Состояние: Новое
Гарантия: значительно более 5 лет.
Соответствующие отрасли: строительство предприятий розничной торговли сырьем, производственные предприятия, ремонтные мастерские, заводы пищевой промышленности и производства напитков, типографии, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность.
Место проведения показа: Нет
Видеоролик, демонстрирующий ход отгрузки: представлен
Отчет о проверке оборудования: предоставляется
Маркетинг и реклама. Разнообразие: Новинка 2571
Гарантия на основные компоненты: более 5 лет.
Основные элементы: другие
Конструкция: Шлиц
Состав: легированная сталь
Покрытия: Прочие
Крутящий момент: 33 кНм
Модель: GJF20
Идентификатор товара: Шаровой шлицевой шлиц
Точность: 2/3/4
Номинальный осевой диаметр: 16-150
Зазор кручения: P0/P1/P2
Статическая нагрузка: 8,1-221,3 кН
Внешний диаметр: 23-135
Разница в уровне нефти: 2-5
Место расположения нефтяной скважины: 13-55
Глубина зенковки: 4,4-17,5
Высокое качество: высокая точность.
Послегарантийное обслуживание: техническая поддержка видеооборудования, онлайн-поддержка, запасные части, техническое обслуживание и ремонт.
Ближайшие места обслуживания: отсутствуют
Характеристики упаковки: картонная и деревянная коробка для статической нагрузки 8,1-221,3 кН, подшипник вала с номинальным диаметром 16-150 мм, удлиненный стальной шлицевой вал.
Порт: Чжэцзян
Обзор изделия. Серия прецизионных шлицевых соединений. Шлицевое соединение — это метод линейного перемещения. При перемещении шлицевого соединения вдоль прецизионного вала с помощью шариков передается крутящий момент. Шлицевое соединение имеет компактную конструкцию. Оно способно передавать перегрузку и движущую силу. Оно имеет более длительный срок службы. В настоящее время на производстве выпускаются 2 вида шлицевых соединений: выпуклые и вогнутые. Обычно выпуклые шлицы обеспечивают большую радиальную нагрузку и крутящий момент, чем вогнутые. Характеристики. Краткий обзор. Тип шариков: φ. Большой крутящий момент. Червячный редуктор из алюминиевого сплава. Червячный редуктор серии RV с выходным фланцем. 16-φ250. Высокая скорость, высокая точность. Большая нагрузка, длительный срок службы. Гибкое перемещение, сниженное энергопотребление. Высокая скорость перемещения. Большая нагрузка и длительный срок службы. Применение: полупроводниковое оборудование, шиномонтажные станки, печи для монокристаллического кремния, инструменты для реабилитации в здравоохранении. Технические характеристики.
| GJZA Выпуклый вид | ||||||||||
| Спец. | GJZA15 | GJZA20 | GJZA25 | GJZA30 | GJZA32 | |||||
| Номинальный осевой диаметр d0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | |||||
| Внешний диаметр D | 571 Стоимость производственного оборудования + Электроэрозионная обработка алюминиевых сплавов на станках с ЧПУ + индивидуальная поддержка -0,013 | 030 -.013 | 038-.016 | 045-.016 | 048-.016 | |||||
| Длина шлицевой гайки L1 | 050 -.013 | 060-.3 | 070-.3 | 080-.3 | 080-.три | |||||
| Максимальная длина вала L | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | |||||
| Ширина паза/канавки | 3.5H8 | 4H8 | 5H8 | 4H8 | 8H8 | |||||
| Глубина канавки паза | Компания Xihu (West Lake) Dis.ye, имеющая 40-летний опыт производства, выпускает червячные редукторы 50 мм 12 В 24 В с двигателем для интеллектуальной бытовой техники 02 -.3 | +.12.50 | +.230 | +.230 | +.240 | |||||
| Длина паза/канавки | 20 | 26 | 36 | 26 | 40 | |||||
| Нефтяная пробоина | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Динамическое кручение Н·м | 38.девять | 100 | 152. | 192.2 | 288.девять | |||||
| Стационарное кручение Н·м | 105.9 | 270.пять | 345. | 425.8 | 613.два | |||||
| Динамическая нагрузкаC КН | 5.5 | 10.719 | 13 | 16.3 | 19.три | |||||
| Статическая нагрузкаC КН | 13.три | 25.499 | 26 | 33.один | 36.один | |||||
| GJZA Выпуклая сортировка | |||||||||||||||
| Спец. | GJZA40 | GJZA50 | GJZA60 | GJZA70 | GJZA85 | GJZA100 | GJZA120 | GJZA150 | |||||||
| Номинальный осевой диаметр d0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | |||||||
| Внешний диаметр D | 060-.019 | 075-.019 | 090-.571 | 5710-.571 | 0120-.571 | 0140-.571 | 0160-.571 | 5715-.571 | |||||||
| Длина шлицевой гайки L1 | 5710-.три | 0112-.3 | 0127-.три | 0135-.три | 0155-.три | 0175-.4 | 5710-.четыре | 5710-.четыре | |||||||
| Максимальная длина вала L | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
| Ширина паза b | 10H8 | 14H8 | 16H8 | 18H8 | 20H8 | 28H8 | 28H8 | 32H8 | |||||||
| Глубина канавки паза t | +.250 | +.двадцать пять.50 | +.260 | +.160 | +.сто семьдесят | +.сто девяносто | +.сто девяносто | +.1100 | |||||||
| Длина паза I | 56 | 60 | 70 | 68 | 80 | 93 | 123 | 157 | |||||||
| Нефтяная скважина d | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Щетка для очистки цепи велосипеда, шатунов и звездочек, двусторонняя щетка для очистки и мытья, предназначенная для работы с динамическим крутящим моментом (Нм). | 651.9 | 1048. | 2135.9 | 3153.четыре | 4437.два | 6943.8 | 10153.5 | 19564.1 | |||||||
| Стационарное кручение Нм | 1390.9 | 2200.7 | 4172.9 | 5797.шесть | 8082. | 11737.два | 18779.5 | 33532.7 | |||||||
| Динамическая нагрузка C КН | 34.девять | 44.девять | 76.2 | 96.5 | 111.8 | 148.семь | 181.три | 279.четыре | |||||||
| Статическая нагрузка C0 KN | 65.5 | 82.девять | 131.один | 156.1 | 179.2 | 221.3 | 295 | 421.5 | |||||||
Производственные инструменты 4м ЧПУ линейный шлифовальный станок CZPT оборудование для выпрямления и закалки оборудование для пробивки зазоров Сеть доходов и поддержки Эквивалентные товары Эффективное предприятие SYMG CZPT DMTG
Как рассчитать жесткость, центрирующее усилие, износ и усталостное разрушение шлицевых муфт.
Существуют различные типы шлицевых муфт. Эти муфты обладают рядом важных свойств, таких как: жесткость, эвольвентные шлицы, несоосность, износ и усталостное разрушение. Чтобы понять, как эти характеристики связаны со шлицевыми муфтами, прочтите эту статью. Она даст вам необходимые знания, чтобы определить, какой тип муфты лучше всего подходит для ваших нужд. Следует помнить, что шлицевые муфты обычно имеют сферическую форму и изготавливаются из стали.
Эвольвентные сплайны
Эффективное боковое соприкосновение минимизирует несоосность зубчатых передач. При соединении двух шлицов без несоосности максимальное растягивающее напряжение в корне зуба смещается влево на пять мм. Линейное изменение шага, возникающее в результате множественных соединений по длине контакта шлицов, увеличивает эффективный зазор или соприкосновение на заданный процент. Этот тип несоосности нежелателен для соединения высокоскоростного оборудования.
Эвольвентные шлицы часто используются в редукторах. Эти шлицы передают высокий крутящий момент и лучше распределяют нагрузку между несколькими зубьями по всей окружности муфты. Эвольвентный профиль и погрешности шага связаны с расстоянием между зубьями шлицов и шпоночными пазами. В муфтах в промышленности принято использовать шлицы с зацеплением от 25 до 50 процентов зубьев. Такое распределение нагрузки более равномерное, чем у обычных муфт с одним шпоночным пазом.
Для определения оптимального зацепления зубьев в сложной шлицевой муфте Сянчжэнь Сюэ и его коллеги использовали компьютерную модель для имитации напряжений, приложенных к шлицам. Результаты этого исследования показали, что в муфте следует использовать «допустимый» параметр Руиса. Прогнозируя степень износа корончатого шлица, исследователи смогли точно предсказать, насколько сильно пострадают компоненты в процессе муфтового соединения.
Существует несколько способов определения оптимального угла зацепления для эвольвентного шлица. Эвольвентные шлицы обычно измеряют при угле зацепления 30 градусов. Как и в случае с шестернями, эвольвентные шлицы обычно проверяют с помощью измерения на штифтах. Это включает в себя вставку проволоки определенного размера между зубьями шестерни и измерение расстояния между ними. Этот метод позволяет определить, имеет ли шестерня правильный профиль зубьев.
Система сплайнов, показанная на рисунке 1, иллюстрирует модель вибрации. Эта симуляция позволяет пользователю понять, как эвольвентные сплайны используются в системе сцепления. Модель вибрации показывает четыре блока сосредоточенных масс, которые представляют собой первичный двигатель, внутренний сплайн и нагрузку. Важно отметить, что функция деформации зацепления представляет собой силы, действующие на эти три компонента.
Жесткость связи
Расчет жесткости шлицевого соединения включает измерение степени зацепления зубьев. Далее мы проанализируем жесткость шлицевого соединения с различными типами зубьев, используя два разных метода. Прямая инверсия и блочная инверсия сокращают время вычислений жесткости на процессоре. Однако они требуют использования оценочных подматриц. Здесь мы обсудим различия между этими двумя методами.
Во втором разделе выводится аналитическая модель для шлицевых соединений. В третьем разделе подробно описывается процесс вычислений. Затем мы проверяем эту модель с помощью метода конечных элементов. Наконец, мы обсуждаем влияние нелинейности жесткости на динамику ротора. В заключение мы рассматриваем преимущества и недостатки каждого метода. Мы представляем простой, но эффективный метод оценки боковой жесткости шлицевых соединений.
Численный расчет шлицевого соединения основан на полуаналитической модели распределения нагрузки по шлицам. Этот метод включает в себя уточненные контактные сетки и обновление матрицы податливости на каждой итерации. Следовательно, он требует значительного вычислительного времени. Кроме того, этот метод сложно применять для динамического анализа ротора. Этот метод имеет свои ограничения и должен использоваться только после полного исследования шлицевого соединения.
Сила зацепления — это сила, возникающая из-за смещения шлицевого соединения. Она связана с толщиной шлицов и передающим моментом ротора. Сила зацепления также связана с динамическим колебательным смещением. Результаты анализа силы зацепления представлены на рисунках 7, 8 и 9.
Анализ, представленный в данной статье, направлен на исследование жесткости шлицевых соединений со смещенным шлицем. Хотя результаты предыдущих исследований были точными, некоторые проблемы оставались. Например, смещение шлица может привести к контактным повреждениям. Цель данной статьи — исследовать проблемы, связанные со смещенными шлицевыми соединениями, и предложить аналитический подход для оценки контактного давления в шлицевом соединении. Мы также сравниваем наши результаты с результатами, полученными с помощью чисто численных методов.
Несоосность
Для определения центрирующей силы необходимо знать эффективный угол зацепления. Используя эффективный угол зацепления, центрирующая сила рассчитывается на основе максимальных осевых и радиальных нагрузок и обновленных коэффициентов несоосности Дадли. Центрирующая сила — это максимальная осевая сила, которая может передаваться за счет трения. В расчет также включены несколько опубликованных коэффициентов несоосности. В данной статье представлен новый метод, учитывающий эффект кулачка в нормальной силе.
В этом новом методе жесткость вдоль шлицевого соединения может быть интегрирована для получения общей жесткости, применимой для анализа крутильных колебаний. Жесткость подшипников также может быть рассчитана при заданных уровнях смещения, что позволяет точно оценить размеры подшипников. Рекомендуется постоянно проверять жесткость подшипников, чтобы убедиться в их правильном размере и соосности.
Несоосность в шлицевом соединении может привести к износу или даже поломке. Это вызвано неправильным расположением профиля шага. Эта проблема часто упускается из виду, поскольку зубья контактируют по всей длине эвольвентного профиля. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки вдоль линии контакта. Следовательно, важно учитывать влияние несоосности на контактную силу на зубьях шлицевого соединения.
Центр мужского шлицевого соединения на рисунке 2 наложен на женский шлицевой узел. Расстояния между узлами зацепления также идентичны. Следовательно, кривые силы зацепления будут изменяться в зависимости от динамического вибрационного смещения. Перед применением шлицевого соединения необходимо знать его параметры. В данной статье представлена модель несоосности для шлицевых соединений и соответствующие параметры.
С помощью самодельного испытательного стенда для шлицевых муфт изучаются последствия смещения зубьев. В отличие от типичных шлицевых муфт, смещение зубьев в шлицевой муфте вызывает фрикционный износ в определенном месте на поверхности зуба. Это является одной из основных причин выхода из строя муфт такого типа.
Износ и усталостное разрушение
Выход из строя шлицевой муфты из-за износа и усталости определяется первым появлением износа зубьев и смещения вала. Стандартные методы проектирования не учитывают износ и оценивают усталостную долговечность с большими погрешностями. Были проведены экспериментальные исследования для оценки износа и усталостного повреждения шлицевых муфт. Испытания проводились на специальном испытательном стенде и специальном устройстве, подключенном к стандартной машине для испытаний на усталость. Для измерения усталостного повреждения варьировались рабочие параметры, такие как крутящий момент, угол смещения и осевое расстояние. Также была проведена оценка избыточного размера.
В процессе усталости и износа происходит механическое скольжение между внешним и внутренним шлицами, что приводит к катастрофическому разрушению. Отсутствие литературы по износу и усталости шлицевых соединений в авиационных двигателях может быть связано с недостатком данных об их применении. Износ и усталостное разрушение шлицев зависят от ряда факторов, включая пару материалов, геометрию и условия смазки.
Анализ шлицевых соединений показывает, что чрезмерное увеличение размеров является распространенной проблемой и приводит к различным повреждениям в системе. К числу основных повреждений относятся износ, фреттинг, коррозия и усталость зубьев. В промышленных условиях также наблюдались проблемы с шумом. Однако оценить контактное поведение шлицевых соединений сложно, а численное моделирование часто затруднено использованием специальных программ и метода граничных элементов.
Разрушение шлицевой зубчатой муфты произошло из-за усталости, а излом начался в нижней части закругленного паза. Шпоночный паз и шлицы были перегружены сверх предела текучести, и наблюдалось значительное пластическое деформирование зубьев шлицевой шестерни. Кольцо излома из нестандартной легированной стали имело острый закругленный угол, что являлось значительным концентратором напряжений.
Для определения срока службы нескольких компонентов были изучены следующие элементы: шлицевой вал, уплотнительный болт и графитовое кольцо. Каждый из этих компонентов имеет свой набор конструктивных параметров. Однако распределение параметров этих компонентов имеет сходства. Износ и усталостное разрушение шлицевых муфт могут быть обусловлены сочетанием этих трех факторов. Режим разрушения часто определяется как нелинейное распределение напряжений и деформаций.


Редактор: czh, 15.02.2023
Превратите руководство в запрос на коммерческое предложение (RFQ).
Для технической проверки предоставьте чертеж, информацию о сопряжении, состоянии материалов и условиях эксплуатации.
Запросить ценовое предложение