Catalogo di richieste di offerta per alberi scanalati personalizzati - revisione tecnica basata sui disegni
Ever-PowerIngegneria degli alberi scanalati
Conoscenze ingegneristiche

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 […]

Centro di conoscenza / 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

Descrizione:
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
Peso
[Kg]
d D L L1 Ldue duno N Axial
Power
Ft [kN]
Coppia
Mt [kN·m]
20
22
venticinque
28
30
forty seven
47
fifty
cinquantacinque
cinquantacinque
37
37
37
37
37
31
31
31
31
31
22
22
22
22
22
M6
M6
M6
M6
M6
quattro
quattro
cinque
5
cinque
30
30
35
35
35
.thirty
.33
.44
.forty nine
.53
287
260
287
256
239
novanta
novanta
106
ninety six
96
17
diciassette
17
diciassette
diciassette
.29
.27
.30
.36
.34
35
40
quarantacinque
fifty
cinquantacinque
sixty
65
75
80
85
37
37
forty six
46
46
31
31
38
38
38
22
22
venticinque
25
venticinque
M6
M6
M8
M8
M8
sei
sei
6
sei
Sette
quarantacinque
quarantacinque
eighty
80
novanta
.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
fifty
fifty
venticinque
25
33
33
33
M8
M8
M10
M10
M10
7
8
7
Sette
Sette
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
cento
one hundred and five
125
one hundred thirty
one hundred thirty five
145
150
sixty
60
sixty
sixty eight
sixty eight
fifty
50
50
fifty eight
58
33
33
33
41
forty one
M10
M10
M10
M10
M10
eight
8
10
dieci
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
centosettanta
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
dieci
dodici
dieci
10
dieci
dodici
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
quattro.
four.3
4.8
5.9
six.3
six.seven

Organization Details
I nostri vantaggi
Certificazioni
Imballaggio e spedizione
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.

Associated products
Le nostre soluzioni

Tipi di spline

Esistono quattro tipi di scanalature: a evolvente, a chiavetta parallela, elicoidali e a sfere. Scopri le loro caratteristiche. E, se non sei sicuro di quale tipo sia, puoi sempre richiedere un preventivo. Queste scanalature sono comunemente utilizzate nella costruzione di macchinari speciali, per lavori di riparazione e altre applicazioni. L'azienda CZPT Manufacturing Company produce questi alberi. Siamo un produttore specializzato e saremo lieti di collaborare con voi.
albero scanalato

Spline a evolvente

La scanalatura a evolvente offre una struttura più rigida e durevole ed è disponibile in una varietà di diametri e con un numero variabile di scanalature. Generalmente, come materie prime si utilizzano acciaio, acciaio al carbonio o titanio. Anche altri materiali, come la fibra di carbonio, possono essere adatti. Tuttavia, la produzione di titanio può risultare complessa, pertanto alcuni produttori realizzano scanalature utilizzando altri materiali.
Quando vengono utilizzate negli alberi, le scanalature impediscono la separazione dei componenti durante il funzionamento. Queste caratteristiche le rendono la scelta ideale per il fissaggio di assemblaggi meccanici. Le scanalature con curvatura verso l'interno non presentano spigoli vivi e sono quindi meno soggette a rotture o separazioni durante il funzionamento. Queste proprietà contribuiscono a renderle resistenti alle operazioni ad alta velocità, come frenata, accelerazione e inversione di marcia.
Una scanalatura maschio è dotata di una superficie esterna orientata e una scanalatura femmina viene inserita al centro. I denti della scanalatura maschio presentano in genere punte smussate per garantire il gioco necessario con la zona di transizione. Il raggio e la larghezza dei denti di una scanalatura maschio sono in genere maggiori di quelli di una scanalatura femmina. Queste specifiche sono riportate nei manuali di progettazione ANSI o DIN.
Lo spessore effettivo del dente di una scanalatura dipende dall'errore del profilo a evolvente e dall'errore di passo. Anche la spaziatura dei denti della scanalatura e delle sedi delle chiavette può influenzare lo spessore effettivo del dente. Le scanalature a evolvente in un albero scanalato sono progettate in modo che almeno il 25% dei denti della scanalatura si impegni durante l'accoppiamento, il che si traduce in una distribuzione uniforme del carico e dell'usura sulla scanalatura.

spline parallele della chiave

Un albero scanalato parallelo presenta una spirale di scanalature di uguali dimensioni lungo la sua circonferenza. Queste scanalature sono generalmente parallele o a evolvente. Le scanalature minimizzano le concentrazioni di stress nei giunti fissi e consentono movimenti lineari e rotatori. Le scanalature possono essere tagliate o laminate a freddo. Le scanalature laminate a freddo hanno una maggiore resistenza rispetto a quelle tagliate e sono spesso utilizzate in applicazioni che richiedono elevata resistenza, precisione e una superficie liscia.
Un albero scanalato con chiavetta parallela presenta scanalature e chiavette parallele all'asse dell'albero. Questa configurazione è ideale per applicazioni in cui il supporto del carico è una priorità e si richiede un movimento fluido. Un albero scanalato con chiavetta parallela può essere realizzato in acciai legati, ovvero leghe a base di ferro che possono contenere anche cromo, nichel, molibdeno, rame o altri materiali di lega.
Un albero scanalato può essere utilizzato per trasmettere coppia e impedire la rotazione quando funziona come guida lineare. Questi alberi hanno un profilo quadrato che si accoppia con le scanalature di un componente corrispondente, trasmettendo coppia e rotazione. La loro lunghezza è facilmente regolabile e sono comunemente utilizzati nel settore aerospaziale. La loro affidabilità e resistenza alla fatica li rendono una scelta eccellente per numerose applicazioni.
La principale differenza tra un albero scanalato parallelo e un albero con chiavetta risiede nella maggiore flessibilità offerta dal primo. L'assenza di scanalature riduce la capacità di trasmissione della coppia. Le scanalature, invece, garantiscono una distribuzione uniforme del carico lungo i denti dell'ingranaggio, con conseguente maggiore durata dell'albero a causa della fatica. Nelle applicazioni agricole, la durata dell'albero è fondamentale. Le macchine agricole, ad esempio, necessitano di poter funzionare ad alte velocità per periodi prolungati.
albero scanalato

scanalature elicoidali a evolvente

Le scanalature a evolvente sono un tipo di albero scanalato molto diffuso. Sono le più utilizzate e si caratterizzano per la spaziatura uniforme dei denti. I denti di questo tipo di albero sono inoltre più corti rispetto a quelli delle scanalature parallele, riducendo così la concentrazione di sollecitazioni. Queste scanalature possono essere impiegate per trasmettere potenza a ingranaggi flottanti o fissi, riducendo le concentrazioni di stress nel giunto stazionario. Le scanalature a evolvente sono il tipo di albero scanalato più comune e trovano ampio impiego in diverse applicazioni, tra cui quelle automobilistiche, delle macchine utensili e altro ancora.
Gli alberi scanalati elicoidali a evolvente sono ideali per applicazioni che prevedono movimento assiale e rotazione. Consentono l'innesto e il disinnesto dell'accoppiamento frontale. Questa configurazione permette inoltre di utilizzare un diametro maggiore rispetto a un albero scanalato parallelo. Il risultato è un riduttore ad alta efficienza. Oltre ad essere resistenti, le scanalature possono essere utilizzate anche in altre applicazioni che coinvolgono il trasferimento di coppia ed energia.
Un nuovo modello statistico può essere utilizzato per determinare il numero di denti che si innestano per un dato carico. Queste scanalature sono caratterizzate da un accoppiamento stretto sui diametri maggiori, trasferendo così la concentricità dall'albero alla scanalatura femmina. Una scanalatura maschio ha le punte smussate per consentire il gioco con la zona di transizione. I manuali di progettazione ANSI e DIN specificano le diverse classi di accoppiamento.
Il design delle scanalature elicoidali a evolvente è simile a quello degli ingranaggi, e le loro creste o denti si adattano alle scanalature corrispondenti in un componente accoppiato. Ciò consente di trasferire coppia e rotazione a un componente accoppiato mantenendo l'allineamento dei due. Diversi tipi di scanalature vengono utilizzati in diverse applicazioni. Le diverse scanalature possono avere diverse altezze dei denti.

Scanalature a sfera a evolvente

Quando si utilizzano le scanalature, queste consentono all'albero e al mozzo di ingranare uniformemente lungo l'intera circonferenza dell'albero. Poiché i denti sono equidistanti, il carico che possono trasferire è uniforme e la loro posizione rimane sempre la stessa, indipendentemente dalla lunghezza dell'albero. Sia che l'albero venga utilizzato per trasmettere coppia o potenza, le scanalature rappresentano un'ottima scelta. Offrono la massima resistenza e consentono il movimento lineare o rotatorio.
Esistono tre tipi principali di scanalature: elicoidali, a corona e a sfere. Le scanalature a corona presentano scanalature equidistanti. Hanno lati a evolvente e lati paralleli. Le scanalature elicoidali utilizzano denti a evolvente e sono spesso impiegate in alberi di piccolo diametro. Le scanalature a sfere contengono un cuscinetto a sfere all'interno dell'albero scanalato per facilitare il movimento rotatorio e ridurre al minimo la concentrazione di stress nei giunti fissi.
I due tipi di scanalature sono classificati secondo le classi di accoppiamento ANSI. Le scanalature a radice smussata presentano denti che si ingranano lungo l'asse longitudinale di rotazione. Le scanalature a radice piatta hanno denti simili, ma sono progettate per ottimizzare la resistenza per un utilizzo a breve termine. Entrambi i tipi di scanalature sono importanti per garantire il corretto allineamento dell'albero e per evitare disallineamenti.
Il coefficiente di attrito del mozzo è un processo complesso. Quando il mozzo è decentrato, il centro si muove con un movimento prevedibile ma irregolare. Inoltre, quando l'albero è centrato, il centro può oscillare tra la posizione centrale e quella decentrata. Per compensare questo, la coppia deve essere sufficiente a mantenere l'albero nel suo asse per tutti gli angoli di rotazione. Sebbene le scanalature a lati dritti offrano un centraggio simile, presentano fattori di carico di disallineamento inferiori.
albero scanalato

Alberi con chiavetta

In sostanza, gli alberi scanalati presentano denti o nervature che si incastrano tra loro per trasferire la coppia. Poiché le scanalature non sono alte come gli ingranaggi a evolvente, offrono un trasferimento di coppia uniforme. Inoltre, consentono variazioni di coppia e di rotazione e migliorano la resistenza all'usura. Oltre alla loro durata, gli alberi scanalati sono molto diffusi nell'industria aerospaziale, dove offrono maggiore affidabilità e resistenza alla fatica.
Gli alberi con chiavetta sono disponibili in diversi materiali, lunghezze e diametri. Se utilizzati in applicazioni di trasmissione ad alta potenza, offrono una coppia e velocità di rotazione superiori. La maggiore coppia che producono contribuisce a trasmettere la potenza al riduttore. Tuttavia, non sono resistenti quanto gli alberi scanalati, motivo per cui questi ultimi sono generalmente preferiti in queste applicazioni. E sebbene siano più costosi, sono altrettanto efficaci in termini di trasmissione della coppia.
Gli alberi con chiavetta parallela presentano profili e nervature separati e sono utilizzati in applicazioni che richiedono accuratezza e precisione. Gli alberi con chiavetta e scanalature laminate sono più resistenti delle scanalature tagliate e vengono utilizzati dove la precisione è essenziale. Queste scanalature hanno anche una finitura liscia, che le rende una buona scelta per applicazioni di precisione. Funzionano bene anche con ingranaggi e altri sistemi meccanici che richiedono un trasferimento di coppia accurato.
L'acciaio al carbonio è un altro materiale utilizzato per gli alberi scanalati. È noto per la sua malleabilità e il suo basso contenuto di carbonio contribuisce a creare un movimento affidabile. Tuttavia, se si cerca un materiale più resistente, è consigliabile considerare l'acciaio ferroso. Questo tipo di acciaio contiene metalli come nichel, cromo e molibdeno. È importante ricordare che l'acciaio al carbonio non è l'unico materiale da prendere in considerazione.

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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