Strain: high pressure
Structure: hydraulic
Fat: twenty five
Power: 200000
Dimension(L*W*H): 26*eighteen*15cm
Гарантия: 1 год
Местоположение выставочного зала: Нет
Motor Type: Hydraulic Motor
Displacement: 80cm³, one hundred eighty 200
Maximum Stream Fee: 160L/MIN
Solution identify: A2FM Hydraulic pump Motor
Bent degree: 40
Collection: 61
Oil go over possibilities: 1/2/3/4/5/6/7/ten
Flange: SAE accessible
Velocity assortment: large velocity
Max.pressure: more than 35 Mpa
Code case in point: A2FM28/61WVZB02
Минимальный объем заказа: 1 штука
Packaging Details: EXPORT CARTON AND Picket Case
Порт: Ханчжоу/Чжэцзян
Items DESCRIPTION A2FM Bent Axial Piston HYDRAULIC Pump MotorAxial piston device of bent axis design with fastened displacement,for use as possibly pump or motor in hydrostatic drives,in open up orclosed circuit. if operated as a pump,the stream is proportional to the drive pace and displacement. if operated as a motor,theoutput speed is proportional to the swept quantity and inversely proportional to displacement. The output torque increases 4with thepressure fall in between the higher and reduced pressure sides. Unique Characterisics:With axial tapered piston rotary group of bent axisdesign,for hydrostatic drives in open and closed circuits For use in cell and stationary software areasComplete requirements, with a selection of use situations Large power density and very good commencing traits Expense-effectiveGood commencing characteristicsAutomatic compensation of the friction pair. PARAMETER
| Продукт | 61 collection Bent diploma(°) | MAX.Speed Keep on(RPM) | MAX.Flow (L/min) | Bodyweight(KGS) |
| A2FM ten | 40° | 8000 | 82 | 6 |
| A2FM 12 | 40° | 8000 | 96 | 6 |
| A2FM 16 | 40° | 8000 | 128 | 6 |
| A2FM 23 | 40° | 6300 | 144 | 10.five |
| A2FM 28 | 40° Usams ZB215 vehicle moveable air-compressors Digital ball Vehicle Bike moveable air compressor for vehicle tires with LED gentle | 6300 | 176 | 10.five |
| A2FM 32 | 40° | 6300 | 201 | 10.five |
| A2FM 45 | 40° | 5600 | 255 | 15 |
| A2FM fifty six | 40° | 5600 | 280 | 18 |
| A2FM sixty three | 40° | 5000 | 315 | 19 |
| A2FM 80 | 40° | 4500 | 360 | 23 |
| A2FM ninety | 40° | 4500 | 405 | 25 |
| A2FM 107 | 40° | 4000 | 427 | 34 |
| A2FM one hundred twenty five | 40° | 4000 | 500 | 34 |
| A2FM a hundred and sixty | 40° | 3600 | 577 | 47 |
| A2FM one hundred eighty | 40° | 3600 | 648 | 48 |
В чём преимущества шлицевого вала?
Если вы ищете подходящий шлицевой вал для своей машины, вам следует знать несколько важных вещей. Во-первых, какой материал следует использовать? Нержавеющая сталь обычно является наиболее подходящим выбором, поскольку она обеспечивает низкий уровень шума и устойчивость к усталости. Во-вторых, её можно обрабатывать с помощью долбежного или строгального станка. Наконец, она обеспечит плавное движение. Итак, каковы преимущества шлицевого вала?
Нержавеющая сталь — лучший материал для шлицевых валов.
При выборе шлицевого вала следует учитывать его твердость, качество и обработку поверхности. Нержавеющая сталь обладает превосходной коррозионной и износостойкостью. Углеродистая сталь — еще один хороший материал для шлицевых валов. Углеродистая сталь имеет небольшое содержание углерода (около 1,71 TP3T), что делает ее более пластичной и способствует плавному движению. Но если вы не готовы тратить деньги на нержавеющую сталь, рассмотрите другие варианты.
Существует два основных типа шлицов: параллельные и корончатые. Эвольвентные шлицы имеют параллельные канавки и допускают линейное и вращательное движение. Спиральные шлицы имеют эвольвентные зубья и ориентированы под углом. Этот тип позволяет разместить множество зубьев на валу и минимизирует концентрацию напряжений в неподвижном соединении.
Крупные равномерно расположенные шлицы широко используются в гидравлических системах, трансмиссиях и станках. Обычно их изготавливают из углеродистой стали (CR10) и нержавеющей стали (AISI 304). Этот материал долговечен и соответствует требованиям ISO 14-B, ранее DIN 5463-B. Шлицевые валы обычно изготавливаются из нержавеющей стали или стали C45, хотя доступны и многие другие материалы.
Нержавеющая сталь — лучший материал для шлицевых валов. Этот металл также невероятно доступен по цене. В большинстве случаев нержавеющая сталь — лучший выбор для таких валов, поскольку она обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость. Существует множество различных типов шлицевых валов, и каждый из них подходит для определенного применения. Также существует множество различных типов нержавеющей стали, поэтому выбирайте нержавеющую сталь, если хотите получить наилучшее качество.
Для тех, кто ищет высококачественные шлицевые валы, шлицевые валы CZPT предлагают множество преимуществ. Они позволяют снизить затраты, повысить точность позиционирования и уменьшить трение. Благодаря покрытию CZPT TFE, шлицевые валы снижают энергозатраты и тепловыделение, а также продлевают срок службы изделий. Кроме того, их легко установить – все, что вам нужно сделать, это установить их.
Они обеспечивают низкий уровень шума, низкий износ и низкую усталостную прочность.
Шлицы в шлицевом валу состоят из двух основных частей: закругления корня шлица и зазора между шлицами. Закругление корня шлица является наиболее критической частью, поскольку усталостное разрушение начинается именно там и распространяется на зазор. Зазор между шлицами более подвержен усталостному разрушению из-за своей эвольвентной формы зубьев, которая создает меньшую нагрузку на вал и имеет меньшую площадь контакта.
Усталостная долговечность шлицевых валов определяется измерением кривой SN. Она также известна как кривая Вёлера и представляет собой зависимость между амплитудой напряжения и числом циклов. Она зависит от материала, геометрии и способа нагружения. Ее можно получить путем физического испытания образца из однородного материала при постоянной амплитуде нагрузки. Приближенные значения для деталей из низколегированной стали можно получить, используя материал из низколегированной стали.
Шлицевые валы обеспечивают низкий уровень шума, минимальный износ и усталостное разрушение. Однако в процессе сборки и производства некоторые элементы механической передачи необходимо снимать с вала. Валы должны сохранять возможность относительного осевого перемещения для обеспечения функциональности. Таким образом, качественные шлицевые соединения необходимы для высококачественной передачи крутящего момента, минимального люфта и низкого уровня шума. Основные виды отказов шлицевых валов включают фрикционную коррозию, поломку зубьев и усталостное разрушение.
Шлицевой вал наружного дискового держателя подвержен растягивающим напряжениям и усталостному разрушению. Высокие требования заказчиков к низкому уровню шума, износу и усталостному разрушению делают шлицевые валы отличным выбором. Для анализа была получена сломанная шлицевая зубчатая муфта. Она была установлена вблизи верхней части вала фильтра и вставлена в двигатель редуктора. История эксплуатации неизвестна. Сломанная шлицевая зубчатая муфта имела продольные трещины и остановилась на конце зубьев шлицевой шестерни. Зубья шлицевой шестерни также имели следы износа и деформации.
Новый метод шлицевого соединения позволяет обнаруживать распространение дефектов в полых цилиндрических шлицевых валах. Шлицевое соединение изготавливается с использованием метода акустической эмиссии, при этом шлицевая секция разворачивается в металлическую пластину той же толщины, что и стенка цилиндра. Кроме того, шлицевое соединение смещается, что приводит к значительной концентрации напряжений на шлицевых зубьях. Это дополнительно ускоряет скорость фрикционной усталости и износа.
Шлицевое соединение следует смазывать каждые 25 часов работы. Частая смазка может увеличить затраты на техническое обслуживание и привести к простоям. Кроме того, смазка может задерживать абразивные частицы в местах соприкосновения. В некоторых случаях смазка может даже вызвать смещение, что приводит к преждевременному выходу из строя. Поэтому смазка шлицевого соединения жизненно важна для обеспечения надлежащего функционирования вала.
Конструкция шлицевой муфты может быть оптимизирована для повышения её износостойкости и надёжности. Обработка поверхности, нагрузки и вращение влияют на фрикционные свойства шлицевой муфты. Кроме того, был разработан метод конечных элементов для прогнозирования износа плавающей шлицевой муфты. Этот метод является осуществимым и обеспечивает надёжную основу для прогнозирования износа и усталостной долговечности шлицевой муфты.
Их можно обрабатывать с помощью долбежного или строгального станка.
В различных отраслях промышленности станки могут использоваться для придания формы шлицевым валам. Они находят применение во многих областях, включая редукторы, тормозные системы и оси. Шлицевой вал может обрабатываться несколькими способами, включая зубофрезерование, протягивание и нарезание пазов. Помимо придания формы, шлицы также используются для уменьшения диаметра прутка.
При использовании долбежного или строгального станка заготовка удерживается на опоре равномерной толщины. Станок оснащен опорной колонной и ограничительной колонной (рис. 1), каждая из которых расположена перпендикулярно верхней поверхности опоры. Ось ограничительной колонны находится на одной линии с опорной колонной. В процессе долбления или строгания инструмент подается внутрь и наружу до достижения желаемого зазора.
Один из процессов включает в себя нарезание шлицов на валу. Фрезерование с использованием направляющей, формирование шлицов и нарезание шлицов — два распространенных процесса, используемых для создания шлицевых валов. При фрезеровании с использованием направляющей применяется неподвижное фиксирующее приспособление, которое удерживает вал в неподвижном положении, в то время как вращающиеся фрезы нарезают канавку по всей длине вала. Для обеспечения равномерности по всей длине шлицов требуется несколько проходов.
Шлицевые соединения — это разновидность зубчатых передач. Выступы или зубья на приводном валу входят в зацепление с канавками в сопрягаемой детали. Шлицевой вал позволяет передавать крутящий момент на сопрягаемую деталь, максимально увеличивая передачу мощности. Шлицевые соединения используются в тяжелой технике, строительстве, сельском хозяйстве и крупной землеройной технике. Шлицевые соединения применяются практически во всех видах вращательного движения, от осей до трансмиссионных систем. Они также обеспечивают больший срок службы и надежность.
Для обработки шлицевых валов также могут использоваться долбежные или строгальные станки. Долбежные станки часто используются для обработки шлицевых валов, поскольку на них их проще изготавливать. Использование долбежного или строгального станка позволяет получать шлицевые валы различных размеров. Важно соблюдать набор стандартов для шлицев, чтобы гарантировать, что ваши детали будут изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами.
Еще один вариант изготовления шлицевых валов — фрезерный станок. Шлицевой вал можно установить между двумя центрами в поворотном приспособлении. Две боковые фрезы устанавливаются на оправку, а между ними вставляются прокладка и шайбы. Затем оправка с фрезами крепится к шпинделю фрезерного станка. Для обеспечения центрирования фрез над шлицевым валом необходимо отрегулировать шпиндель станка.
Процесс обработки внутренних и наружных шлицев существенно различается. Наружные шлицы можно обрабатывать протяжкой, придавать им нужную форму, фрезеровать или зубофрезеровать, тогда как внутренние шлицы — нет. Для этих операций используются твердые сплавы, но они не так хорошо подходят для обработки внутренних шлицов. Для таких операций необходим станок с пазовым механизмом.


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