제품 설명
주요 속성 맞춤형 CNC 가공 고정밀 전송강 대형 스플라인 기어 샤프트
산업별 특성 맞춤형 CNC 가공 고정밀 전송강 대형 스플라인 기어 샤프트
| CNC 가공 여부 | CNC 가공 |
| 소재 기능 | 알루미늄, 황동, 청동, 구리, 경화 금속, 귀금속, 스테인리스강, 강철 합금 |
기타 속성 ~의 맞춤형 CNC 가공 고정밀 전송강 대형 스플라인 기어 샤프트
| 원산지 | 절강 , 중국 |
| 유형 | 브로칭, 드릴링, 에칭/화학 가공, 레이저 가공, 밀링, 기타 가공 서비스, 터닝, 와이어 방전 가공 |
| 모델 번호 | OEM |
| 브랜드 이름 | OEM |
| 재료 | 금속 |
| 프로세스 | CNC 가공 + 디버링 |
| 표면 처리 | 고객 요청 |
| 장비 | CNC 가공 센터 / 코어 이동 기계 / 정밀 선반 / 자동 적재 및 하역 장비 |
| 처리 유형 | 밀링/선삭/스탬핑 |
| OEM/ODM | OEM 및 ODM CNC 밀링, 선삭 가공 서비스 |
| 도면 형식 | 2D/(PDF/CAD) 3D(IGES/STEP) |
| 저희 서비스 | OEM ODM 고객 도면 |
| 사용 가능한 재료 | 스테인리스강 / 알루미늄 / 금속 / 구리 / 플라스틱 |
레이저 절단용 304 스테인리스 스틸 연마 마감 CNC 가공 브래킷 베스트셀러
YiSheng 소개
| 사업 유형 | 공장/제조업체 |
| 서비스 | CNC 가공 |
| 선삭 및 밀링 | |
| CNC 선반 | |
| OEM 부품 | |
| 재료 | 1) 알루미늄: AL 6061-T6, 6063, 7075-T 등 |
| 2) 스테인리스강: 303, 304, 316L, 17-4(SUS630) 등 | |
| 3) 강철: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 등 | |
| 4) 티타늄: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 등 | |
| 5) 황동: C36000(HPb62), C37700(HPb59), C26800(H68), C22000(H90) 등 | |
| 6) 구리, 청동, 마그네슘 합금, 델린, POM, 아크릴, PC 등 | |
| 마치다 | 샌드블라스팅, 아노다이징 컬러, 흑색화 처리, 아연/니켈 도금, 광택 처리 |
| 분체 도장, PVD 부동태 처리, 티타늄 도금, 전기 아연 도금 | |
| 크롬 전기 도금, 전기영동, QPQ(냉각-연마-냉각) | |
| 전해 연마, 크롬 도금, 널링, 레이저 로고 각인 등 | |
| 주요 장비 | CNC 머시닝 센터, CNC 선반, 정밀 선반 |
| 자동 적재 및 하역 장비 | |
| 핵심 이동 기계 | |
| 도면 형식 | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF 등 또는 샘플. |
| 용인 | +/-0.001mm ~ +/-0.05mm |
| 표면 거칠기 | Ra 0.1~3.2 |
| 시험 장비 | 프로젝터, 고온/저온 시험 챔버, 인장 시험기를 갖춘 완벽한 시험실 게이지, 염수 분무 시험 |
| 점검 | 마이크로미터, 광학 비교기, 캘리퍼, 버니어 캘리퍼스, CMM을 갖춘 완벽한 검사 실험실 |
| 깊이 캘리퍼, 버니어 캘리퍼, 만능 각도기, 시계 게이지 | |
| 용량 | CNC 선삭 가공 범위: 직경 0.5mm~150mm*300mm |
| CNC 센터 가공 범위: 510mm*850mm*500mm | |
| 코어 이동 기계 작업 범위: φ32mm*85mm | |
| 일반 내성: (+/- mm) |
CNC 가공: 0.005 |
| 코어 이동: 0.005 | |
| 회전: 0.005 | |
| 연삭(평탄도/in2): 0.003 | |
| 내경/외경 연삭: 0.002 | |
| 와이어 절단: 0.002 |
맞춤형 CNC 가공 고정밀 변속기용 강철 대형 스플라인 기어 샤프트 견적 요청 /* 2571년 1월 22일 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| 인증: | ISO9001 |
|---|---|
| 기준: | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS |
| 맞춤형: | 맞춤형 |
| 맞춤 설정: |
사용 가능
| 맞춤형 요청 |
|---|
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배송비:
단위당 예상 운송비. |
배송비 및 예상 배송 시간에 관한 정보입니다. |
|---|
| 결제 방법: |
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|---|---|
|
초기 납부금 전액 지불 |
| 통화: | 미국$ |
|---|
| 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일 이내에 환불을 신청할 수 있습니다. |
|---|

스플라인 샤프트는 효율적인 동력 전달에 어떻게 기여합니까?
스플라인 샤프트는 다양한 기계 시스템에서 효율적인 동력 전달을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 스플라인 샤프트가 효율적인 동력 전달에 어떻게 기여하는지 자세히 설명해 드리겠습니다.
1. 토크 전달:
스플라인 샤프트는 한 부품에서 다른 부품으로 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 스플라인 샤프트는 미끄러짐이나 에너지 손실 없이 효율적인 동력 전달을 가능하게 하는 견고하고 미끄럼 방지적인 연결을 제공합니다. 샤프트의 스플라인은 결합되는 부품의 해당 스플라인과 맞물려 토크 전달을 위한 강력한 기계적 연결을 형성합니다.
2. 부하 분산:
스플라인 샤프트는 가해지는 하중을 접촉면 전체에 고르게 분산시킵니다. 샤프트의 스플라인 프로파일에 있는 톱니 또는 홈은 하중이 여러 접촉점에 분산되도록 합니다. 이러한 고른 하중 분산은 국부적인 응력 집중을 방지하고 조기 마모 또는 고장 위험을 줄여줍니다. 효율적인 하중 분산은 동력을 원활하고 안정적으로 전달합니다.
3. 정렬 불량 보정:
스플라인 샤프트는 결합 부품 간의 일정 정도의 정렬 불량을 수용할 수 있습니다. 스플라인 프로파일 설계 덕분에 각도 또는 평행 정렬 불량이 발생하더라도 동력 전달 성능에는 영향을 미치지 않습니다. 이러한 정렬 불량 보정 기능은 완벽한 정렬이 어렵거나 변동이 심한 상황에서 효율적인 동력 전달을 유지하는 데 매우 중요합니다.
4. 높은 토크 용량:
스플라인 샤프트는 높은 토크를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 스플라인 형상, 맞물림 길이 및 재질 선택은 예상되는 토크 요구 사항을 충족하도록 최적화되어 있습니다. 이러한 높은 토크 용량 덕분에 샤프트는 정상 작동 조건에서 과도한 변형이나 파손 없이 효율적으로 동력을 전달할 수 있습니다.
5. 비틀림 강성:
스플라인 샤프트는 높은 비틀림 강성을 나타내는데, 이는 토크를 받을 때 비틀림이나 비틀림 변형에 대한 저항력이 크다는 것을 의미합니다. 샤프트의 설계, 즉 직경, 스플라인 형상, 재질 특성 등이 비틀림 강성에 영향을 미칩니다. 높은 비틀림 강성은 샤프트의 변형이나 휨으로 인한 동력 손실을 최소화하여 효율적인 동력 전달을 가능하게 합니다.
6. 안정적인 연결:
스플라인 샤프트는 구동 부품과 피구동 부품 사이에 안정적이고 반복 가능한 연결을 제공합니다. 스플라인 샤프트는 일단 제대로 맞물리면 연결을 유지하여 시간이 지나도 일관된 동력 전달을 보장합니다. 이러한 신뢰성은 효율성을 유지하고 작동 중 동력 손실이나 중단을 방지하는 데 매우 중요합니다.
7. 최소한의 반발:
백래시는 맞물리는 부품 사이의 미세한 회전 유격 또는 간극을 의미합니다. 스플라인 샤프트는 적절하게 설계 및 제조될 경우 동력 전달 시스템의 백래시를 최소화할 수 있습니다. 백래시가 줄어들면 방향 전환 시 발생하는 동력 손실이 최소화되어 더욱 원활한 작동, 향상된 정확도 및 효율성을 확보할 수 있습니다.
8. 컴팩트한 디자인:
스플라인 샤프트는 동력 전달을 위한 컴팩트하고 공간 효율적인 솔루션을 제공합니다. 스플라인 샤프트는 비교적 작은 설치 공간을 차지하면서도 강력한 토크 전달 능력을 제공합니다. 이러한 컴팩트한 설계는 자동차 구동계나 소형 기계류와 같이 공간이 제한적인 응용 분야에서 특히 유리합니다.
스플라인 샤프트를 기계 시스템에 적용함으로써 엔지니어는 효율적인 동력 전달을 실현하여 구동원에서 피구동 부품으로 동력이 효과적으로 전달되도록 할 수 있습니다. 스플라인 샤프트의 고유한 설계 특징은 안정적인 토크 전달, 균일한 하중 분산, 축 정렬 불량 보정, 높은 토크 용량, 비틀림 강성, 견고한 연결, 최소한의 백래시 및 소형화를 가능하게 합니다.

스플라인 샤프트는 하중 용량 및 무게 변화에 어떻게 대응합니까?
스플라인 샤프트는 기계 시스템에서 하중 용량과 무게의 변화를 처리하도록 설계되었습니다. 그 원리는 다음과 같습니다.
1. 재료 선택:
스플라인 샤프트는 일반적으로 강철이나 합금과 같은 고강도 소재로 제작되며, 이러한 소재는 무거운 하중을 견디고 내구성이 뛰어나기 때문에 선택됩니다. 소재 선택 시에는 인장 강도, 항복 강도, 피로 저항성 등의 요소를 고려하여 샤프트가 다양한 하중과 무게를 견딜 수 있도록 합니다.
2. 엔지니어링 설계:
스플라인 샤프트는 예상되는 하중과 중량을 고려하여 설계됩니다. 치수, 형상, 스플라인 개수는 예상되는 토크 요구량과 가해지는 하중의 크기에 따라 결정됩니다. 이러한 세심한 설계 덕분에 스플라인 샤프트는 구조적 안정성과 안정적인 성능을 유지하면서 하중 용량 및 중량의 변화에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.
3. 부하 분산:
스플라인 샤프트의 맞물림 구조는 샤프트 길이를 따라 하중을 효과적으로 분산시킵니다. 이는 가해지는 하중을 고르게 분산시켜 국부적인 응력 집중을 방지하고 변형이나 파손 위험을 최소화합니다. 하중 분산을 통해 스플라인 샤프트는 성능 저하 없이 다양한 하중 용량과 무게를 처리할 수 있습니다.
4. 구조 보강:
더 높은 하중 용량이나 더 무거운 무게가 요구되는 용도에서는 스플라인 샤프트의 강도를 향상시키기 위해 추가적인 구조적 특징을 적용할 수 있습니다. 이러한 특징에는 더 두꺼운 스플라인 톱니, 더 큰 스플라인 직경 또는 샤프트의 보강재 등이 포함될 수 있습니다. 중요 부위를 보강함으로써 스플라인 샤프트는 구조적 무결성을 유지하면서 증가된 하중과 무게를 견딜 수 있습니다.
5. 윤활 및 표면 처리:
스플라인 샤프트가 다양한 하중과 무게를 견딜 수 있도록 적절한 윤활이 필수적입니다. 윤활유는 접촉면 사이의 마찰을 줄여 마모를 최소화하고 조기 고장을 방지합니다. 또한 코팅이나 열처리 등의 표면 처리를 통해 스플라인 샤프트의 경도와 내마모성을 향상시켜 다양한 하중과 무게를 견딜 수 있도록 합니다.
6. 테스트 및 검증:
스플라인 샤프트는 지정된 하중 용량 및 중량 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 엄격한 테스트와 검증을 거칩니다. 이러한 테스트에는 실험실 테스트, 시뮬레이션 분석 또는 실제 환경에서의 현장 테스트가 포함될 수 있습니다. 스플라인 샤프트에 대한 철저한 테스트를 통해 제조업체는 성능을 검증하고 하중 용량 및 중량 변화에 대한 내성을 보장할 수 있습니다.
전반적으로 스플라인 샤프트는 적절한 재료 사용, 설계 최적화, 하중의 효과적인 분산, 필요시 구조적 보강, 적절한 윤활 및 표면 처리, 그리고 철저한 테스트 및 검증을 통해 다양한 하중 용량과 무게를 처리할 수 있도록 설계 및 제작됩니다. 이러한 조치를 통해 스플라인 샤프트는 다양한 기계적 응용 분야에서 안정적으로 토크를 전달하고 다양한 하중을 처리할 수 있습니다.

스플라인 샤프트의 주요 구성 요소와 설계 특징은 무엇입니까?
스플라인 샤프트는 여러 핵심 구성 요소로 이루어져 있으며, 기능과 성능을 보장하기 위해 특정한 설계 특징을 갖추고 있습니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 샤프트 본체:
스플라인 샤프트의 주요 구성 요소는 샤프트 본체이며, 이는 구조적 안정성을 제공하고 스플라인 형상의 기반이 됩니다. 샤프트 본체는 일반적으로 원통형이며 강철, 스테인리스강 또는 기타 합금 금속과 같은 재료로 제작됩니다. 재료 선택은 적용 분야, 토크 하중 및 환경 조건과 같은 요소에 따라 달라집니다.
2. 스플라인:
스플라인은 스플라인 샤프트의 핵심 설계 요소입니다. 스플라인은 샤프트 표면에 가공된 돌출부 또는 톱니 모양입니다. 스플라인은 결합 부품과의 맞물림 메커니즘을 형성하여 토크 전달 및 상대적인 움직임을 가능하게 합니다. 스플라인의 개수, 크기 및 모양은 적용 분야 및 설계 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 스플라인 프로파일:
스플라인 프로파일은 스플라인의 특정 형상 또는 기하학적 형태를 나타냅니다. 일반적인 스플라인 프로파일 유형에는 인벌류트형, 직선형, 톱니형 등이 있습니다. 스플라인 프로파일은 토크 전달 요구 사항, 하중 분포, 그리고 맞물리는 부품과의 원하는 결합 특성과 같은 요소를 고려하여 선택됩니다. 스플라인 프로파일은 스플라인 축과 맞물리는 부품 사이에서 최적의 접촉과 토크 전달을 보장합니다.
4. 스플라인 맞춤:
스플라인 맞춤은 스플라인 축과 결합 부품 사이의 치수 관계를 나타냅니다. 이는 스플라인 사이의 간극 또는 간섭을 결정하여 적절한 맞물림과 토크 전달을 보장합니다. 스플라인 맞춤은 원하는 간극 또는 간섭 수준에 따라 간극 맞춤, 전이 맞춤 또는 간섭 맞춤과 같은 여러 유형으로 분류할 수 있습니다.
5. 표면 마감:
스플라인 샤프트의 표면 마감은 성능에 매우 중요합니다. 스플라인과 샤프트 본체는 마찰, 마모 및 응력 집중 위험을 최소화하기 위해 매끄럽고 균일한 표면 마감을 가져야 합니다. 이러한 표면 마감은 요구되는 사양을 충족하기 위해 기계 가공, 연삭 또는 기타 표면 처리 방법을 통해 얻을 수 있습니다.
6. 윤활:
원활한 작동을 보장하고 마모를 줄이기 위해 스플라인 샤프트에는 윤활유가 흔히 사용됩니다. 적절한 점도와 윤활 특성을 가진 윤활유를 스플라인 접합면에 도포하여 마찰을 최소화하고 열을 발산하며 스플라인과 결합 부품의 조기 마모 또는 손상을 방지합니다. 또한 윤활은 스플라인 샤프트의 기능을 유지하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
7. 가공 공차:
정밀 가공은 스플라인 샤프트가 요구되는 치수 정확도를 달성하고 결합 부품과의 적절한 체결을 보장하는 데 매우 중요합니다. 제조 공정 중에는 엄격한 가공 공차를 유지하여 스플라인 형상, 치수 및 표면 마감이 설계 요구 사항을 충족하도록 합니다. 이는 다양한 용도에서 스플라인 샤프트의 호환성과 상호 운용성을 보장합니다.
요약하자면, 스플라인 샤프트의 주요 구성 요소 및 설계 특징에는 샤프트 본체, 스플라인, 스플라인 프로파일, 스플라인 맞춤, 표면 마감, 윤활 및 가공 공차가 포함됩니다. 이러한 요소들은 함께 작용하여 토크 전달, 상대 운동 및 하중 분산을 가능하게 하는 동시에 스플라인 샤프트의 기능성, 내구성 및 성능을 보장합니다.


CX 편집, 2024년 4월 17일