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

Кинеска прилагођена висококвалитетна осовина зупчаника за аутоматско погонско вратило по мери

Стање: НовоГаранција: 1 годинаПрименљиве индустрије: Производни погон, фарме, енергетика и рударство, машине, мењачТежина (кг): 1,65Локација изложбеног салона: НемаВидео излазне инспекције: ОбезбеђеноИзвештај о тестирању машина: ОбезбеђеноТип маркетинга: Нови производ 2571Гаранција на основне компоненте: 6 месециОсновне компоненте: ЗупчаникСтруктура: КлиновиМатеријал: Челик, челикПремази: НИКЛОбртни момент: 500Број модела: направљен по мериНазив производа: Прилагођени висококвалитетни зупчаник са клиновим погоном за аутоМодул: 0,5-35Терминска обрада: КарбуризацијаПрецизност […]

Центар знања / Кинеска прилагођена висококвалитетна осовина зупчаника за аутоматско погонско вратило по мери

Стање: Ново
Гаранција: 1 година
Применљиве индустрије: Производни погони, фарме, енергетика и рударство, машине, мењач
Тежина (кг): 1,65
Локација изложбеног салона: Нема
Видео излазне инспекције: Обезбеђен
Извештај о испитивању машина: Достављен
Тип маркетинга: Нови производ 2571
Гаранција на основне компоненте: 6 месеци
Основне компоненте: Опрема
Структура: Сплајн
Материјал: Челик, Челик
Премази: НИКЛ
Обртни момент: 500
Број модела: направљен по мери
Назив производа: Прилагођено висококвалитетно вратило зупчаника за ауто
Модул: 0,5-35
Термичка обрада: Карбуризација
Оцена тачности: 5-10
Тип обраде: Стандард (ASTM/AGMA/ANSI/DIN/JIS/ISO/GB)
Послегарантни сервис: Онлајн видео подршка
Детаљи паковања: Стандардни извозни пакет или прилагођени по захтеву купца
Лука: ЗхеЈианг или ХангЗхоу

Опис производа

Спецификација3.5
ПрецизностISO 1328 степен 6
Зупци зупчаникаСтандардна пуна дубина
Угао притиска (α)20°
МатеријалСАЕ 8620, 20CrMnTi, 16MnCr5,
Термичка обрадаКарбуризовано
Тврдоћа55~60 HRC
МодулБрој зубаОтвор (Ah7)Пречник главчине (B)Пречник корака (C)Спољни пречник (D)Ширина лица (E)Ширина главчине (F)Укупна дужина (G)
118815182010515
15515405557101020
1.54016356063151025
2502250100104201030
2.5603070150155251237
3604580180186301545
4505085200208402060
Хвала вам што сте нам се обратили са CZPT-ом у вези са вашим захтевима за опрему по мери. Наш инжењерски тим ће прегледати ваш захтев и контактираће вас у року од 24 сата. – SMM ТИМ Профил компаније ZheJiang Michigan Mechanical Co. Ltd – Концентришемо се на OEM делове за мењаче више од 15 година.Мисија: Подржавамо даљи успех клијената и партнера уз машинска решења и врхунску услугу.Основна вредност: Купац на првом месту; Интегритет; Никада не престајте да се усавршавате. ОПРЕМА Mitsubishi машина за точење GE15A HamaiN80 машина за точење Kashifuji машина за точење KN80 LiebherrLGG280 брусилица QinchuanYKS7225 CNC брусилица са пужним зупчаницима SCHERERТокарски центар са двоструким вретеном, вертикални VDZ 100DS Повезани производи Тестирање производног процеса CNC испитивање зупчаника TTI-150E Kingelnberg GmbH P26 Mahr UD130 аутоматска линија за инспекцију Како наш технички и квалитетни тим подржава наше клијенте и партнере? Наши инжењери који говоре енглески језик не преносе само поруке. Помажемо и купцима и партнерима да теже ка стварним решењима и практикујемо Каизен у сваком појединачном раду. Гаранција квалитета: 12 месеци рачунајући од испоруке робе. Паковање производа Унутрашње паковање Картон Паковање од није од пуног дрвета Паковање у гвоздену кутију Паковати у нову чврсту кутију/кутију/картоне, погодне за превоз на велике удаљености океаном/ваздухом и копненим транспортом. Поред тога, спремни смо да прилагодимо паковање вашем захтеву. Сертификати ISO 9001 сертификација ISO/TS 16949 сертификација Главна поља примене Током више од 15 година искуства, SMM зупчаници се користе у разним индустријама у бројним машинама. Главна поља примене укључују, али нису ограничена на машине алатке, беспилотне летелице, машине за дуван, аутомобиле нове енергије, електричне алате, вертикалне млинове за цемент, машине за бушење нафте. SMM сарађује са неким водећим светским компанијама више од 10 година. Зашто изабрати нас Будући проактивни, стално препознајемо и тежимо ка могућностима које су корисне за купце и самоусавршавање; Дела говоре више од речи, брзо доносимо одлуке о потребама купаца, добављача и запослених. Спремни смо да подржимо ваш даљи успех! ——СММ ТИМ

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.

Кинеска прилагођена висококвалитетна осовина зупчаника за аутоматско погонско вратило по мери	Кинеска прилагођена висококвалитетна осовина зупчаника за аутоматско погонско вратило по мери
уредник czh2023-02-07

Претворите водич у захтев за понуду (RFQ)

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

Захтевајте понуду