Опис производа
Опис производа
Опис производа
Linear shaft features
|
Items |
Linear shaft |
Flexible shaft |
Hollow shaft |
|
Материјал |
CK45, SUJ2 |
CK45 |
SUJ2 |
|
Термичка обрада |
Induction hardened |
Not hardened |
Induction hardened |
|
Тврдоћа површине |
HRC58±2 |
HRC15±3 |
HRC60±2 |
|
Surface treated |
Hard chrome plated |
Hard chrome plated |
Hard chrome plated |
|
Прецизност |
h7, g6, h6 |
h7, g6 |
h7, g6, h6 |
|
Roundness |
Max3.0µm |
Max3.0µm |
Max3.0µm |
|
Straightness |
Max5.0µm |
Max5.0µm |
Max5.0µm |
|
Chrome thickness |
20-30µm |
30µm |
30µm |
|
Храбост |
Max1.5µm |
Max1.5µm |
Max1.5µm |
|
Process machinized |
Threading, reduced shaft dia,coaxial holes drilled and tapped, flats-single or multiple, key way, snap ring grooves, radial holes drilled and tapped, chamfering |
||
Linear shaft description
ERSK Linear offers linear shafting in a variety of different options to meet a wide range of customer needs. Available in hardened steel, CK45 material steel, SUJ2 material steel, hollow steel , inch and metric, Simplicity Shafting maintains the ideal surface finish for linear plain bearings and ball bearings.
· CZPT round shafting is available in inch sizes from 3/16″ thru 4″ and metric sizes from 3 mm thru 80 mm
· Machining available CZPT request
High Reliability
ERSK linear shaft has very straight quality control standards covering every production process. With proper lubrication and use, trouble-free operation for an extended period of time is possible.
Smooth Operation
The high efficiency of linear shaft is vastly superior to conventional shaft. The torque required is less than 30%. Linear motion can be easily changed from rotary motion.
High Durability
Rigidly selected materials, intensive heat treating and processing techniques, backed by years of experience,have resulted in the most durable linear shaft manufactured.
Induction linear shaft, Flexible linear shaft,
linear bearings shaft, hollow linear shaft,
hardened linear shaft, chromed linear shaft
Примена
For delicate application in industrial application, machine tool and automation application.
Linear Shafts – Technical Properties.
|
Test linear shaft surface roughness the max roughness is Ra0.4um |
|
|
Straight the linear shaft straightness: We control the traighness 0.05mm of linear shaft 300mm |
|
|
Test hardness: S45C materail induction linear shaft, the hardness is HRC55-58 GCr15 (SUJ2) materail induction linear shaft, the hardness is HRC58-63 If flexible shaft, the hardness is based on the shaft material itself |
|
| Test the linear shaft dia precision, as usually, h7 is the normal tolerance in our stock, But we can offer g6, h6 precision too. if any special tolerance, we are able to customize them for you. |
We can machinize all kinds of machining,
Related products
Related products
There are many kinds of products we can offer, If you are interested in them, please click the picture and see the details.
Production Flow
Over service
Over Service
Паковање и достава
Packaging and shipping
PP bag for each linear shaft, Standard exported carton outside for small order shipping by international express, such as DHL, TNT, UPS
Wooden box outside for big quantity or very long linear shaft by sea, by air
Профил компаније
Company information
Our principle
| Материјал: | Gcr15 |
|---|---|
| Оптерећење: | Погонско вратило |
| Крутост и флексибилност: | Крутост / Крута осовина |
| Тачност димензија пречника чаура: | H7, H6, G6 |
| Облик осе: | Равна осовина |
| Облик вратила: | Реална оса |
| Узорци: |
US$ 3/Meter
1 Meter(Min.Order) | |
|---|
| Прилагођавање: |
Доступно
| Прилагођени захтев |
|---|

Аналитички приступи процени контактних притисака у клинастим спојницама
Клинаста спојница је врста механичке везе између два ротирајућа вратила. Састоји се од два дела – спојнице и спојнице. Оба дела имају зубе који се захватају и преносе оптерећења. Међутим, клинасте спојнице су обично предимензионисане, што их чини подложним замору и статичком понашању. Феномени хабања такође могу проузроковати квар спојнице. Из тог разлога, правилан дизајн клинасте спојнице је неопходан за постизање оптималних перформанси.
Моделирање сплајн спрезања
Спојнице са клином постају све популарније у ваздухопловној индустрији, али раде у благо неусклађеном стању, што узрокује и вибрације и оштећења контактних површина. Да би се решио овај проблем, овај чланак нуди аналитичке приступе за процену контактних притисака у спојници са клином. Конкретно, овај чланак упоређује аналитичке приступе са чисто нумеричким приступима како би се демонстрирале предности аналитичког приступа.
Да бисте моделирали сплајн спрегу, прво креирате базу знања за сплајн спрегу. База знања садржи велики број могућих вредности спецификација, које су међусобно повезане. Ако измените једну спецификацију, то може довести до упозорења због кршења друге. Да би дизајн био валидан, морате креирати модел сплајн спреге који испуњава наведене вредности спецификације.
Након што сте моделирали геометрију, морате унети контактне притиске два сплајн споја. Затим, потребно је да одредите положај круга корака сплајна. На слици 2, центар мушког споја је суперпониран са центром женског сплајна. Затим, потребно је да се уверите да је растојање поравнања мреже два сплајна исто.
Када имате податке потребне за креирање модела сплајн спрезања, можете почети са уносом спецификација за дизајн интерфејса. Када имате ове податке, потребно је да изаберете да ли ћете оптимизовати унутрашњи или спољашњи сплајн. Такође ћете морати да наведете коефицијент трења зубаца, који се користи за одређивање напона у моделу сплајн спрезања 20. Такође би требало да унесете пилотски зазор, који је зазор између врха 186 зубаца 32 на једном сплајну и елемента на спојном сплајну.
Након што унесете жељене спецификације за спољашњи сплајн, можете унети параметре за унутрашњи сплајн. На пример, можете унети ограничење спољашњег пречника 154 главног сплајна 54 и споредног сплајна 56 унутрашњег сплајна. Вредности ових параметара су приказане у оквирима са ознакама у боји на екрану 80 за уносе сплајна и конфигурацију. Након уноса параметара, биће вам представљен геометријски приказ модела сплајн спрезања 20.
Креирање модела сплајн спрезања 20
Модел сплајн спрезања 20 креира софтверски програм 10 за модел производа. Софтвер валидира модел сплајн спрезања у односу на базу знања о ограничењима и односима спецификација зависних од конфигурације. Овај извештај се затим уноси у ANSYS програм за анализу напона. Он наводи геометријске конфигурације модела сплајн спрезања 20 и вредности спецификација за сваку карактеристику. Модел сплајн спрезања 20 се аутоматски поново креира сваки пут када се модификују спецификације конфигурације или перформанси модела сплајн спрезања 20.
Модел клинастог спајања 20 може се конфигурисати помоћу софтверског програма за модел производа 10. Корисник одређује аксијалну дужину клинастог стека, која може бити нула или фиксна дужина. Корисник такође уноси радијалну површину за спајање 148, ако постоји, и бира вредност спецификације пилотског зазора од 14,5 степени или 30 степени.
Корисник затим може да користи миш 110 да би изменио модел сплајн спрезања 20. База знања о сплајн спрезању садржи велики број могућих вредности спецификација и правило пројектовања сплајн спрезања. Ако корисник покуша да промени модел сплајн спрезања, модел ће приказати упозорење о кршењу друге спецификације. У неким случајевима, модификација може поништити дизајн.
У моделу клинастог споја 20, корисник уноси додатне спецификације захтева за перформансе. Корисник бира места где се преноси максимални обртни момент за унутрашње и спољашње жлебове 38 и 40. Место максималног преноса обртног момента одређено је конфигурацијом причвршћивања хардвера на вратила. Када се ово изабере, корисник може да кликне на „Даље“ да би сачувао модел. Приказује се преглед модела клинастог споја 20.
Модел 20 је приказ сплајн спрезања. Спецификације сплајна се уносе редоследом и распоредом како је наведено на графичком корисничком интерфејсу модела сплајн спрезања 20. Након што се унесу спецификације сплајн спрезања, софтверски програм модела производа 10 ће их укључити у модел сплајн спрезања 20. Ово је последњи корак у креирању модела сплајн спрезања.
Анализа модела сплајн спрезања 20
Анализа модела сплајн спрезања састоји се од уноса његових спецификација конфигурације и перформанси. Ове спецификације могу бити генерисане из другог рачунарског програма. Софтверски програм за модел производа 10 затим користи своју интерну базу знања о односима и ограничењима спецификација зависних од конфигурације да би креирао валидан тродимензионални параметарски модел 20. Овај модел садржи информације које описују број и типове сплајн зубаца 32, штипаљки 34 и рамена 36.
Када анализирате сплајн спрезање, софтверски програм 10 ће укључити подразумеване вредности за различите спецификације. Модел сплајн спрезања 20 састоји се од унутрашњег сплајна 38 и спољашњег сплајна 40. Сваки од сплајнова укључује свој скуп параметара, као што су дубина, ширина, дужина и полупречник. Спољашњи сплајн 40 ће такође садржати свој скуп параметара, као што је његова оријентација.
Након одабира ових параметара, софтверски програм ће извршити разне анализе на моделу клинастог споја 20. Софтверски програм 10 израчунава номинална и максимална напрезања зупчастог лежаја и век трајања клинастог споја. Такође ће одредити разлику у торзионом намотају између унутрашњег и спољашњег клина. Излазна датотека анализе биће датотека извештаја која садржи податке о конфигурацији модела и спецификацијама. Излазну датотеку могу користити и други рачунарски програми за даљу анализу.
Када се ови параметри подесе, корисник уноси критеријуме пројектовања за модел спојнице са клином 20. У овом кораку, корисник одређује локације максималног преноса обртног момента и за спољашњи и за унутрашњи клином 38. Локација максималног преноса обртног момента зависи од конфигурације хардвера причвршћеног за вратила. Корисник може да унесе до четири различите спецификације захтева за перформансе за сваки клином.
Резултати анализе показују да постоје две фазе сплајн спрезања. Прва фаза показује велико повећање напона и вибрација. Друга фаза показује пад и нивоа напона и вибрација. Трећа фаза показује константну силу спајања између 300N и 320N. Ово понашање се наставља током дужег временског периода, све док се последња фаза не споји са површином.
Неусклађеност спојнице са клином
Студија је имала за циљ да истражи положај резултујуће контактне силе у клинастом споју који захвата зубе под сталним обртним моментом и ротационим неусклађењем. Студија је користила нумеричке методе засноване на моделима методе коначних елемената (МКЕ). Дала је нумеричке резултате за номиналне услове и паралелно померање неусклађености. Студија је разматрала два нивоа неусклађености – 0,02 мм и 0,08 мм – са различитим нивоима оптерећења.
Резултати су показали да неусклађеност између клинова и ротора узрокује промену у сили спајања система спреге ротор-клинови. Њена динамика је одређена силом спајања клинова. Сила спајања неусклађене клинове спреге повезана је са параметрима система спреге ротор-клинови, преносним моментом и динамичким померањем вибрација.
Упркос недостатку прецизних мерења, неусклађеност шлицова је чест проблем. Овај проблем је погоршан чињеницом да шлицови обично имају зазор. Овај зазор је резултат неусклађености шлицова. Аутори су анализирали неколико шлицова, различитих пречника корака и односа дужине и пречника.
Клинска спојница је дводимензионални механички систем који има позитиван зазор. Клинска спојница се састоји од главчине и вратила и има зазоре између врха и корена који су већи од зазора. Зазор облика је довољан да се спречи контакт угла између врха и корена. Обртни момент на клинове се преноси трењем.
Када је спојница са клином погрешно поравната, генерише се потисак изазван обртним моментом. У таквој ситуацији, сила може премашити обртни момент, што доводи до тога да компонента изгуби поравнање. Двосмерни пренос обртног момента и потиска је аналитички моделиран у овој студији. Аналитички приступ пружа решења која се могу интегрисати у процес пројектовања. Дакле, следећи пут када се суочите са проблемом погрешно поравнате спојнице са клином, обавезно користите аналитички приступ!
У овој студији, анализирана је спојница са клином под номиналним условима без паралелног померања. Добијене вредности крутости представљају процентуалну разлику између номиналног пречника корака и пречника примене оптерећења. Штавише, максимална процентуална разлика у измереном пречнику корака је 1,60% под обртним моментом од 5000 N*m. Други параметар, угао корака, узима се у обзир у прорачуну.


editor by CX 2023-04-21
Претворите водич у захтев за понуду (RFQ)
Пошаљите контролисани цртеж, спојни интерфејс, стање материјала и информације о радном времену на технички преглед.
Захтевајте понуду