Ситуация: Новая
Гарантия: 3 месяца
Relevant Industries: OTHER
Место проведения показа: Нет
Онлайн-видеоинспекция при отгрузке: предоставляется.
Оборудование. Ознакомьтесь с отчетом: Представлено
Marketing Sort: New Product 2571
Guarantee of main parts: Not Obtainable
Основные элементы: подшипник
Состав: Сплайн
Вещество: металл
Покрытие: НИКЕЛЬ
Torque Potential: as requesr
Product Number: none
Approach: Turning
Certification: TS16949
Ремонт поверхности: хромирование
Diameter: Customer’s Actual Applying Prerequisite
Size: Clientele Drawings
Допуск: 0,01 мм
Regular: Custom Component
Packing: Carton
Высокое качество: 100% Контроль качества
samples: obtainable
Following Warranty Services: Video complex assistance, No services, On the internet help
Региональное местоположение сервисного центра: отсутствует
Packaging Specifics: Interior deal:PE bags.Outside deal:cartoncan be do as for every request
Port: HangZhou/hongkong
Carbon Steel prolonged Shafts with sharpening
Capability:
| Токарная обработка на станках с ЧПУ | φ0.5 – φ300 * 750 mm | +/- 0,005 мм |
| Фрезерование на станках с ЧПУ | 510 * 1571 * 500 мм (макс.) | +/- 0,01 мм |
| Штамповка на станках с ЧПУ | a thousand * one thousand mm(max) | +/- 0,05 мм |
| Формат чертежа | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Professional/E, PDF | |
| Инструменты для проведения экзаменов | measurement instrument, Projector, CMM, Altimeter,Micrometer, Thread Gages, Calipers, Pin Gauge and so forth. |
Content Offered :
| Нержавеющая сталь | SS201,SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 and so forth. |
| Сталь | moderate steel, Carbon metal, 4140, RGFROST COMP CZPT ET210L WCLUTCH 1WIRE 2 GRV 6in 12V air-compressors 4340, Q235, Q345B, twenty#, forty five# etc. |
| Латунь | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и многие другие. |
| Медь | C11000, C12000, C12000, C36000 и т. д. |
| Алюминий | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 and so forth. |
| Железо | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 и так далее. |
| Пластик | Abs, Computer, PE, A2F55 Spline Shaft A2F Collection Excavator Spare Areas A2F12 A2F23 A2F28 CZPT Hydraulic Piston Pump A2F55 A2F107 A2F80 POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP,PEI, Peek etc. |
Floor finish:
| Алюминиевые детали | Stainless Steel elements | Сталь | Пластик |
| Очень прозрачное анодированное покрытие | Приведение в порядок | Цинковое покрытие | Рисование |
| Анодирование по цвету | Пассивирующий | Черный оксид | Хромирование |
| Пескоструйная обработка, анодирование | Пескоструйная обработка | Никелирование | полировка |
| Химическая пленка | Лазерная гравировка | Хромирование | Пескоструйная обработка |
| Чистка зубов | Науглероженный | Лазерная гравировка | |
| Приведение в порядок | Средство от тепла | ||
| Хромирование | Порошковое покрытие |
pertinent merchandise
| pogo pin | spacer | thumb screw | brass nuts | standoff |
| rivet | insert nuts | therapeutic massage sticks | вал | screw |
| washer | cnc device parts | втулка | lathe device areas | aluminum areas |
Company InformationHangZhou Xihu (West Lake) Dis. Steel Products Co.,Ltd employing the use of ~158 pieces of CNC products, such as ~ fifty mills, ~80 lathes, and ~28 turning devices.These devices are very rigid and specific with automated resource turrets, assembly tolerances as low as +/- .0005 of an inch. As well as top-rated top quality and inspection tools – throughout 6 locations. And with deep expertise in engineering (Consulting, Custom Design, and Concurrent), production, investigation, and development, we are actually your strategic partner in creation. Our buyers carry on to appear to us for design assistance, material assortment, manufacturing experience, and good quality control procedures.
Мастер-класс
Упаковка и транспортировка
Наши услуги
1.Sample support:
We can offer samples, the clients need to have spend the sample value.
2.Custom made service:
We can custom-made on your ask for these kinds of as the form,color,materials and so on.
3.How to get quotation
you should kindly offer info as below for us to estimate:a. Size drawing ( if you have no drawing, BN 21N-27-31170 Implement to CZPT PC1250 Sprocket HUB of Excavator Last Drive ASSY Gearbox Spare Components 3 Months No Minimal make sure you notify us your items element dimension and ship us your image.)b. Materials (Aluminum, copper, brass, stainless steel, steel, iron, alloy, zinc and so forth.)c. Quantity (If your amount get to our MOQ the price tag will be greater)d. Surface area therapy (Polishing Anodize Nickel, Zinc, Tin, chrome ,Silver plating and many others.)e. Tolerancef. Packing Time period
FAQTrading company or Factory?
Manufacturing unit, and offers a a single-quit-solution for international consumers.
Major Company?
Entirely integrating with R&D, fabrication and machining, full established products and technological service, the business delicates to Large Products Production & Metal Processing.
High quality control?
Self-inspection in every approach by the production operator. Location inspection and closing inspection executed by QC, Faulty charge be managed inside of 2% even reduce.
Supply time?
thirty-50 days, generally. also count on the components specification, quantities and other factors.
What sort of components you do?
All non-standard customed industrial products elements in each and every business.
Elements I need to give?
2nd or 3D Drawing, batch quantity, special specifications.
Can you do this areas?
Why not give us a phone or e-mail us for details?
Поговорите с нами
Жесткость и крутильные колебания шлицевых соединений
В данной работе мы описываем некоторые основные характеристики шлицевого соединения и исследуем его поведение при крутильных колебаниях. Мы также изучаем влияние смещения шлицов на связь ротор-шлицевое соединение. Эти результаты помогут в разработке улучшенных систем шлицевого соединения для различных применений. Результаты представлены в таблице 1.
Жесткость сплайновой связи
Жесткость шлицевой муфты является функцией силы зацепления между шлицами в системе ротор-шлицевая муфта и статического колебательного смещения. Сила зацепления зависит от параметров муфты, таких как передающий момент и толщина шлицов. Она нелинейно возрастает с увеличением толщины шлицов.
Для оценки распределения нагрузки на шлицы при вибрации и переходных нагрузках можно использовать упрощенную модель шлицевого соединения. Втулка шлицевого соединения оси смещается в направлении оси z, и к внешней поверхности втулки прикладывается момент сопротивления T. Эта простая модель может удовлетворять широкому спектру инженерных требований, но может испытывать трудности при сложных условиях нагружения. Ее асимметричный зазор может влиять на поведение зацепления и характер распределения напряжений.
Результаты моделирования показывают, что максимальное ускорение вибрации на рисунках 10 и 22 составило 3,03 г/с². Эти результаты указывают на то, что смещение в окружном направлении увеличивает мгновенный удар. Также обнаружена асимметрия в геометрии соединения при зацеплении. Зубья правого шлица плотно зацепляются, в то время как зубья левого шлица смещены.
С учетом геометрии шлицевого соединения для расчета жесткости используется полуаналитическая модель. Эта модель представляет собой упрощенную форму классической модели шлицевого соединения, в которой подматрицы определяют форму и жесткость соединения. Поскольку расчетный зазор является известной величиной, жесткость системы шлицевого соединения можно проанализировать, используя ту же формулу.
Результаты моделирования также показывают, что систему шлицевого соединения можно смоделировать с помощью MASTA, высокоуровневого коммерческого инструмента CAE для анализа трансмиссии. В этом случае шлицевые сегменты были смоделированы как серия шлицевых сегментов с переменной жесткостью, которая рассчитывалась на основе начального зазора между зубьями шлицев. Затем шлицевые сегменты были смоделированы как серия шлицов с возрастающей жесткостью, с учетом различных производственных вариаций. Полученный анализ геометрии шлицевого соединения сравнивается с результатами, полученными с помощью метода конечных элементов.
Несмотря на высокую жесткость системы шлицевого соединения, состояние контакта контактных поверхностей часто меняется. Кроме того, шлицевое соединение влияет на боковые колебания и деформацию ротора. Однако нелинейность жесткости в шлицевых роторах изучена недостаточно из-за отсутствия полностью аналитической модели.
Характеристики сплайновой связи
Изучение шлицевых соединений включает в себя ряд конструктивных факторов. К ним относятся вес, материалы и требования к характеристикам. Вес особенно важен в авиационной отрасли. Вес часто является проблемой для инженеров-конструкторов, поскольку материалы обладают различной стабильностью размеров, весом и долговечностью. Кроме того, ограничения по пространству и другие конфигурационные ограничения могут потребовать использования шлицевых соединений в определенных областях применения.
Основными параметрами, которые следует учитывать при проектировании любой шлицевой муфты, являются максимальное главное напряжение, коэффициент неравномерности распределения и максимальное напряжение в зубчатом подшипнике. Величина каждого из этих параметров должна быть меньше или равна внешнему диаметру шлица для обеспечения стабильности. Внешний диаметр шлица должен быть как минимум на четыре дюйма больше внутреннего диаметра шлица.
После проверки физической конструкции создается база знаний по сплайновой связи. Эта модель предварительно запрограммирована и хранит сигналы параметров проектирования, включая ограничения по производительности и производству. Затем она сравнивает значения параметров с сигналами правил проектирования и строит геометрическое представление сплайновой связи. На основе входных сигналов создается визуальная модель, которой можно управлять, изменяя различные параметры и характеристики.
Жесткость шлицевого соединения — еще один важный параметр, определяющий жесткость шлицевого соединения. Распределение жесткости шлицевого соединения влияет на боковые колебания и деформации ротора. Метод конечных элементов является полезным методом для определения боковой жесткости шлицевых соединений. Этот метод включает в себя множество уточнений сетки и требует высоких вычислительных затрат.
Диаметр шлицевой муфты должен быть достаточно большим для передачи крутящего момента. Шлицевой вал с большим диаметром может обладать большей способностью передавать крутящий момент, поскольку имеет меньшую окружность. Однако больший диаметр шлицевого вала тоньше вала, и последний может быть более подходящим, если крутящий момент распределяется на большее количество зубьев.
Шлицевые муфты классифицируются по профилю зубьев вдоль осевого и радиального направлений. Радиальный и осевой профили зубьев влияют на поведение компонента и износ. Шлицевые муфты с корончатым профилем зубьев подвержены угловому смещению. Как правило, такие шлицевые муфты имеют больший размер для обеспечения долговечности и безопасности.
Жесткость сплайнового соединения при анализе крутильных колебаний
В данной статье представлена общая схема исследования крутильных колебаний, вызванных жесткостью шлицевых соединений в авиационных двигателях. Она основана на предыдущем исследовании шлицевых соединений и характеризуется следующими тремя факторами: изгибной жесткостью, полной гибкостью и тангенциальной жесткостью. Первым критерием является эквивалентный диаметр внешнего и внутреннего шлицов. Жесткость шлицевого соединения и смещение шлицов оцениваются с использованием производной полной гибкости.
Жесткость шлицевого соединения может варьироваться в зависимости от распределения нагрузки вдоль шлица. К переменным, влияющим на жесткость шлицевых соединений, относятся уровень крутящего момента, ошибки индексации зубьев и смещение. Для изучения влияния этих переменных разработана аналитическая формула. Метод применим для различных типов шлицевых соединений, таких как шлицы с несколькими компонентами.
Несмотря на сложность расчета жесткости шлицевого соединения, контакт между зубьями вала и ступицей можно смоделировать аналитическим методом. Этот подход помогает определить ключевые параметры работы соединения, такие как пиковые контактные давления, моменты реакции и угловой момент. Данный подход позволяет получать точные результаты для шлицевых соединений и подходит как для анализа крутильных колебаний, так и для анализа структурных колебаний.
В динамических моделях обычно предполагается, что жесткость шлицевого соединения является жесткой. Однако в высокоточных моделях трансмиссии необходимо учитывать различные динамические явления, связанные со шлицевыми соединениями. Для этого предлагается общая аналитическая формулировка жесткости, основанная на полуаналитической модели распределения нагрузки на шлицевое соединение. Полученная матрица жесткости содержит значения радиальной и наклонной жесткости, а также крутильной жесткости. Анализ дополнительно упрощается с помощью метода блочной инверсии.
Перед выбором муфты крайне важно учитывать крутильные колебания системы передачи мощности. Точный анализ крутильных колебаний имеет решающее значение для безопасности муфты. В данной статье также рассматриваются примеры износа шлицевых валов и отказов, вызванных крутильными колебаниями. В заключение будет предложен надежный и эффективный метод моделирования этих проблем в реальных условиях.
Влияние смещения шлицов на связь ротор-шлицевое соединение
В данном исследовании изучается влияние смещения шлицов в системе ротор-шлицевое соединение. Анализируются границы устойчивости и механизм неустойчивости ротора. Мы обнаружили, что сила зацепления в системе со смещенными шлицами нелинейно возрастает с толщиной шлицов. Результаты показывают, что смещение является причиной неустойчивости системы ротор-шлицевое соединение.
Для достижения плотной посадки и нулевого люфта вводится преднамеренное смещение шлицов. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки между зубьями шлицов. Дальнейшее смещение шлицов на 50 мкм может привести к разрушению соединения ротор-шлицевое соединение. В этом случае максимальное растягивающее напряжение в корне зуба смещается влево.
Положительное смещение шлицов увеличивает смещение зацепления шестерен. Напротив, отрицательное смещение шлицов не оказывает никакого влияния. Правостороннее смещение шлицов противоположно смещению спирали. Большая площадь контакта смещается из центра влево. В обоих случаях смещение зацепления шестерен происходит из-за деформации и наклона шестерни под нагрузкой.
Это изменение поверхности зуба измеряется как изменение зазора в поперечной плоскости. Значения радиального и осевого зазоров одинаковы, а разница между ними невелика. Помимо силы трения, осевой зазор шлицов одинаков, что увеличивает несоосность зацепления шестерен. Следовательно, ту же процедуру можно использовать для определения силы трения в муфте ротор-шлицевое соединение.
Несоосность зубчатых колес влияет на характеристики шлицевого соединения ротора. Эта несоосность изменяет распределение зацепления зубьев и влияет на контактные и изгибающие напряжения. Поэтому крайне важно понимать влияние несоосности на шлицевые соединения. Используя упрощенную систему пары косозубых шестерен, Хонг и др. исследовали распределение нагрузки вдоль поверхности контакта зубьев шлицевого соединения. Эта несоосность привела к изменению картины контакта боковых поверхностей. Несоосные зубья демонстрировали деформацию под нагрузкой и создавали опрокидывающий момент на шестерне.
Влияние смещения шлицов в роторно-шлицевых муфтах минимизируется за счет использования механизма, уменьшающего люфт. Механизм состоит из взаимодействующих шлицевых элементов мужского и женского типов. Один элемент образован двумя соосно расположенными шлицевыми сегментами с торцевыми поверхностями, имеющими форму, обеспечивающую скользящее соединение. Соединительное устройство прикладывает осевые нагрузки к этим сегментам, заставляя их вращаться относительно друг друга.


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