Каталог захтева за понуду за прилагођена шличана вратила - технички преглед на основу цртежа
Вечна моћИнжењеринг клинастих вратила
Инжењерско знање

China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615 with Hot selling

Design: Pajero III Canvas BestYear: 2-PS1 MITSUBISHI MB-S MITSUBISHI MB-05718 MITSUBISHI MB- MITSUBISHI MB-293352 MITSUBISHI 37301-6571 TOYOTA Automobile OEM NO. REF NO. REF NO. MECPAR MERCEDEZ-BENZ 341.411.5715 GF-601 26-118 GR1337 Volkswagen GF-602 two-28-1697 GR1031 Volkswagen GF-605 5-28-327 GR1036 Scania 169113 GF-606 26-135 GR1430 Scania 207896 GF-607 26-163 GR1431 Volvo/Mercedes Benz GF-608 26-215C GR1432 Volkswagen/FORD GF-613 […]

Центар знања / China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615 with Hot selling

Design: Pajero III Canvas Best
Year: 2-PS1 Мицубиши MB-S Мицубиши MB-05718 Мицубиши MB- Мицубиши MB-293352 Мицубиши 37301-6571 TOYOTA

Automobile OEM NO. REF NO. REF NO. MECPAR
MERCEDEZ-BENZ 341.411.5715 GF-601 26-118 GR1337
Volkswagen GF-602 two-28-1697 GR1031
Volkswagen GF-605 5-28-327 GR1036
Scania 169113 GF-606 26-135 GR1430
Scania 207896 GF-607 26-163 GR1431
Volvo/Mercedes Benz GF-608 26-215C GR1432
Volkswagen/FORD GF-613 two-28-357 GR1030
Mercedes Benz 344.410.5718 LV601 03-339XS SLIP YOKE
Mercedes Benz 335.410.0308 LV602 03-423XS SLIP YOKE
Mercedes Benz/GM/Volkswagen/FORD BD2T-4841A LV607 three-3-1601KX1 SLIP YOKE
Mercedes Benz LV610 three-514XL SLIP YOKE
Mercedes Benz/GM/IVECO/FORD LV611 5-3-2261KX SLIP YOKE
Scania 25719 LV613 03-541XL SLIP YOKE
Mercedes Benz/VOLVO/SCANIA/FORD/VW/Navistar BF5X-4841A LV615 six.5-3-1371KX SLIP YOKE
Ford/Mercedes Benz/J.I.Situation/IVECO/VME 85HU-4841A LV616 4-3-1241KX SLIP YOKE
FORD TAAM4841A LV-617 2-3-1421KX LV1044
FORD/GM BC8Y-4841A LV618 two-3-128KXS SLIP YOKE
Agrale/Mercedes Benz 695.410.0008 LV619 ninety-3-21X SLIP YOKE
two-28-417
2-3-8001
2-3-8571
PONTEIRA two-40-1701 PT1949
PONTEIRA two-forty-1851 PT1952
Mercedes Benz 352.410.0130 FL-601 01-246C FL1355
Mercedes Benz 336.411.0011 FL-603 02-334 AT1352
Mercedes Benz 352.411.0011 FL-604 3-2-1139 AT1350
LF-601 03-339XS LF60-A
LF-610 03-514XL LF69-A
LF-618 two-3-128KXS LF81-A
LF-619 90-3-21X LF82-A
Ford/Mercedes Benz PT-601 three-forty-1901 PT1571
Ford/Mercedes Benz PT-602 3-53-1881 PT1030
Mercedes Benz 358.411.0002 PT-603 forty-1445 PT1326
Mercedes Benz 344.410.7001 PT-604 54-442C PT1332
Mercedes Benz 335.411.5712 PT-605 fifty four-556C PT1334
VME Clark Michigan/Chevrolet / General Motors/Ford/Iveco/J.I. Case PT-606 4-40-761 PT1571
Mercedes Benz/Chevrolet / Basic Motors/FORD/Iveco 384.410.5718 PT-607 5-forty-1051 PT1571
Mercedes Benz/Navistar/Volkswagen/FORD PT-608 six-forty-621 PT1034
VOLVO six.885.642 PT-609 six-5-40-191 PT1940
Scania 208074 PT-611 forty-1723 PT1421
Iveco/Mercedes Benz/Volvo PT-612 250-53-11 50-ten-141 PT1036
Chevrolet / Basic Motors/Ford/Iveco/Mercedes Benz/Volkswagen PT-613 ninety-fifty three-eleven PT1571
Ford/Mercedes Benz PT-614 three-40-1571 PT1571
Scania 169110 PT-615 forty-1722 PT1420
Chevrolet / Common Motors/Ford/Volkswagen PT-616 three-53-451 PT1018
Chevrolet / Standard Motors/Ford PT-617 four-fifty three-sixty one PT1571
Mercedes Benz 335.411.0002 PT-618 40-1560 PT1328
Chevrolet / Basic Motors/Ford/Volkswagen PT-619 three-53-1371 PT1016
Chevrolet / Basic Motors PT-620 3-fifty three-1361 PT1230
Mercedes Benz 690.411.0002 PT-621 fifty three-1443 PT1026
PT-622
PT-623
PT-624
PT-625
Mercedes Benz 000.410.0430 TM-601 04-852-1 FL1370
Mercedes Benz 000.410.1630 TM-602 250-4-871-1 250-4-21-1
Ford 446571 TM-604 four-4-6031-one FL1083
Ford 88HU4865A TM-605 5-4-7171-one FL1086

Како израчунати крутост, силу центрирања, хабање и замор спојница

Постоје различите врсте клинастих спојница. Ове спојнице имају неколико важних својстава. Та својства су: крутост, еволвентни жлебови, неусклађеност, хабање и замор материјала. Да бисте разумели како се ове карактеристике односе на клинасте спојнице, прочитајте овај чланак. Он ће вам пружити потребна знања да одредите која врста спојнице најбоље одговара вашим потребама. Имајући у виду да су клинасте спојнице обично сферног облика, направљене су од челика.
клинасто вратило

Еволвентни зглобови

Ефективни услов бочне интерференције минимизира неусклађеност зупчаника. Када су два зупчаника спојена без неусклађености зупчаника, максимални затезни напон у корену помера се улево за пет мм. Линеарна варијација хода, која је резултат вишеструких веза дуж дужине контакта зупчаника, повећава ефективни зазор или интерференцију за дати проценат. Ова врста неусклађености је непожељна за спајање опреме велике брзине.
Еволвентни жлебови се често користе у мењачима. Ови жлебови преносе велики обртни момент и боље распоређују оптерећење између више зубаца по обиму спојнице. Грешке профила и хода еволвенте повезане су са размаком између жлебова и жлебова за клинасти кључ. За примене са спојницама, индустријска пракса користи жлебове са 25 до 50 процената жлебова у захвату. Ова расподела оптерећења је равномернија него код конвенционалних спојница са једним клином.
Да би одредили оптимално захватање зубаца за укључено клинасто спајање, Сјангџен Сјуе и колеге су користили компјутерски модел за симулацију напрезања примењеног на клинове. Резултати ове студије показали су да би се приликом спајања требало користити „дозвољени“ Руизов параметар. Предвиђањем количине хабања на крунисаном клину, истраживачи су могли прецизно да предвиде колико ће оштећења компоненте претрпети током процеса спајања.
Постоји неколико начина за одређивање оптималног угла притиска за еволвентни жлеб. Еволвентни жлебови се обично мере помоћу угла притиска од 30 степени. Слично зупчаницима, еволвентни жлебови се обично тестирају мерењем преко клинова. То укључује уметање жица одређене величине између зубаца зупчаника и мерење растојања између њих. Ова метода може утврдити да ли зупчаник има правилан профил зубаца.
Систем сплајнова приказан на слици 1 илуструје модел вибрација. Ова симулација омогућава кориснику да разуме како се еволвентни сплајнови користе у спрезању. Модел вибрација приказује четири блока концентрисане масе који представљају главни покретач, унутрашњи сплајн и оптерећење. Важно је напоменути да функција деформације мреже представља силе које делују на ове три компоненте.
клинасто вратило

Крутост спојнице

Израчунавање крутости сплајн споја подразумева мерење његовог захватања зубаца. У наставку анализирамо крутост сплајн споја са различитим типовима зубаца користећи две различите методе. Директна инверзија и блоковска инверзија обе смањују време процесора за израчунавање крутости. Међутим, захтевају подматрице за процену. Овде разматрамо разлике између ове две методе.
Аналитички модел за сплајн спреге је изведен у другом одељку. У трећем одељку, процес прорачуна је детаљно објашњен. Затим валидирамо овај модел у односу на методу коначних елемената. На крају, разматрамо утицај нелинеарности крутости на динамику ротора. На крају, разматрамо предности и мане сваке методе. Представљамо једноставан, али ефикасан метод за процену бочне крутости сплајн спрега.
Нумерички прорачун сплајн спрезања заснива се на полуаналитичком моделу расподеле сплајн оптерећења. Овај метод укључује рафиниране контактне мреже и ажурирање матрице попустљивости у свакој итерацији. Стога, троши значајно рачунско време. Штавише, тешко је применити овај метод на динамичку анализу ротора. Овај метод има своја ограничења и треба га користити само када је сплајн спрезање у потпуности испитано.
Сила зацепљења је сила коју генерише неусклађена спојница са клином. Повезана је са дебљином клина и преносним моментом ротора. Сила зацепљења је такође повезана са динамичким померањем вибрација. Резултат добијен анализом силе зацепљења дат је на сликама 7, 8 и 9.
Анализа представљена у овом раду има за циљ да истражи крутост спојева са неусклађеним клином. Иако су резултати претходних студија били тачни, нека питања су остала. На пример, неусклађеност клина може проузроковати оштећења контакта. Циљ овог чланка је да истражи проблеме повезане са неусклађеним клином и предложи аналитички приступ за процену контактног притиска у споју са клином. Такође упоређујемо наше резултате са онима добијеним чисто нумеричким приступима.

Неусклађеност

Да би се одредила сила центрирања, мора бити познат ефективни угао притиска. Користећи ефективни угао притиска, сила центрирања се израчунава на основу максималних аксијалних и радијалних оптерећења и ажурираних Дадлијевих фактора неусклађености. Сила центрирања је максимална аксијална сила која се може пренети трењем. Неколико објављених фактора неусклађености је такође укључено у прорачун. У овом раду је представљена нова метода која разматра ефекат брегасте осовине у нормалној сили.
У овој новој методи, крутост дуж клинастог споја може се интегрисати да би се добила глобална крутост која је применљива на анализу торзионих вибрација. Крутост лежајева се такође може израчунати на датим нивоима неусклађености, што омогућава тачну процену димензија лежајева. Препоручљиво је проверавати крутост лежајева у сваком тренутку како би се осигурало да су правилно димензионисани и поравнати.
Неусклађеност у клинастом споју може довести до хабања или чак квара. Ово је узроковано неправилно усклађеним профилом корака. Овај проблем се често занемарује, јер су зуби у контакту по целом еволвентном профилу. Због тога оптерећење није равномерно распоређено дуж контактне линије. Сходно томе, важно је узети у обзир утицај неусклађености на контактну силу на зубима клинастог споја.
Центар мушког сплајна на слици 2 је суперпониран преко женског сплајна. Растојања поравнања мреже су такође идентична. Стога ће се криве силе мреже мењати у складу са динамичким померањем вибрација. Потребно је знати параметре сплајн споја пре његове имплементације. У овом раду је представљен модел за неусклађеност за сплајн спојеве и повезане параметре.
Користећи самостално направљену платформу за испитивање клинастих спојница, проучавају се ефекти неусклађености на клинасту спојницу. За разлику од типичне клинасте спојнице, неусклађеност код клинасте спојнице узрокује хабање услед трења на одређеној позицији на површини зуба. Ово је водећи узрок квара код ових врста спојница.
клинасто вратило

Хабање и замор

Квар клинасте спојнице услед хабања и замора материјала одређује се првом појавом хабања зубаца и неусклађености вратила. Стандардне методе пројектовања не узимају у обзир оштећења од хабања и процењују век трајања до замора материјала великим апроксимацијама. Експериментална истраживања су спроведена ради процене оштећења од хабања и замора материјала код клинастих спојница. Тестови су спроведени на посебној испитној платформи и посебном уређају повезаном са стандардном машином за испитивање замора материјала. Радни параметри као што су обртни момент, угао неусклађености и аксијално растојање су варирани како би се измерила оштећења од замора материјала. Такође је процењено и предименизирање.
Током замора и хабања, долази до механичког клизања између спољашњих и унутрашњих жлебова и доводи до катастрофалног квара. Недостатак литературе о хабању и замору жлебових спојница у авионским моторима може бити последица недостатка података о примени спојнице. Хабање и замор жлебова зависи од низа фактора, укључујући пар материјала, геометрију и услове подмазивања.
Анализа клинастих спојница показује да је предимензионисање уобичајено и доводи до различитих оштећења у систему. Нека од главних оштећења су хабање, трење, корозија и замор зубаца. Проблеми са буком су такође примећени у индустријским условима. Међутим, тешко је проценити понашање контакта клинастих спојница, а нумеричке симулације су често отежане употребом специфичних кодова и методе граничних елемената.
Квар спојнице са клинастим зупчаником био је узрокован замором материјала, а лом је настао на доњем радијусу угла жлеба за клинасти зупчаник. Жлеб за клинасти зупчаник и жлебови су били преоптерећени преко границе течења, а значајно течење је примећено у зубима зупчаника са клинастим зупчаником. Прстен прелома од нестандардног легираног челика показао је оштар радијус угла, што је био значајан извор напона.
Неколико компоненти је проучавано како би се одредио њихов век трајања. Ове компоненте укључују клинасто вратило, заптивни вијак и графитни прстен. Свака од ових компоненти има свој скуп параметара дизајна. Међутим, постоје сличности у расподели ових компоненти. Хабање и замор клинастих спојница могу се приписати комбинацији три фактора. Начин отказа се често дефинише као нелинеарна расподела напона и деформација.

China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615     with Hot selling		China 40-1722 spline shafts truck parts used for Scania drive shaft components 169110 PT-615     with Hot selling
уредник czh 2023-02-15

Претворите водич у захтев за понуду (RFQ)

Пошаљите контролисани цртеж, спојни интерфејс, стање материјала и информације о радном времену на технички преглед.

Захтевајте понуду