Katalóg RFQ na zákazkové drážkované hriadele - technické posúdenie na základe výkresov
Večná silaInžinierstvo drážkovaných hriadeľov
Inžinierske znalosti

Čína prispôsobená vysoko kvalitná drážkovaná hriadeľ prevodovky pre automatický hnací hriadeľ na mieru

Stav: NovéZáruka: 1 rokPoužiteľné odvetvia: Výrobný závod, Farmy, Energetika a baníctvo, Stroje, Prevodový pohonHmotnosť (KG): 1,65Umiestnenie showroomu: ŽiadneVideo výstupná kontrola: PoskytnutéSpráva o teste stroja: PoskytnutéTyp marketingu: Nový produkt 2571Záruka na hlavné komponenty: 6 mesiacovHlavné komponenty: Ozubené kolesoŠtruktúra: DrážkovanéMateriál: Oceľ, OceľPovrchová úprava: NIKELKrútiaci moment: 500Číslo modelu: vyrobené na mieruNázov produktu: Prispôsobené vysoko kvalitné drážkované ozubené koleso pre AutoModul: 0,5-35Tepelné spracovanie: CementáciaPresnosť […]

Centrum znalostí / Čína prispôsobená vysoko kvalitná drážkovaná hriadeľ prevodovky pre automatický hnací hriadeľ na mieru

Stav: Nové
Záruka: 1 rok
Použiteľné odvetvia: Výrobné závody, farmy, energetika a baníctvo, strojárstvo, prevodovka
Hmotnosť (KG): 1,65
Umiestnenie showroomu: Žiadne
Video výstupná kontrola: Poskytnuté
Správa o skúške strojov: Poskytnutá
Typ marketingu: Nový produkt 2571
Záruka na základné komponenty: 6 mesiacov
Základné komponenty: Prevodové zariadenie
Štruktúra: Drážkovaná
Materiál: Oceľ, Oceľ
Povrchová úprava: NIKEL
Krútiaci moment: 500
Číslo modelu: vyrobené na mieru
Názov produktu: Prispôsobený vysoko kvalitný drážkovaný hriadeľ prevodového kolesa pre auto
Modul: 0,5-35
Tepelné spracovanie: Cementácia
Stupeň presnosti: 5-10
Typ spracovania: Štandard (ASTM/AGMA/ANSI/DIN/JIS/ISO/GB)
Pozáručný servis: Online video podpora
Podrobnosti o balení: Štandardný exportný balík alebo zákazkový balíček podľa požiadavky zákazníka
Port: ZheJiang alebo HangZhou

Popis produktov

Špecifikácia3.5
Presný stupeňISO 1328 stupeň 6
Zuby ozubeného kolesaŠtandardná plná hĺbka
Uhol tlaku (α)20°
MateriálSAE 8620, 20CrMnTi, 16MnCr5,
Tepelné spracovanieNauhličené
Tvrdosť55~60 HRC
ModulPočet zubovVŕtanie (Ah7)Priemer náboja (B)Priemer rozstupu (C)Vonkajší priemer (D)Šírka tváre (E)Šírka náboja (F)Celková dĺžka (G)
118815182010515
15515405557101020
1.54016356063151025
2502250100104201030
2.5603070150155251237
3604580180186301545
4505085200208402060
Ďakujeme, že ste sa na nás obrátili s požiadavkami na vybavenie na mieru od spoločnosti CZPT. Náš technický tím posúdi vašu žiadosť a bude vás kontaktovať do 24 hodín. – SMM TEAM Profil spoločnosti ZheJiang Michigan Mechanical Co. Ltd – Zameriavame sa na originálne prevodové diely už viac ako 15 rokov.Misia: Podpora ďalšieho úspechu klientov a partnerov s mechanickými riešeniami a prémiovými službami.Základná hodnota: Zákazník na prvom mieste; Integrita; Nikdy sa nenechajte zlepšovať. VYBAVENIE Odvaľovacia fréza Mitsubishi GE15A HamaiN80 Odvaľovacia fréza Kashifuji Odvaľovacia fréza KN80 Liebherr Brúska LGG280 Qinchuan YKS7225 CNC závitovková brúska SCHERER Dvojvretenové vertikálne sústružnícke centrum VDZ 100DS Súvisiace produkty Testovanie výrobných procesov CNC testovanie ozubených kolies TTI-150E Kingelnberg GmbH P26 Mahr UD130 Automatická kontrolná linka Ako náš technický a kvalitatívny tím podporuje našich klientov a partnerov? Naši anglicky hovoriaci inžinieri nielen odovzdávajú správy. Pomáhame zákazníkom aj partnerom usilovať sa o skutočné riešenia a pri každej jednotlivej práci praktizujeme Kaizen. Záruka kvality: 12 mesiacov od dodania tovaru. Balenie produktu Vnútorné balenie Kartón Balenie z nie masívneho dreva Balenie v železnej krabici Balenie do nových pevných debničiek/kartónov, vhodných na diaľkovú námornú/leteckú a vnútrozemskú prepravu. Okrem toho sme ochotní prispôsobiť balenie podľa vašich požiadaviek. Certifikácie Certifikácia ISO 9001 Certifikácia ISO/TS 16949 Hlavné oblasti použitia Za viac ako 15 rokov skúseností sa ozubené kolesá SMM používajú v rôznych odvetviach v mnohých strojoch. Medzi hlavné oblasti použitia patria okrem iného obrábacie stroje, bezpilotné lietadlá, tabakové stroje, automobily na nové zdroje energie, elektrické náradie, vertikálne mlyny na cement a vrtné stroje na ropu. Spoločnosť SMM spolupracuje s niektorými poprednými svetovými spoločnosťami už viac ako 10 rokov. Prečo si vybrať nás Sme proaktívni, neustále rozpoznávame a snažíme sa o príležitosti, ktoré sú prospešné pre zákazníkov a sebazdokonaľovanie; činy hovoria hlasnejšie ako slová, rýchlo sa rozhodujeme o potrebách zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov. Sme pripravení podporiť váš ďalší úspech! ——TÍM SMM

Ako vypočítať tuhosť, centrovaciu silu, opotrebenie a únavové porušenie drážkových spojok

Existujú rôzne typy drážkových spojok. Tieto spojky majú niekoľko dôležitých vlastností. Tieto vlastnosti sú: tuhosť, evolventné drážky, nesúososť, opotrebenie a únavové zlyhanie. Ak chcete pochopiť, ako tieto charakteristiky súvisia s drážkovými spojkami, prečítajte si tento článok. Poskytne vám potrebné znalosti na určenie, ktorý typ spojky najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Treba mať na pamäti, že drážkové spojky majú zvyčajne guľovitý tvar a sú vyrobené z ocele.
drážkovaný hriadeľ

Evolventné drážkovanie

Podmienka efektívneho bočného presahu minimalizuje nesúososť ozubených kolies. Keď sú dva drážkované spoje spojené bez presahu drážok, maximálne ťahové napätie v koreňovej časti sa posunie doľava o päť mm. Lineárna zmena stúpania, ktorá je výsledkom viacerých spojení pozdĺž dĺžky drážkového kontaktu, zvyšuje efektívnu vôľu alebo presah o dané percento. Tento typ nesúososti je nežiaduci pre spájanie vysokorýchlostných zariadení.
Evolventné drážky sa často používajú v prevodovkách. Tieto drážky prenášajú vysoký krútiaci moment a lepšie rozkladajú zaťaženie medzi viacero zubov po obvode spojky. Profil evolventy a chyby stúpania súvisia s rozostupom medzi drážkami a drážkami pre pero. Pre aplikácie spojok sa v priemyselnej praxi používajú drážky s 25 až 50 percentami zapojených drážok. Toto rozloženie zaťaženia je rovnomernejšie ako pri konvenčných spojkách s jedným perom.
Na určenie optimálneho záberu zubov pre drážkované spojenie Xiangzhen Xue a jeho kolegovia použili počítačový model na simuláciu namáhania pôsobiaceho na drážky. Výsledky tejto štúdie ukázali, že pri spájaní by sa mal použiť „prípustný“ Ruizov parameter. Predpovedaním miery opotrebenia na zaoblenom drážkovaní mohli výskumníci presne predpovedať, aké poškodenie komponenty utrpia počas procesu spájania.
Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť optimálny uhol tlaku pre evolventné drážkovanie. Evolventné drážkovanie sa bežne meria s uhlom tlaku 30 stupňov. Podobne ako ozubené kolesá, aj evolventné drážkovanie sa zvyčajne testuje meraním na čapoch. To zahŕňa vloženie drôtov špecifickej veľkosti medzi zuby ozubeného kolesa a meranie vzdialenosti medzi nimi. Táto metóda dokáže určiť, či má ozubené koleso správny profil zuba.
Systém spline znázornený na obrázku 1 ilustruje vibračný model. Táto simulácia umožňuje používateľovi pochopiť, ako sa evolventné spline používajú v prepojení. Vibračný model zobrazuje štyri bloky koncentrovanej hmoty, ktoré predstavujú hlavný motor, vnútorný spline a zaťaženie. Je dôležité poznamenať, že funkcia deformácie siete predstavuje sily pôsobiace na tieto tri komponenty.
drážkovaný hriadeľ

Tuhosť spojky

Výpočet tuhosti drážkovaného spoja zahŕňa meranie jeho záberu zubov. V nasledujúcom texte analyzujeme tuhosť drážkovaného spoja s rôznymi typmi zubov pomocou dvoch rôznych metód. Priama inverzia aj bloková inverzia znižujú čas CPU potrebný na výpočet tuhosti. Vyžadujú si však vyhodnocovacie podmatice. Tu rozoberieme rozdiely medzi týmito dvoma metódami.
V druhej časti je odvodený analytický model pre drážkované väzby. V tretej časti je podrobne vysvetlený proces výpočtu. Následne tento model overíme metódou konečných prvkov. Nakoniec rozoberieme vplyv nelinearity tuhosti na dynamiku rotora. Nakoniec rozoberieme výhody a nevýhody každej metódy. Predstavujeme jednoduchú, ale účinnú metódu na odhad laterálnej tuhosti drážkovaných väzb.
Numerický výpočet drážkovaného prepojenia je založený na semi-analytickom modeli rozloženia zaťaženia drážkovaného prepojenia. Táto metóda zahŕňa spresnenie kontaktných mriežok a aktualizáciu matice poddajnosti pri každej iterácii. Preto spotrebuje značný výpočtový čas. Okrem toho je ťažké túto metódu aplikovať na dynamickú analýzu rotora. Táto metóda má svoje vlastné obmedzenia a mala by sa používať iba vtedy, keď je drážkové prepojenie úplne preskúmané.
Záberová sila je sila generovaná nesprávne zarovnaným drážkovým spojom. Súvisí s hrúbkou drážky a prenášaným krútiacim momentom rotora. Záberová sila tiež súvisí s dynamickým vibračným posunom. Výsledok získaný z analýzy záberovej sily je uvedený na obrázkoch 7, 8 a 9.
Cieľom analýzy prezentovanej v tomto článku je preskúmať tuhosť drážkových spojov s nesprávne zarovnaným drážkovaním. Hoci výsledky predchádzajúcich štúdií boli presné, niektoré problémy pretrvávali. Napríklad nesprávne zarovnanie drážkovania môže spôsobiť poškodenie kontaktu. Cieľom tohto článku je preskúmať problémy spojené s nesprávne zarovnanými drážkovými spojmi a navrhnúť analytický prístup na odhad kontaktného tlaku v drážkovom spoji. Naše výsledky tiež porovnávame s výsledkami získanými čisto numerickými prístupmi.

Nesprávne zarovnanie

Na určenie centrovacej sily musí byť známy efektívny uhol tlaku. Pomocou efektívneho uhla tlaku sa centrovacia sila vypočíta na základe maximálneho axiálneho a radiálneho zaťaženia a aktualizovaných Dudleyho faktorov vychýlenia. Centrovacia sila je maximálna axiálna sila, ktorú je možné prenášať trením. Do výpočtu je zahrnutých aj niekoľko publikovaných faktorov vychýlenia. V tomto článku je predstavená nová metóda, ktorá zohľadňuje vplyv vačky v normálovej sile.
V tejto novej metóde je možné integrovať tuhosť pozdĺž drážkového spoja, aby sa získala globálna tuhosť, ktorá je použiteľná pre analýzu torzných vibrácií. Tuhosť ložísk je možné vypočítať aj pri daných úrovniach nesúososti, čo umožňuje presný odhad rozmerov ložísk. Odporúča sa neustále kontrolovať tuhosť ložísk, aby sa zabezpečilo, že sú správne dimenzované a zarovnané.
Nesprávne zarovnanie drážkovaného spoja môže viesť k opotrebovaniu alebo dokonca k poruche. Je to spôsobené nesprávne zarovnaným profilom rozstupu zubov. Tento problém sa často prehliada, pretože zuby sú v kontakte v celom evolventnom profile. To spôsobuje, že zaťaženie nie je rovnomerne rozložené pozdĺž kontaktnej čiary. Preto je dôležité zvážiť vplyv nesprávneho zarovnania na kontaktnú silu na zuboch drážkovaného spoja.
Stred samčieho drážkovania na obrázku 2 je prekrytý stredom samičieho drážkovania. Vzdialenosti záberov zarovnania sú tiež identické. Preto sa krivky sily záberu budú meniť v závislosti od dynamického vibračného posunu. Pred implementáciou drážkového spojenia je potrebné poznať jeho parametre. V tomto článku je prezentovaný model pre nesúososť drážkových spojení a súvisiace parametre.
Pomocou vlastnoručne vyrobeného testovacieho zariadenia pre drážkované spoje sa skúmajú vplyvy nesprávneho zarovnania na drážkované spoje. Na rozdiel od typického drážkového spoja spôsobuje nesprávne zarovnanie v drážkovanom spoji opotrebenie v špecifickej polohe na povrchu zuba. To je hlavná príčina poruchy týchto typov spojov.
drážkovaný hriadeľ

Opotrebovanie a únavové zlyhanie

Porucha drážkovaného spoja v dôsledku opotrebenia a únavy materiálu je určená prvým výskytom opotrebenia zubov a nesprávneho zarovnania hriadeľa. Štandardné metódy návrhu nezohľadňujú poškodenie opotrebením a posudzujú únavovú životnosť s veľkými aproximáciami. Boli vykonané experimentálne výskumy na posúdenie opotrebenia a poškodenia únavou materiálu v drážkovaných spojoch. Testy sa vykonávali na špeciálnom testovacom zariadení pripojenom k ​​štandardnému únavovému stroju. Prevádzkové parametre, ako je krútiaci moment, uhol nesprávneho zarovnania a axiálna vzdialenosť, sa menili, aby sa zmeralo poškodenie únavou materiálu. Posudzovalo sa aj predimenzovanie.
Počas únavy a opotrebenia dochádza k mechanickému kĺzaniu medzi vonkajšími a vnútornými drážkami, čo vedie ku katastrofálnemu zlyhaniu. Nedostatok literatúry o opotrebovaní a únave drážkových spojok v leteckých motoroch môže byť spôsobený nedostatkom údajov o použití spojky. Opotrebenie a únavové zlyhanie drážok závisí od viacerých faktorov vrátane materiálového páru, geometrie a podmienok mazania.
Analýza drážkových spojov ukazuje, že predimenzovanie je bežné a vedie k rôznym poškodeniam v systéme. Medzi hlavné poškodenia patrí opotrebovanie, trenie, korózia a únava zubov. Problémy s hlukom boli pozorované aj v priemyselnom prostredí. Je však ťažké vyhodnotiť kontaktné správanie drážkových spojov a numerické simulácie sú často obmedzené použitím špecifických kódov a metódy okrajových prvkov.
Porucha drážkovanej ozubenej spojky bola spôsobená únavou materiálu a lom sa začal v dolnom rohovom polomere drážky pre pero. Drážka pre pero a drážky boli preťažené nad svoju medzu klzu a v zuboch drážkovaného ozubeného kolesa sa pozorovalo výrazné deformovanie. Lomový krúžok z neštandardnej legovanej ocele vykazoval ostrý rohový polomer, čo bol významný zdroj napätia.
Bolo študovaných niekoľko komponentov s cieľom určiť ich životnosť. Medzi tieto komponenty patrí drážkovaný hriadeľ, tesniaca skrutka a grafitový krúžok. Každý z týchto komponentov má svoju vlastnú sadu konštrukčných parametrov. Existujú však podobnosti v rozložení týchto komponentov. Opotrebenie a únavové porušenie drážkovaných spojok možno pripísať kombinácii týchto troch faktorov. Spôsob poruchy sa často definuje ako nelineárne rozloženie napätí a deformácií.

Čína prispôsobená vysoko kvalitná drážkovaná hriadeľ prevodovky pre automatický hnací hriadeľ na mieru	Čína prispôsobená vysoko kvalitná drážkovaná hriadeľ prevodovky pre automatický hnací hriadeľ na mieru
editor od czh2023-02-07

Premeňte sprievodcu na výzvu na cenovú ponuku (RFQ)

Pošlite kontrolovaný výkres, párovacie rozhranie, stav materiálu a informácie o prevádzke na technické posúdenie.

Vyžiadať cenovú ponuku