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
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 |
|||||
| GJZG16 / GJFG16 | 16 | 31 | 50 | 500 | 32 | 30 | 7.5 | 15.6 |
| GJZG20 / GJFG20 | 20 | 35 | 63 | 600 | 55 | 55 | 10.1 | 24.7 |
| GJZG25 / GJFG25 | 25 | 42 | 71 | 800 | 103 | 105 | 13.7 | 30.1 |
| GJZG30 / GJFG30 | 30 | 48 | 80 | 1400 | 148 | 171 | 17.1 | 37.1 |
| GJZG40 / GJFG40 | 40 | 64 | 100 | 1500 | 375 | 415 | 32.1 | 70.2 |
| GJZG50 / GJFG50 | 50 | 80 | 125 | 1500 | 760 | 840 | 49.4 | 104.9 |
| GJZG60 / GJFG60 | 60 | 90 | 140 | 1500 | 1040 | 1220 | 64.2 | 128.2 |
| GJZG80 / GJFG80 | 80 | 120 | 160 | 1700 | 1920 | 2310 | 87.3 | 170.7 |
| GJZG100/ GJFG100 | 100 | 150 | 190 | 1900 | 3571 | 3730 | 109.9 | 222 |
| GJZG120 / GJFG120 | 120 | 180 | 220 | 1900 | 4100 | 5200 | 176.5 | 347 |
Se avete qualsiasi esigenza, non esitate a contattarci e vi invieremo il nostro catalogo per consultazione.
Prodotti principali
Profilo Aziendale
Feedback dei clienti
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.
/* 10 maggio 2571 16:49:51 */!function(){function d(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

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.

In che modo gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante?
Gli alberi scanalati svolgono un ruolo cruciale nel garantire una rotazione precisa e costante nei sistemi meccanici. Ecco come contribuiscono a queste caratteristiche:
1. Design ad incastro:
Gli alberi scanalati presentano una serie di creste o denti, noti come scanalature, che si incastrano con le corrispondenti scanalature o fessure dei componenti accoppiati. Questo design a incastro garantisce un collegamento sicuro tra l'albero e la parte accoppiata, consentendo una rotazione precisa e costante. L'accoppiamento tra le scanalature offre resistenza al movimento assiale e radiale, riducendo al minimo il gioco o la resistenza che possono introdurre imprecisioni nella rotazione.
2. Distribuzione del carico:
L'accoppiamento a incastro degli alberi scanalati consente un'efficace distribuzione del carico lungo tutta la lunghezza dell'albero. Ciò contribuisce a distribuire uniformemente la coppia applicata, riducendo le concentrazioni di stress e minimizzando il rischio di deformazioni o rotture localizzate. Distribuendo il carico, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione costante e prevengono un'usura eccessiva in aree specifiche dell'albero o dei componenti di accoppiamento.
3. Trasmissione della coppia:
Gli alberi scanalati sono specificamente progettati per trasmettere la coppia in modo efficiente da un componente all'altro. L'accoppiamento preciso tra le scanalature garantisce un'elevata capacità di trasmissione della coppia, consentendo all'albero di trasferire la forza di rotazione senza significative perdite di potenza. Questa efficiente trasmissione della coppia contribuisce a una rotazione precisa e costante, consentendo un posizionamento accurato e un controllo del movimento in diverse applicazioni.
4. Rigidità e rigidità:
Gli alberi scanalati sono generalmente realizzati con materiali ad alta rigidità e tenacità, come acciaio o leghe. Questa rigidità intrinseca contribuisce a mantenere l'integrità dimensionale dell'albero e a minimizzare la flessione o la deformazione sotto carico. Fornendo un asse di rotazione stabile e rigido, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante, in particolare in applicazioni che richiedono tolleranze ristrette o funzionamento ad alta velocità.
5. Allineamento e centratura:
La natura ad incastro degli alberi scanalati facilita l'allineamento e il centraggio dei componenti rotanti. Le scanalature assicurano il corretto posizionamento e orientamento dell'albero rispetto alla parte accoppiata, facilitando la rotazione concentrica. Questo allineamento contribuisce a prevenire oscillazioni, vibrazioni ed eccentricità, che possono influire negativamente sulla precisione e sulla costanza della rotazione.
6. Lubrificazione e riduzione dell'usura:
Una corretta lubrificazione degli alberi scanalati è essenziale per mantenere una rotazione precisa e costante. I lubrificanti riducono l'attrito tra le superfici di contatto, minimizzando l'usura e prevenendo fenomeni di stick-slip che possono causare rotazioni irregolari. L'uso della lubrificazione contribuisce inoltre a dissipare il calore generato durante il funzionamento, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata dell'albero scanalato.
Grazie all'integrazione di un design ad incastro, alla distribuzione del carico, all'efficiente trasmissione della coppia, alla rigidità, all'allineamento e alla lubrificazione, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante nei sistemi meccanici. Le loro caratteristiche di rotazione affidabili e precise li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, dall'automotive e aerospaziale alla meccanica e alla robotica.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di alberi scanalati nei sistemi meccanici?
L'utilizzo di alberi scanalati nei sistemi meccanici offre diversi vantaggi. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Trasmissione della coppia:
Gli alberi scanalati garantiscono un'efficiente trasmissione della coppia tra i componenti motore e condotto. Le scanalature ad incastro assicurano un trasferimento sicuro e affidabile della forza di rotazione, consentendo la trasmissione di potenza e movimento nei sistemi meccanici.
2. Adattamento relativo al movimento:
Gli alberi scanalati possono compensare i movimenti relativi tra i componenti motore e condotto. Permettono spostamenti assiali, radiali e angolari, compensando disallineamenti, dilatazioni termiche e vibrazioni. Questa flessibilità contribuisce a mantenere un innesto corretto e a minimizzare le concentrazioni di stress.
3. Distribuzione del carico:
Le scanalature sull'albero distribuiscono il carico trasmesso su tutta la superficie di contatto. Ciò contribuisce a ridurre le sollecitazioni localizzate e a prevenire l'usura prematura o la rottura dei componenti. La capacità di distribuzione del carico degli alberi scanalati contribuisce alla durata e alla longevità complessive del sistema meccanico.
4. Posizionamento e controllo precisi:
Gli alberi scanalati consentono un posizionamento e un controllo precisi dei componenti meccanici. Le scanalature garantiscono un allineamento rotazionale accurato, permettendo un posizionamento angolare e un'indicizzazione precisi. Ciò è fondamentale nelle applicazioni in cui è richiesto un controllo preciso e la sincronizzazione dei movimenti.
5. Intercambiabilità e standardizzazione:
Gli alberi scanalati sono disponibili in design e dimensioni standardizzati. Ciò consente l'intercambiabilità tra i componenti e facilita la manutenzione e la sostituzione. La standardizzazione semplifica inoltre i processi di progettazione e produzione, riducendo costi e tempi di consegna.
6. Elevata capacità di trasmissione di potenza:
Gli alberi scanalati sono progettati per resistere a carichi di coppia elevati. Le scanalature ad incastro offrono un'ampia area di contatto, distribuendo la coppia trasmessa su più denti. Ciò consente agli alberi scanalati di gestire requisiti di trasmissione di potenza più elevati, rendendoli adatti ad applicazioni gravose.
7. Versatilità:
Gli alberi scanalati possono essere progettati e realizzati per soddisfare diverse esigenze applicative. Possono essere personalizzati in termini di dimensioni, forma, numero di scanalature e profilo delle scanalature per adattarsi alle specifiche necessità di un sistema meccanico. Questa versatilità rende gli alberi scanalati adattabili a una vasta gamma di settori e applicazioni.
8. Riduzione dello slittamento e del contraccolpo:
Se progettati e realizzati correttamente, gli alberi scanalati presentano slittamenti e giochi minimi. L'accoppiamento preciso tra le scanalature impedisce movimenti assiali o radiali significativi durante la trasmissione della coppia, con conseguente miglioramento dell'efficienza e della precisione nei sistemi meccanici.
In sintesi, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di alberi scanalati nei sistemi meccanici includono un'efficiente trasmissione della coppia, la capacità di compensare i movimenti relativi, la distribuzione del carico, il posizionamento e il controllo precisi, l'intercambiabilità, l'elevata capacità di trasmissione di potenza, la versatilità e la riduzione di slittamenti e giochi. Questi vantaggi rendono gli alberi scanalati una scelta affidabile ed efficace in diverse applicazioni in cui la trasmissione di potenza, la flessibilità e il controllo preciso del movimento sono essenziali.


Modificato da lmc il 19/11/2024
Trasforma la guida in una richiesta di preventivo (RFQ).
Inviare il disegno controllato, l'interfaccia di accoppiamento, le condizioni del materiale e le informazioni relative al funzionamento per la verifica tecnica.
Richiedi un preventivo