentono la trasmissione della coppia, compensano i movimenti relativi e garantiscono un controllo preciso in meccanismi critici del settore aerospaziale e della difesa.
8. Macchine edili e per il movimento terra:
Gli alberi scanalati sono impiegati nelle macchine edili e movimento terra, come escavatori, bulldozer e pale caricatrici. Nei sistemi idraulici vengono utilizzati per trasmettere la coppia dal motore idraulico ai componenti azionati, come il braccio dell'escavatore o la benna. Gli alberi scanalati consentono un efficiente trasferimento di potenza e permettono l'articolazione e il movimento delle attrezzature.
Questi sono solo alcuni esempi delle applicazioni comuni degli alberi scanalati nei macchinari. La loro versatilità, la capacità di trasmettere la coppia e l'abilità di adattarsi ai movimenti relativi li rendono componenti essenziali in diversi settori industriali in cui sono richiesti un trasferimento di potenza preciso e flessibilità.


Modificato da CX il 11/03/2024
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