Описание продукта
Описание продукта
Шлицевой механизм представляет собой систему линейного перемещения. При перемещении шлица вдоль прецизионно отшлифованного вала с помощью шариков передается крутящий момент. Шлицевой механизм имеет компактную конструкцию. Он способен передавать перегрузки и движущую силу. Он обладает более длительным сроком службы. В настоящее время заводы производят два вида шлицевых механизмов: выпуклые и вогнутые. Обычно выпуклые шлицы выдерживают большую радиальную нагрузку и крутящий момент, чем вогнутые.
| Название продукта | Шаровой шлицевой шлиц |
| Модель | GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG, |
| Диа | 15 мм-150 мм |
| Материал | Опорная сталь |
| Класс точности | Нормальный/Высокий/Точный |
| Упаковка | Пластиковый пакет, коробка, картон |
| Минимальный объем заказа | 1 шт. |
Тип шара: φ16-φ250
Высокая скорость, высокая точность
Высокая нагрузка, долгий срок службы
Гибкое движение, низкое энергопотребление
Высокая скорость передвижения
Высокая грузоподъемность и длительный срок службы
Области применения: полупроводниковое оборудование, шиномонтажные станки, печи для монокристаллического кремния, медицинское реабилитационное оборудование.
Параметры продукта
Структура
Область применения
Оборудование для производства полупроводников, оборудование для производства шин, печи для монокристаллического кремния, оборудование для медицинской реабилитации.
Размер FFZ
| Код и тип | Номинальный осевой диаметр. д0 |
Внешний диаметр. Д |
Длина шлицевой гайки Л1 |
Максимальная длина вала Л |
Стандартный номинальный крутящий момент | Базовая номинальная нагрузка | ||
| Динамическое кручение Нм |
Стационарное кручение Нм |
Динамическая нагрузка C кН |
Статическая нагрузка С0 кН |
|||||
| 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 |
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вышлем вам наш каталог для ознакомления.
Основная продукция
Профиль компании
Отзывы клиентов
Часто задаваемые вопросы
1. Почему стоит выбрать AZI China?
Более чем 60-летний опыт производства, гарантия качества, цены напрямую от производителя.
2. Какова ваша основная продукция?
Наша основная продукция включает в себя шариковые винты, линейные направляющие, дуговые линейные направляющие, шариковые шлицевые направляющие и модули линейных направляющих для шариковых винтов.
3. Как заказать изготовление на заказ (OEM/ODM)?
Если у вас есть чертеж изделия или образец, пожалуйста, пришлите его нам, и мы изготовим изделие на заказ в соответствии с вашими требованиями. Мы также предоставим профессиональные консультации по продукции, чтобы сделать дизайн более реалистичным и максимально повысить ее эффективность.
4. Когда я смогу получить ценовое предложение?
Обычно мы предоставляем ценовое предложение в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вам срочно нужна цена, пожалуйста, позвоните нам или сообщите об этом в электронном письме, чтобы мы рассмотрели ваш запрос в приоритетном порядке.
5. Как я могу получить образец для проверки качества?
Мы рассчитываем стоимость по вашему чертежу, цена приемлемая, образцы см. на CZPT.
6. Что‘Каковы ваши условия оплаты?
Условия оплаты: депозит 30%, остаток суммы после получения копии коносамента или аккредитива по предъявлении.
| Материал: | Gcr15 |
|---|---|
| Нагрузка: | Индивидуальный |
| Жесткость и гибкость: | Жесткость / Жесткая ось |
| Точность размеров диаметра цапфы: | Индивидуальный |
| Транспортный пакет: | Картонные коробки или деревянные ящики |
| Технические характеристики: | 16-120 |
| Образцы: |
US$ 10 шт./комплект
1 комплект (минимальный заказ) | |
|---|
| Настройка: |
Доступный
| Индивидуальный запрос |
|---|

Применение сплайновых связей
Шлицевая муфта — это высокоэффективное средство соединения двух или более компонентов. Эти муфты очень эффективны, поскольку сочетают линейное перемещение с вращением, и их эффективность делает их предпочтительным выбором во многих областях применения. Читайте дальше, чтобы узнать больше об основных характеристиках и областях применения шлицевых муфт. Вы также сможете определить прогнозируемый режим работы и износ. Вы можете легко спроектировать собственные муфты, следуя шагам, описанным ниже.
Оптимальная конструкция
Шлицевое соединение играет важную роль в передаче крутящего момента. Оно состоит из ступицы и вала со шлицами, находящимися в контакте поверхностей без относительного перемещения. Поскольку они соединены, их угловая скорость одинакова. Шлицы могут быть спроектированы с любым профилем, минимизирующим трение. Из-за контакта друг с другом нагрузка распределяется неравномерно, концентрируясь на небольшой площади, что может привести к деформации поверхности ступицы.
При проектировании оптимальных шлицевых муфт учитывается несколько факторов, включая вес, характеристики материала и требования к производительности. В авиационной промышленности вес является важным фактором проектирования. Таблицы SAE и ANSI не учитывают вес при расчете требований к производительности шлицевых муфт. Еще одним критическим фактором является пространство. Шлицевые муфты могут нуждаться в размещении в ограниченном пространстве или могут быть подвержены другим конфигурационным ограничениям.
Оптимальная конструкция шлицевых муфт может характеризоваться нечетным числом зубьев. Однако это не всегда так. Если внешний диаметр шлица превышает определенный порог, оптимальная модель шлицевой муфты может оказаться неоптимальным выбором для данного применения. Для оптимизации шлицевой муфты для конкретного применения пользователю может потребоваться выбрать наиболее подходящий для его задачи метод расчета размеров.
После создания проекта следующим шагом является тестирование полученной шлицевой муфты. Система должна проверить наличие каких-либо проектных ограничений и подтвердить возможность ее изготовления с использованием современных технологий производства. Полученная модель шлицевой муфты затем экспортируется в инструмент оптимизации для дальнейшего анализа. Этот метод позволяет проектировщику легко изменять конструкцию шлицевой муфты и уменьшать ее вес.
Модель шлицевого соединения 20 включает основные структурные особенности шлицевого соединения. Программное обеспечение для моделирования изделия 10 сохраняет значения по умолчанию для каждой из характеристик шлицевого соединения. Полученная модель шлицевого соединения затем рассчитывается в соответствии с алгоритмом, используемым в настоящем изобретении. Программное обеспечение позволяет проектировщику вводить радиусы, толщину и ориентацию шлицевого соединения.
Характеристики
Важным аспектом шлицевых соединений авиационных двигателей является распределение нагрузки между зубьями. Исследователи провели экспериментальные испытания и проанализировали влияние условий смазки на поведение муфты. Затем они разработали теоретическую модель с использованием параметра Руиса для моделирования реальных условий работы шлицевых муфт. Эта модель объясняет износ, вызванный шлицевыми муфтами, с учетом влияния трения, несоосности и других условий, влияющих на работу шлицов.
Для проектирования шлицевой муфты пользователь сначала вводит критерии проектирования для определения размеров несущих секций, включая внешний шлиц 40 модели шлицевой муфты 30. Затем пользователь задает требования к запасу прочности по крутящему моменту, такие как предел текучести, пластическая потеря устойчивости и ползучесть при потере устойчивости. После этого программное обеспечение автоматически рассчитывает размеры и конфигурацию несущих секций и вала. Затем эти параметры вводятся в программное обеспечение модели 10 в качестве значений параметров.
На экране графического интерфейса пользователя 80 вводятся различные параметры конфигурации шлицевых соединений. Затем программное обеспечение 10 генерирует модель шлицевого соединения, сохраняя значения по умолчанию для различных параметров. После этого пользователь может изменять модель шлицевого соединения, модифицируя ее различные параметры. Конечным результатом станет автоматизированное проектирование, позволяющее проектировщикам оптимизировать шлицевые соединения на основе их характеристик и проектных требований.
Программное обеспечение для моделирования сплайновой связи постоянно проверяет корректность моделей сплайновой связи для конкретного приложения. Например, если пользователь вводит значение сигнала, соответствующее параметрическому сигналу, программа сравнивает введенное значение сигнала с соответствующим значением в базе знаний. Если значения выходят за пределы заданных параметров, отображается предупреждающее сообщение. После завершения сравнения программное обеспечение для моделирования сплайновой связи выводит отчет с результатами.
К различным факторам, влияющим на проектирование шлицевых муфт, относятся вес, свойства материала и требования к эксплуатационным характеристикам. Вес является одним из наиболее важных факторов проектирования, особенно в авиационной отрасли. Таблицы ANSI и SAE не учитывают эти факторы при расчете характеристик нагрузки шлицевых муфт. Другие требования к проектированию также могут ограничивать конфигурацию шлицевой муфты.
Приложения
Шлицевые муфты — это тип механического соединения, которое соединяет два вращающихся вала. Две их части входят в зацепление с зубьями, передающими нагрузку. Хотя шлицы обычно имеют завышенные размеры, они все же подвержены усталости и статическому напряжению. Эти свойства также делают их склонными к износу. Поэтому правильная конструкция и выбор имеют решающее значение для минимизации износа шлицов. Шлицевые муфты имеют множество применений.
Конструкция шпонки зависит от размера соединяемого вала. Это позволяет обеспечить правильное расстояние между шпонками. Новый метод зубофрезерования позволяет формировать конические основания без помех, а основание шпонки концентрично оси. Эти особенности обеспечивают высокую производительность. Шлицевые муфты находят применение в различных отраслях промышленности. Чтобы узнать больше, читайте дальше.
Методология, основанная на методе конечных элементов, позволяет прогнозировать скорость износа шлицевых соединений с учетом изменения коэффициента трения. Этот метод позволяет прогнозировать фрикционный износ на основе простой геометрии «круглое по плоскому» и был откалиброван с использованием экспериментальных данных. Прогнозируемая скорость износа является достаточно точной по сравнению с экспериментальными данными. Изменение трения в шлицевых соединениях зависит от геометрии шлицов. Также крайне важно учитывать условия смазки шлицов.
Использование шлицевой муфты уменьшает люфт и обеспечивает правильное выравнивание сопряженных компонентов. Шлицевая форма зубьев вала передает вращение от шлицевого вала к внутреннему шлицевому элементу, которым может быть шестерня или другое вращающееся устройство. Прочность основания шлицевой муфты и требуемый крутящий момент определяют тип используемой шлицевой муфты.
Корень шлицевого соединения обычно плоский и имеет коронку с одной стороны. У шлицевого соединения с коронкой коронка симметрична по центральной линии ширины лицевой поверхности. По мере уменьшения длины шлицевого соединения к концам зубья становятся тоньше. Диаметр зуба измеряется в шаге. Это означает, что у мужского шлицевого соединения плоский корень, а у шлицевого соединения с коронкой.
Предсказуемость
Шпиндельные муфты используются во вращающихся механизмах для соединения двух валов. Они состоят из двух частей с зубьями, которые зацепляются друг с другом и передают нагрузку. Шлицевые муфты обычно имеют избыточные размеры и подвержены статическому и усталостному износу. Износ также является распространенной проблемой шлицевых муфт. Для решения этих проблем необходимо понимать поведение и предсказуемость этих муфт.
Динамическое поведение шлицевых муфт ротора часто бывает неясным, особенно если система не интегрирована с ротором. Например, при отсутствии смещения основная частота отклика соответствует одной из скоростей вращения по оси X. По мере увеличения смещения система начинает вибрировать сложным образом. Кроме того, по мере отклонения траекторий вращения вала от начала координат амплитуды всех частот возрастают. Таким образом, результаты исследований полезны для определения правильной конструкции и устранения неисправностей роторных систем.
Модель несовпадающих шлицевых соединений может быть получена путем анализа соотношений напряжение-сжатие между двумя парами шлицев. Модель силы зацепления шлицев является функцией массы системы, передающего момента и динамического смещения колебаний. Эта модель справедлива, когда динамическое смещение колебаний мало. Кроме того, метод пошагового интегрирования CZPT является стабильным и высокоэффективным.
Распределение проскальзывания зависит от состояния смазки, коэффициента трения и циклов нагрузки. Прогнозируемая глубина износа находится в пределах диапазона измеренных значений. Эти прогнозы основаны на распределении проскальзывания. Методология прогнозирует повышенный износ в условиях слабого смазывания, но не при дополнительном смазывании. Состояние смазки и коэффициент трения являются ключевыми факторами, определяющими характер износа шлицов.


Редактор: CX, 13.07.2023
Превратите руководство в запрос на коммерческое предложение (RFQ).
Для технической проверки предоставьте чертеж, информацию о сопряжении, состоянии материалов и условиях эксплуатации.
Запросить ценовое предложение