Katalog för offertförfrågan på anpassad splineaxel - ritningsbaserad teknisk granskning
Ständig kraftSplineaxelteknik
Ingenjörskunskap

Kinas bästa anpassade fritt skärande stål / blandat järnhylsa Spline-kopplingsaxel

Produktbeskrivning Viktiga egenskaper för kundanpassad CNC-bearbetning Högprecisionsväxellåda i stål med stor spline Branschspecifika egenskaper för kundanpassad CNC-bearbetning Högprecisionsväxellåda i stål med stor spline CNC-bearbetning eller inte CNC-bearbetning Materialfunktioner Aluminium, mässing, brons, koppar, härdade metaller, ädelmetaller, rostfritt stål, stållegeringar Andra egenskaper för kundanpassad CNC-bearbetning Högprecisionsväxellåda i stål […]

Kunskapscenter / Kinas bästa anpassade fritt skärande stål / blandat järnhylsa Spline-kopplingsaxel

Produktbeskrivning

Viktiga attribut för Anpassad CNC-bearbetning av hög precision i stål med stor splineväxel 
Branschspecifika attribut av anpassad CNC-bearbetning av hög precision i stål med stor splineväxel 

CNC-bearbetning eller inte CNC-bearbetning
Materialkapacitet Aluminium, mässing, brons, koppar, härdade metaller, ädelmetaller, rostfritt stål, stållegeringar

Andra attribut av Anpassad CNC-bearbetning av hög precision i stål med stor splineväxel 

Ursprungsort ZheJiang, Kina
Typ Brotschning, BORRNING, Etsning/Kemisk bearbetning, Laserbearbetning, Fräsning, Andra bearbetningstjänster, Svarvning, Trådgnistning
Modellnummer OEM
Varumärke OEM
Material Metall
Behandla CNC-bearbetning + avgradning
Ytbehandling Kundens begäran
Utrustning CNC-bearbetningscenter / Kärnflyttningsmaskin / Precisionssvarv / Automatisk lastnings- och lossningsutrustning
Bearbetningstyp Fräsning / Svarvning / Stansning
OEM/ODM OEM & ODM CNC-fräsning, svarvning och bearbetningstjänst
Ritningsformat 2D/(PDF/CAD)3D(IGES/STEP)
Vår tjänst OEM ODM-kunders ritning
Tillgängliga material Rostfritt stål / Aluminium / Metaller / Koppar / Plast

Bästsäljare av 304 rostfritt stål polering finish CNC-bearbetningsfäste för laserskärning

 

Om YiSheng

Företagstyp Fabrik / Tillverkare
Service CNC-bearbetning
Svarvning och fräsning
CNC-svarvning
OEM-delar
Material 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc.
2). Rostfritt stål: 303, 304, 316L, 17-4 (SUS630) etc.
3). Stål: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# etc.
4). Titan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc.
5). Mässing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) etc.
6). Koppar, brons, magnesiumlegering, Delrin, POM, akryl, PC, etc.
Avsluta Sandblästring, anodisering, svärtning, zink-/nickelplätering, polering, 
Trycklackering, passivering med PVD, titanplätering, elektrogalvanisering,
elektroplätering av krom, elektrofores, QPQ (Quench-Polish-Quench),
Elektropolering, kromplätering, räffling, laseretsning av logotyp etc.
Huvudutrustning CNC-bearbetningscenter, CNC-svarv, precisionssvarv 
Automatisk lastnings- och lossningsutrustning
Kärnflyttningsmaskin
Ritningsformat STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc. eller prover. 
Tolerans +/-0,001 mm ~ +/-0,05 mm
Ytjämnhet Ra 0,1~3,2
Testutrustning Komplett testlabb med projektor, testkammare för höga och låga temperaturer, draghållfasthetstestare
Mätare, saltdimmatest
Inspektion Komplett inspektionslabb med mikrometer, optisk jämförare, skjutmått, koordinatmätare
Djupkaliper, Vernier, Universalgradskiva, Klockmätare
Kapacitet CNC-svarvningsområde: φ0,5 mm-φ150 mm * 300 mm
CNC-centers arbetsområde: 510 mm * 850 mm * 500 mm
Kärnrörelsemaskinens arbetsområde: φ32mm * 85mm
Allmän tolerans:
(+/-mm)
CNC-bearbetning: 0,005
Kärnrörelse: 0,005
Vridning: 0,005
Slipning (planhet/tum²): 0,003
ID/OD slipning: 0,002
Trådskärning: 0,002

 

Anbudsförfrågan för anpassad CNC-bearbetning av högprecisionsväxellåda med stor splineväxel  /* 22 januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/)))

Certifiering: ISO9001
Standard: DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS
Anpassad: Anpassad
Anpassning:
Tillgänglig

|

Anpassad förfrågan

.shipping-cost-tm .tm-status-off{bakgrund: ingen;fyllning: 0;färg: #1470cc}

Fraktkostnad:

Beräknad frakt per enhet.







om fraktkostnad och beräknad leveranstid.
Betalningsmetod:







 

Första betalningen



Full betalning
Valuta: US$
Retur och återbetalning: Du kan ansöka om återbetalning upp till 30 dagar efter att du mottagit produkterna.

splineaxel

Hur bidrar splineaxlar till effektiv kraftöverföring?

Splineaxlar spelar en viktig roll för att möjliggöra effektiv kraftöverföring i olika mekaniska system. Här är en detaljerad förklaring av hur splineaxlar bidrar till effektiv kraftöverföring:

1. Momentöverföring:

Splineaxlar är konstruerade för att överföra vridmoment från en komponent till en annan. De ger en positiv, halkfri förbindelse som möjliggör effektiv kraftöverföring utan glidning eller energiförlust. Splines på axeln griper in i motsvarande splines på den motstående komponenten, vilket skapar en stark mekanisk förbindelse för momentöverföring.

2. Lastfördelning:

Splineaxlar fördelar den applicerade lasten jämnt över ingreppsytorna. Tänderna eller spåren på axelns splineprofil säkerställer att lasten fördelas över flera kontaktpunkter. Denna jämna lastfördelning hjälper till att förhindra lokala spänningskoncentrationer och minskar risken för för tidigt slitage eller fel. Effektiv lastfördelning säkerställer att kraften överförs smidigt och tillförlitligt.

3. Feljusteringskompensation:

Splineaxlar kan hantera en viss grad av feljustering mellan de sammankopplade komponenterna. Splineprofilens design möjliggör vinkel- eller parallellfeljustering utan att kompromissa med kraftöverföringsförmågan. Denna feljusteringskompensationsförmåga är avgörande för att upprätthålla effektiv kraftöverföring i situationer där perfekt uppriktning är utmanande eller utsatt för variationer.

4. Hög vridmomentkapacitet:

Splineaxlar är konstruerade för att motstå höga vridmomentnivåer. Splineprofilen, ingreppslängden och materialvalet är optimerade för att hantera de förväntade vridmomentkraven. Denna höga vridmomentkapacitet säkerställer att axeln effektivt kan överföra kraft utan att uppleva överdriven nedböjning eller fel under normala driftsförhållanden.

5. Vridstyvhet:

Splineaxlar uppvisar hög vridstyvhet, vilket innebär att de motstår vridning eller torsionsnedböjning när de utsätts för vridmoment. Axelns design, inklusive dess diameter, splineprofil och materialegenskaper, bidrar till dess vridstyvhet. Hög vridstyvhet minimerar kraftförlust på grund av deformation eller böjning av axeln, vilket möjliggör effektiv kraftöverföring.

6. Tillförlitlig anslutning:

Splineaxlar ger en pålitlig och repeterbar koppling mellan drivande och drivna komponenter. När splineaxeln är korrekt inkopplad bibehåller den sin koppling, vilket säkerställer en jämn kraftöverföring över tid. Denna tillförlitlighet är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och förhindra kraftförluster eller avbrott under drift.

7. Minimal motreaktion:

Glapp avser det lilla rotationsspelet eller spelet mellan sammankopplande komponenter. Splineaxlar kan, när de är korrekt konstruerade och tillverkade, minimera glapp i kraftöverföringssystemet. Minskat glapp säkerställer jämnare drift, förbättrad noggrannhet och effektivitet genom att minimera effektförluster i samband med reversering eller riktningsändring.

8. Kompakt design:

Splineaxlar erbjuder en kompakt och utrymmeseffektiv lösning för kraftöverföring. Deras design möjliggör ett relativt litet fotavtryck samtidigt som de ger robusta momentöverföringsfunktioner. Den kompakta designen är särskilt fördelaktig i applikationer där utrymmet är begränsat, såsom fordonsdrivlinor eller kompakta maskiner.

Genom att integrera splineaxlar i mekaniska system kan ingenjörer uppnå effektiv kraftöverföring, vilket säkerställer att kraften överförs effektivt från drivkällan till de drivna komponenterna. Splineaxlarnas unika designfunktioner möjliggör tillförlitlig momentöverföring, jämn lastfördelning, feljusteringskompensation, hög momentkapacitet, vridstyvhet, tillförlitliga anslutningar, minimalt glapp och kompakthet.

splineaxel

Hur hanterar splineaxlar variationer i lastkapacitet och vikt?

Splineaxlar är konstruerade för att hantera variationer i lastkapacitet och vikt i mekaniska system. Så här åstadkommer de detta:

1. Materialval:

Splineaxlar tillverkas vanligtvis av höghållfasta material som stål eller legeringar, utvalda för sin förmåga att motstå tunga belastningar och ge hållbarhet. Materialvalet tar hänsyn till faktorer som draghållfasthet, sträckgräns och utmattningsbeständighet för att säkerställa att axeln kan hantera variationer i lastkapacitet och vikt.

2. Teknisk design:

Splineaxlar konstrueras med hänsyn till de förväntade belastningar och vikter de kommer att utsättas för. Dimensionerna, profilen och antalet splines bestäms baserat på de förväntade vridmomentkraven och storleken på de applicerade belastningarna. Genom noggrant konstruerad konstruktion kan splineaxlar hantera variationer i lastkapacitet och vikt samtidigt som de bibehåller strukturell integritet och tillförlitlig prestanda.

3. Lastfördelning:

Splineaxlarnas sammankopplade ingrepp möjliggör effektiv lastfördelning längs axelns längd. Detta bidrar till att fördela de applicerade lasterna jämnt, vilket förhindrar lokala spänningskoncentrationer och minimerar risken för deformation eller fel. Genom att fördela lasten kan splineaxlar hantera variationer i lastkapacitet och vikt utan att kompromissa med deras prestanda.

4. Strukturell förstärkning:

I applikationer med högre lastkapacitet eller tyngre vikter kan splineaxlar ha ytterligare strukturella egenskaper för att öka deras styrka. Detta kan inkludera tjockare splinetänder, större splinediametrar eller förstärkta sektioner längs axeln. Genom att förstärka kritiska områden kan splineaxlar hantera ökade belastningar och vikter samtidigt som de bibehåller sin integritet.

5. Smörjning och ytbehandling:

Korrekt smörjning är avgörande för att splineaxlar ska kunna hantera variationer i lastkapacitet och vikt. Smörjmedel minskar friktionen mellan kontaktytorna, vilket minimerar slitage och förhindrar för tidigt haveri. Dessutom kan ytbehandlingar som beläggningar eller värmebehandlingar förbättra splineaxelns hårdhet och slitstyrka, vilket förbättrar dess förmåga att hantera varierande belastningar och vikter.

6. Testning och validering:

Splineaxlar genomgår rigorösa tester och valideringar för att säkerställa att de uppfyller de angivna kraven på lastkapacitet och vikt. Detta kan innebära laboratorietester, simuleringsanalyser eller fälttester under verkliga förhållanden. Genom att utsätta splineaxlar för grundliga tester kan tillverkare verifiera deras prestanda och säkerställa att de kan hantera variationer i lastkapacitet och vikt.

Sammantaget är splineaxlar konstruerade och konstruerade för att hantera variationer i lastkapacitet och vikt genom att använda lämpliga material, optimera konstruktionen, fördela laster effektivt, införa strukturell förstärkning vid behov, implementera korrekt smörjning och ytbehandlingar samt utföra grundliga tester och valideringar. Dessa åtgärder gör det möjligt för splineaxlar att tillförlitligt överföra vridmoment och hantera varierande belastningar i olika mekaniska applikationer.

splineaxel

Vilka är de viktigaste komponenterna och designfunktionerna hos en splineaxel?

En splineaxel består av flera nyckelkomponenter och innehåller specifika designfunktioner för att säkerställa dess funktionalitet och prestanda. Här är en detaljerad förklaring:

1. Axelkropp:

Huvudkomponenten i en splineaxel är axelkroppen, som ger den strukturella integriteten och fungerar som bas för splinefunktionerna. Axelkroppen är vanligtvis cylindrisk till formen och tillverkad av material som stål, rostfritt stål eller andra legerade metaller. Materialvalet beror på faktorer som applikationskrav, momentbelastningar och miljöförhållanden.

2. Splines:

Splines är den viktigaste designfunktionen hos en splineaxel. De är åsar eller tänder som är maskinbearbetade på axelns yta. Splines skapar den sammankopplande mekanismen med passande komponenter, vilket möjliggör momentöverföring och relativ rörelse. Antalet, storleken och formen på splines kan variera beroende på applikationskrav och designspecifikationer.

3. Splineprofil:

Splineprofilen hänvisar till splines specifika form eller geometri. Vanliga typer av splineprofiler inkluderar evolventa, raksidiga och tandade. Splineprofilen väljs baserat på faktorer som krav på momentöverföring, lastfördelning och önskade ingreppsegenskaper med kontaktkomponenter. Splineprofilen säkerställer optimal kontakt och momentöverföring mellan splineaxeln och kontaktkomponenten.

4. Splinepassning:

Splinepassningen avser det dimensionella förhållandet mellan splinesaxeln och den motstående komponenten. Den bestämmer spelet eller interferensen mellan splines, vilket säkerställer korrekt ingrepp och överföring av vridmoment. Splinepassningen kan kategoriseras i olika klasser, såsom spelpassning, övergångspassning eller interferenspassning, baserat på önskad nivå av spel eller interferens.

5. Ytbehandling:

Splineaxelns ytfinish är avgörande för dess prestanda. Splines och axelkropp bör ha en jämn och jämn ytfinish för att minimera friktion, slitage och risken för spänningskoncentrationer. Ytfinishen kan uppnås genom bearbetning, slipning eller andra ytbehandlingsmetoder för att uppfylla de erforderliga specifikationerna.

6. Smörjning:

För att säkerställa smidig drift och minska slitage används ofta smörjning för splineaxlar. Smörjmedel med lämplig viskositet och smörjande egenskaper appliceras på splinegränssnittet för att minimera friktion, avleda värme och förhindra för tidigt slitage eller skador på splines och anslutningskomponenter. Smörjning hjälper också till att bibehålla funktionaliteten och förlänga splineaxelns livslängd.

7. Bearbetningstoleranser:

Precisionsbearbetning är avgörande för splineaxlar för att uppnå den erforderliga dimensionsnoggrannheten och säkerställa korrekt ingrepp med motstående komponenter. Snäva bearbetningstoleranser upprätthålls under tillverkningsprocessen för att säkerställa att splineprofilen, dimensionerna och ytfinishen uppfyller de specificerade konstruktionskraven. Detta säkerställer utbytbarhet och kompatibilitet mellan splineaxlar i olika applikationer.

Sammanfattningsvis inkluderar de viktigaste komponenterna och designfunktionerna hos en splineaxel axelkropp, splines, splineprofil, splinepassning, ytfinish, smörjning och bearbetningstoleranser. Dessa element samverkar för att möjliggöra momentöverföring, relativ rörelse och lastfördelning samtidigt som de säkerställer splineaxelns funktionalitet, hållbarhet och prestanda.

Kinas bästa anpassade fritt skärande stål / blandat järnhylsa Spline-kopplingsaxel  Kinas bästa anpassade fritt skärande stål / blandat järnhylsa Spline-kopplingsaxel
redaktör av CX 2024-04-17

Förvandla guiden till en offertförfrågan

Skicka den kontrollerade ritningen, anslutningsgränssnittet, materialets skick och driftsinformation för teknisk granskning.

Begär en offert