제품 설명
| 선 기어 스플라인 샤프트 | |
| 치아 흔적 | 복잡한 |
| 재료 | 18Cr2Ni4WA |
| 프로세스 | 단조, 담금질 및 템퍼링, 톱니 연삭, 스플라인 호빙 |
| 압력각 | 스플라인 30°, 기어 톱니 20° |
| 품질 수준 | 기어 부품 AGMA 10등급; 스플라인 부품 GB3478 6등급 |
| 유형 | Mn=7, Z=16, a=20°, Mn=5, Z=18, a=30°; Mn=6, Z=19, a=20°, Mn=2.5, Z=34, a=30° |
가공 능력
당사의 기어, 피니언 샤프트, 링 기어 제작 능력:
| 기어/스플라인의 기능 | ||||||
| 목 | 내부 기어 및 내부 스플라인 | 외부 기어 및 외부 스플라인 | ||||
| 분쇄된 | 모양이 잡혀 있습니다 | 지면 | 홉드 | 분쇄된 | 지면 | |
| 최대 OD | 2500mm | |||||
| 최소 내경(mm) | 30 | 320 | 20 | |||
| 최대 면폭(mm) | 500 | 1480 | ||||
| 맥스 DP | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| 최대 모듈(mm) | 26 | 45 | 26 | 45 | ||
| DIN 등급 수준 | DIN 클래스 8 | DIN 클래스 4 | DIN 클래스 8 | DIN 클래스 4 | ||
| 치아 마감 | Ra 3.2 | Ra 0.6 | Ra 3.2 | Ra 0.6 | ||
| 최대 나선 각도 | ±22.5° | ±45° | ||||
당사의 주요 제품군
1. 스퍼 기어
2. 유성 기어
3. 금속 기어
4. 차이나MFG
5. 링 기어
6. 기어 샤프트
7. 헬리컬 기어
8. 피니언 샤프트
9. 스플라인 샤프트
회사 소개
1. 고품질 기어 및 기어 샤프트 생산, 판매 및 연구 개발 분야에서 21년의 경력을 보유하고 있습니다.
2. 당사의 기어 및 기어 샤프트는 ISO9001:2008 및 ISO14001:2004 인증을 획득했습니다.
3. CHINAMFG는 고품질 기어 및 기어 샤프트 제조 분야에서 50개 이상의 특허를 보유하고 있습니다.
4. CHINAMFG 제품은 미국과 유럽으로 수출됩니다.
5. 다수의 포춘 500대 기업과의 협력 경험
우리의 장점
1) 자체 역량: 고객 요청에 따른 OEM 서비스 제공, 자체 금형 설계 및 제작
2) 전문 엔지니어링 역량: 제품 설계, 최적화 및 성능 분석 분야
3) 제조 능력 범위: DIN 3960 8~4등급, ISO 1328 8~4등급, AGMA 2000 10~15등급, JIS 1702-1703 0~2등급 등
4) 포장: 고객 요구사항에 따른 맞춤형 포장 방식
5) 적시 배송 능력
자주 묻는 질문
1. 질문: 고객 맞춤 도면대로 제작 가능하신가요?
A: 네, 가능합니다.
2. 질문: 제가 그림이 없다면 어떻게 해주실 수 있나요?
A: 도면이 없더라도 샘플 부품이 있다면 보내주시면 제작 가능 여부를 확인해 드리겠습니다.
3. 질문: 제품의 품질을 어떻게 보장하시나요?
A: 저희는 다음과 같은 일련의 점검을 실시할 예정입니다.
A. 원자재 검사(화학적 및 물리적 기계적 특성 검사 포함)
B. 가공 공정 치수 검사 (포함 사항: 초도품 검사, 자체 검사, 최종 검사)
C. 열처리 결과 검사
D. 기어 톱니 검사 (달성된 기어 품질 수준을 확인하기 위해)
E. 자분 탐상 검사(기어에 균열이 있는지 확인하기 위해).
각 배치/선적별로 보고서 1세트를 제공해 드리겠습니다. /* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| 재료: | 합금강 |
|---|---|
| 짐: | 구동축 |
| 강성 및 유연성: | 강성 / 강성 차축 |
| 맞춤 설정: |
사용 가능
| 맞춤형 요청 |
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
배송비:
단위당 예상 운송비. |
배송비 및 예상 배송 시간에 관한 정보입니다. |
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| 결제 방법: |
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|---|---|
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초기 납부금 전액 지불 |
| 통화: | 미국$ |
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| 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일 이내에 환불을 신청할 수 있습니다. |
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스플라인 샤프트의 설계는 성능에 어떤 영향을 미칠까요?
스플라인 샤프트의 설계는 성능 특성을 결정하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 토크 전달:
스플라인 샤프트의 설계는 토크 전달 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. 스플라인 프로파일, 스플라인 개수, 맞물림 길이 등의 요소가 샤프트의 토크 전달 용량에 영향을 줍니다. 최적화된 치수를 갖춘 잘 설계된 스플라인 프로파일은 최대 접촉 면적과 하중 분산을 보장하여 토크 전달 효율을 향상시킵니다.
2. 부하 분산:
적절하게 설계된 스플라인 샤프트는 가해지는 하중을 맞물리는 면 전체에 고르게 분산시킵니다. 이는 응력 집중을 최소화하고 국부적인 마모나 파손을 방지하는 데 도움이 됩니다. 최적의 하중 분산을 달성하고 샤프트의 전반적인 성능을 향상시키기 위해서는 스플라인 프로파일 형상, 톱니 모양, 표면 마감과 같은 요소를 고려하여 설계해야 합니다.
3. 정렬 불량 보정:
스플라인 샤프트는 결합 부품 간의 일정 정도의 정렬 불량을 수용할 수 있습니다. 스플라인 프로파일 설계에는 각도 또는 평행 정렬 불량을 허용하는 기능이 포함될 수 있으므로 정렬 불량 상태에서도 효과적인 동력 전달이 가능합니다. 적절한 설계 고려 사항은 원활한 작동을 유지하고 과도한 스트레스나 조기 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다.
4. 비틀림 강성:
스플라인 샤프트의 설계는 비틀림 강성에 영향을 미치는데, 비틀림 강성은 토크에 대한 비틀림 저항을 나타냅니다. 샤프트 설계가 강성이 높을수록 비틀림 변형이 줄어들고 토크 응답성이 향상되며 시스템의 전반적인 성능이 개선됩니다. 샤프트 재질, 직경 및 스플라인 형상은 모두 원하는 비틀림 강성을 달성하는 데 기여합니다.
5. 피로 저항성:
스플라인 샤프트 설계 시 장기적인 내구성을 확보하기 위해 피로 저항성을 고려해야 합니다. 피로 파손은 반복적인 하중이나 주기적인 하중으로 인해 발생할 수 있습니다. 스플라인 형상 최적화, 적절한 재료 선택, 적합한 표면 처리 등의 올바른 설계 방식을 적용하면 샤프트의 피로 저항성을 향상시키고 수명을 연장할 수 있습니다.
6. 표면 마감 및 윤활:
스플라인 샤프트의 표면 마감과 사용되는 윤활유는 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 매끄러운 표면 마감은 마찰, 마모 및 부식 가능성을 줄여줍니다. 적절한 윤활은 충분한 윤활막 형성을 보장하고, 열 발생을 줄이며, 마모를 최소화합니다. 샤프트의 성능을 최적화하기 위해서는 설계 시 표면 마감 요구 사항과 윤활 조건을 고려해야 합니다.
7. 환경적 고려사항:
설계 시에는 스플라인 샤프트가 작동할 특정 환경 조건을 고려해야 합니다. 온도, 습도, 화학 물질 노출 또는 마모성 입자와 같은 요소는 샤프트의 성능과 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 재료 선택, 표면 처리 및 밀봉 메커니즘을 설계에 통합하면 이러한 환경적 어려움을 견딜 수 있습니다.
8. 제조 가능성:
스플라인 샤프트 설계 시에는 제조 가능성과 비용 효율성 또한 고려해야 합니다. 복잡한 설계는 생산이 어렵거나 특수 제조 공정이 필요하여 생산 비용이 증가할 수 있습니다. 실용적이고 효율적인 제조 공정을 위해서는 설계 복잡성과 제조 가능성 사이의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
이러한 설계 요소를 고려함으로써 엔지니어는 스플라인 샤프트의 성능을 최적화하여 토크 전달 향상, 하중 분산 개선, 축 정렬 불량 보정, 비틀림 강성, 피로 저항성, 표면 조도 및 환경 친화성을 향상시킬 수 있습니다. 잘 설계된 스플라인 샤프트는 사용되는 기계 시스템의 전반적인 효율성, 신뢰성 및 수명 향상에 기여합니다.

스플라인 샤프트 제작에 일반적으로 사용되는 재료는 무엇입니까?
스플라인 샤프트 제작에는 특정 용도 요구 사항에 따라 다양한 재료가 일반적으로 사용됩니다. 다음은 일반적으로 사용되는 재료 목록입니다.
1. 강철:
강철은 스플라인 샤프트에 가장 널리 사용되는 재료 중 하나입니다. 탄소강, 합금강, 스테인리스강 등 다양한 등급의 강철을 강도, 경도, 내식성 등의 요소에 따라 선택할 수 있습니다. 강철은 높은 강도, 내구성, 내마모성 등 우수한 기계적 특성을 지니고 있어 광범위한 용도에 적합합니다.
2. 합금강:
합금강은 크롬, 몰리브덴, 니켈과 같은 합금 원소를 추가로 함유한 강철의 한 종류입니다. 이러한 합금 원소는 강철의 기계적 특성을 향상시켜 강도, 인성 및 내마모성을 개선합니다. 합금강 스플라인 샤프트는 높은 토크 용량, 내구성 및 피로 저항성이 요구되는 용도에 일반적으로 사용됩니다.
3. 스테인리스 스틸:
스테인리스강은 내식성이 뛰어나 스플라인 샤프트가 습기나 부식성 환경에 노출되는 용도에 적합합니다. 스테인리스강 스플라인 샤프트는 식품 가공, 화학 공정, 해양 및 의료 장비와 같은 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
4. 알루미늄:
알루미늄은 가벼운 소재이면서 강도 대비 무게 비율이 우수합니다. 자동차 및 항공우주 산업과 같이 경량화가 중요한 분야에 자주 사용됩니다. 알루미늄 스플라인 샤프트는 회전 질량 감소 및 연료 효율 향상과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.
5. 티타늄:
티타늄은 강하고 가벼운 소재이며 내식성이 뛰어납니다. 무게 감소, 강도 및 내식성이 중요한 고성능 분야에 널리 사용됩니다. 티타늄 스플라인 샤프트는 항공우주, 모터스포츠 및 고급 산업 장비에 적용됩니다.
6. 황동:
황동은 구리와 아연의 합금으로, 가공성이 우수하고 내식성이 뛰어납니다. 전기 전도성이나 비자성 특성이 요구되는 분야에 자주 사용됩니다. 황동 스플라인 샤프트는 전자, 통신, 계측기 등의 산업 분야에서 찾아볼 수 있습니다.
7. 플라스틱 및 복합 재료:
경량화, 내식성 또는 소음 감소가 중요한 특정 용도에서는 스플라인 샤프트에 플라스틱이나 복합 재료를 사용할 수 있습니다. 나일론, 아세탈 또는 섬유 강화 복합 재료와 같은 소재는 무게, 낮은 마찰 및 내화학성 측면에서 특정한 이점을 제공할 수 있습니다.
스플라인 샤프트의 재질 선택은 하중 요구 사항, 환경 조건, 작동 온도 및 비용 고려 사항과 같은 요소에 따라 달라진다는 점에 유의해야 합니다. 엔지니어와 설계자는 이러한 요소를 평가하여 특정 용도에 가장 적합한 재질을 결정합니다.

스플라인 샤프트는 다른 유형의 샤프트와 어떻게 다릅니까?
스플라인 샤프트는 다른 유형의 샤프트와 여러 면에서 다릅니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 스플라인 구조:
스플라인 샤프트는 표면에 정밀하게 가공된 여러 개의 돌기(스플라인)가 특징입니다. 이 스플라인은 결합 부품과 정확하고 제어된 접촉면을 형성하여 토크 전달과 상대적인 움직임을 가능하게 합니다. 반면, 일반 샤프트나 키드 샤프트와 같은 다른 유형의 샤프트는 스플라인이 없으며 토크 전달을 위해 다른 메커니즘을 사용합니다.
2. 토크 전달 및 상대 운동:
마찰이나 기계적 연결을 통해 토크를 전달하는 일반 샤프트나 키 샤프트와 달리, 스플라인 샤프트는 샤프트와 결합 부품 사이에서 토크 전달과 상대적인 움직임을 모두 허용합니다. 샤프트의 스플라인은 결합 부품의 해당 스플라인과 맞물려 회전력을 전달하는 동시에 축 방향 또는 반경 방향 변위를 수용하는 연동 구조를 형성합니다. 이러한 특징은 유연성을 제공하며, 특히 정렬 불량이나 상대적인 움직임을 수용해야 하는 응용 분야에서 유용합니다.
3. 부하 분산:
스플라인 샤프트의 장점 중 하나는 하중을 넓은 표면적에 분산시킬 수 있다는 점입니다. 스플라인으로 인해 여러 개의 접촉점이 생겨 가해지는 하중이 샤프트 길이를 따라 고르게 분산됩니다. 이러한 하중 분산은 응력 집중을 최소화하고 조기 마모 또는 파손 위험을 줄입니다. 반면, 다른 유형의 샤프트는 단일 키홈이나 마찰 접촉에 의존할 수 있어 응력 집중이 심해지고 하중 분산이 제한될 수 있습니다.
4. 설계 유연성:
스플라인 샤프트는 다른 유형의 샤프트에 비해 설계 유연성이 뛰어납니다. 스플라인의 개수, 크기 및 형상을 특정 설계 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 이를 통해 적용 분야의 필요에 따라 토크 전달, 하중 지지력 및 상대 운동 특성을 최적화할 수 있습니다. 다른 유형의 샤프트는 표준화된 설계가 많고 맞춤 제작 옵션이 제한적일 수 있습니다.
5. 적용 범위의 다양성:
스플라인 샤프트는 토크 전달, 상대 운동 및 하중 분산이 중요한 다양한 산업 및 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 기어박스, 동력 전달 시스템, 조향 장치 및 기타 회전 시스템에 일반적으로 사용됩니다. 일반 샤프트 또는 키 샤프트와 같은 다른 유형의 샤프트는 상대 운동이 필요하지 않고 더 간단한 토크 전달이 필요한 응용 분야에 더 적합할 수 있습니다.
6. 설치 및 유지보수:
다른 종류의 축과 비교했을 때, 스플라인 축은 설치 시 더욱 정밀한 가공 및 정렬이 요구될 수 있습니다. 적절한 결합과 토크 전달을 위해서는 결합 부품들이 정확하게 일치해야 합니다. 또한, 스플라인 축은 스플라인의 무결성과 최적의 성능을 유지하기 위해 주기적인 검사 및 유지보수가 필요할 수 있습니다.
요약하자면, 스플라인 샤프트는 스플라인 구조, 상대 운동 수용 능력, 하중 분산 능력, 설계 유연성, 적용 분야의 다양성, 그리고 특정한 설치 및 유지보수 요구 사항으로 인해 다른 유형의 샤프트와 구별됩니다. 이러한 특성 덕분에 스플라인 샤프트는 정밀한 토크 전달, 유연성 및 하중 분산이 요구되는 응용 분야에 매우 적합합니다.


CX 편집, 2024년 4월 22일