Ситуация: Новая
Guarantee: 1.5 years
Applicable Industries: Lodges, Garment Retailers, Constructing Content Outlets, Production Plant, Machinery Restore Retailers, Foods & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Residence Use, Retail, Foods Shop, Printing Outlets, Personalized fabrication anodic oxidation Ab muscles Personal computer PMMA cnc prototype for american auto parts bushings Design works , Power & Mining, Foods & Beverage Stores, Advertising Company
Bodyweight (KG): three
Место для демонстрации товара: Нет
Видеозапись осмотра товара перед отправкой: предлагается.
Machinery Take a look at Report: Provided
Marketing and advertising Sort: Common Solution
Warranty of main parts: 5 a long time
Core Parts: Ball spline shaft, Ball spline nut, Steel ball
Структура: Сплайн
Materials: Hrc58
Coatings: Other
Torque Ability: Custom made-Producing
Product Amount: GJZ25
Application: Industrial Products
Procedure: Forging+machining+heating Treatment
Surface area Remedy: Chrome Plating
Dimension: Personalized Dimension
Service: OEM ODM Solutions
Diameter: Customer’s Actual Implementing Requirement
Shipping and delivery time: Mass Manufacturing: fifteen~30 Times
Duration: 50mm – 6000mm / Customized
Item name: Ball spline
Drawing Format: CAD
Packaging Information: Paper and wooden box for OEM and ODM distinct Ball Spline shaft duration.
Порт: Чжэцзян
Items Description Precision linear movement spline seriesThe spline is a kind of linear motion program. When spline motions alongside the precision ground Shaft by balls, the torque is transferred. The spline has compact construction. It can transfer the More than load and motive electrical power. It has more time life time.At existing the factory manufacture 2 types of spline, namely convex spline and concave spline. Normally the convex spline can get bigger radial load and torque than concave spline. Ball sort:φ16-φ250High pace , large accuracyHeavy load , lengthy lifeFlexible motion, SWL Sequence Screw Jack Lift Table Electric powered Worm Mechanical Varieties Of Screw Jack Desk Lifting Gear Speed Reducer minimal strength consumptionHigh motion speedHeavy load and prolonged provider lifeApplicationgs:semiconductor gear,tire equipment,monocrystalline silicon furnace,health-related rehabilitation products Item Specifications
| GJZ Convex type | ||||||||||
| Spec. | GJZ15 | GJZ20 | GJZ25 | GJZ30 | GJZ32 | |||||
| Nominal axial dia.d0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | |||||
| External dia.D | 571 -.013 | 030 -.013 | 038-.016 | 045-.016 | 048-.016 | |||||
| Length of spline nutL1 | 040 -.013 | 050-.3 | 060-.3 | 070-.three | 070-.3 | |||||
| Max. length of shaft L | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | |||||
| Width of slot grooveb | 3.5H8 | 4H8 | 5H8 | 6H8 | 8H8 | |||||
| Depth of slot groovet | 02 -.three | +.twelve.50 | +.230 | +.230 | +.240 | |||||
| Length of slot grooveI | 20 | 26 | 36 | 40 | 40 | |||||
| Oil holed | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Dynamic torsionN-m | 27.8 | 62.3 | 127.three | 155.7 | 236.4 | |||||
| Stationary torsionN-m | 65.two | 135.2 | 268.three | 318.seven | 459.nine | |||||
| Dynamic loadC KN | 3.nine | 6.six | 10.nine | 11.1 | 15.eight | |||||
| Static loadC KN | 8.1 | 12.seven | 20.2 | 20 | 27.1 | |||||
| GJZ Convex variety | ||||||||||
| Spec. | GJZ40 | GJZ50 | GJZ70 | GJZ85 | GJZ100 | |||||
| Nominal axial dia. d0 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | |||||
| External dia.D | 060-.019 | 075-.019 | 5710-.571 | 0120-.571 | 0140-.571 | |||||
| Length of spline nut L1 | 090-.3 | 5710-.3 | 0110-.3 | 0140-.three | 0160-.4 | |||||
| Max. duration of shaft L | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | |||||
| Width of slot groove b | 10H8 | 14H8 | 18H8 | 20H8 | 28H8 | |||||
| Depth of slot groove t | +.250 | +.25.50 | +.160 | +.a hundred and seventy | +.a hundred ninety | |||||
| Length of slot groove I | 56 | 60 | 68 | 80 | 93 | |||||
| Oil hole d | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Dynamic torsion N-m | 548 | 880.six | 2488 | 3978 | 6905.nine | |||||
| Stationary torsion N-m | 1081.9 | 1711.6 | 4141.one | 6927.four | 11737.2 | |||||
| Dynamic load C KN | 29.3 | 37.7 | 76.1 | 100.2 | 147.9 | |||||
| Static load C0 KN | 50.9 | 64.five | 111.5 | 153.six | 221.three | |||||
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.


editor by czh 2023-02-27
Превратите руководство в запрос на коммерческое предложение (RFQ).
Для технической проверки предоставьте чертеж, информацию о сопряжении, состоянии материалов и условиях эксплуатации.
Запросить ценовое предложение