Produktbeskrivning
|
Material: |
Rostfritt stålSS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420, 17-4PH, SUS440C |
|
AluminiumAL2571, AL5754 (Almg3), AL5083, AL6061, AL6063, AL5052, AL7075 |
|
|
Kolstål Q235, S235JR, 1571, 1015, 1571, 1571, 1030, 1035, 1040, 1045 |
|
|
Legerat stål 40Cr, 15CrMo, 4140, 4340, 35CrMo, 16MnCr5 |
|
|
Mässing/Koppar/Brons C11000, C15710, C12000, C26000, C36000, etc. etc… |
|
|
Rostfritt stål (201, 302, 303, 304, 316, 420, 430) etc.… |
|
|
Stål (mjukt stål, Q235, 20#, 45#) etc… |
|
|
Behandla: |
CNC-bearbetning, svarvning, fräsning, svarvning, arborrning, slipning, borrning, brotschning, stansning etc. ... |
|
Ytbehandling: |
Klar/färganodiserad; Hårdanodiserad; Pulverlackering; Sandblästring; Målning; |
|
Nickelplätering; Kromplätering; Zinkplätering; Silver-/guldplätering; |
|
|
Svart oxidbeläggning, polering etc… |
|
|
Allmän tolerans: (+/- mm) |
Växelklass: 7Gread (ISO) |
|
Utgång: 0,005 mm |
|
|
Rundhet: 0,001 mm |
|
|
ID/OD slipning: 0,002 |
|
|
Ytjämnhet: Ra 0,05 Rz 0,2 |
|
|
Certifiering: |
IATF 16949, ISO 140001 |
|
Uppleva: |
16 år av bearbetningsprodukter |
|
Förpackning: |
Standard: kartong med plastpåse som skyddar |
|
För stora kvantiteter: pall eller trälåda efter behov |
|
|
Ledtid: |
I allmänhet: 30-60 dagar |
|
Betalningsvillkor: |
T/T, L/C, etc. |
|
Minsta beställning: |
Följ kundens krav |
|
Leveranssätt: |
Express (DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS), till sjöss, med flyg eller efter behov |
ZheZheJiang nlead Precision Co., Ltd. som fokuserar på CNC-bearbetning, inklusive fräsning, svarvning, autosvarvning, håltagning, slipning, värmebehandling från råmaterial som stänger, rör, extruderade profiler, ämnen från kallsmide och varmsmide, samt pressgjutning av aluminium.
Vi erbjuder komplett service, från professionell designanalys till gratis offert, snabb prototyp, tillverkning enligt IATF16949- och ISO14001-standarder, till säker frakt och utmärkt eftermarknadsservice. Under 16 år har vi vunnit stort förtroende på den globala marknaden, de flesta kommer från Nordamerika och Europa.
Nu kanske du har stadiga kunder, och hoppas att du kan hålla oss i arkiven för att få fler marknadsnyheter.
Sunlead producerar alla typer av bearbetningsdetaljer enligt kundens ritning, vi kan producera svarvade delar i rostfritt stål, svarvade delar i kolstål, svarvade delar i aluminium, svarvade delar i mässing och koppar.
Skicka gärna en förfrågan till oss, så återkommer vår professionella försäljningschef till dig så snart som möjligt!
Vanliga frågor:
Q1: Hur kan jag få proverna?
A: Om du behöver några prover att testa, bör du betala för transportfrakten av proverna och vår provkostnad.
F2: Kan vi få vår märkning, logotyp eller företagsnamn tryckt på era produkter eller förpackningar?
A: Visst. Din märkning, logotyp eller företagsnamn kan placeras på dina produkter med lasermaskin.
F3: Hur beställer man?
A: Vänligen skicka oss din beställning via e-post, eller be oss att skicka en Performa-faktura för din beställning. Vi behöver följande information för din beställning.
1) Produktinformation - Kvantitet, specifikation (storlek, material, teknologi och förpackningskrav etc.)
2) Leveranstid som krävs
3) Leveransinformation - Företagsnamn, gatuadress, telefon- och faxnummer, destinationshamn.
4) Speditörens kontaktuppgifter om det finns några i Kina.
Q4: När kan du få priset?
Vi lämnar vanligtvis en offert inom 48 timmar efter att vi mottagit din förfrågan. Om du är mycket brådskande med att få ett pris, vänligen ring oss eller meddela oss via e-post så att vi prioriterar din förfrågan. Observera att om din förfrågan innehåller fler detaljer kommer priset vi anger att vara mer korrekt.
.Q5: Hur kan du få ett prov för att kontrollera vår kvalitet?
Efter prisbekräftelse kan du kräva prover för att kontrollera vår kvalitet
.Q6: Vilka typer av filer accepterar vi för ritning?
A: PDF, CAD, STP, STEP
Q7: Vad sägs om ledtiden för massproduktion?
Ärligt talat beror det på orderkvantiteten och säsongen du beställer. Generellt sett skulle det ta cirka 30-60 dagar att slutföra provet.
F8: Vilka är våra leveransvillkor?
Vi accepterar EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP, etc. Du kan välja den som är mest bekväm eller kostnadseffektiv för dig.
/* 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(/(.*?):(.*)$/)))
| Standard: | GB, EN, API650, Kina GB-kod, JIS-kod, TEMA, ASME |
|---|---|
| Ytbehandling: | Putsning |
| Värmebehandling: | som krav |
| Prover: |
US$ 3,5/styck
1 styck (minsta beställning) | Beställ prov Enligt krav
|
|---|
| 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. |
|---|

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.

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.

Vad är en splineaxel och vad är dess primära funktion?
En splineaxel är en mekanisk komponent som består av en serie åsar eller tänder (kallade splines) som är maskinbearbetade på axelns yta. Dess primära funktion är att överföra vridmoment samtidigt som den möjliggör relativ rörelse eller glidning av sammankopplade komponenter. Här är en detaljerad förklaring:
1. Struktur och design:
En splineaxel har vanligtvis en cylindrisk form med utvändiga eller invändiga splines. Den utvändiga splineaxeln har splines på utsidan, medan den invändiga splineaxeln har splines på det inre hålet. Antalet, storleken och formen på splines kan variera beroende på den specifika tillämpningen och designkraven.
2. Momentöverföring:
Huvudfunktionen hos en splineaxel är att överföra vridmoment mellan två sammankopplade komponenter, såsom kugghjul, kopplingar eller andra roterande element. Splines på axeln griper in i motsvarande splines på den sammankopplade komponenten, vilket skapar en mekanisk förregling. När vridmoment appliceras på splineaxeln säkerställer ingreppet mellan splines att rotationskraften överförs från axeln till den sammankopplade komponenten, vilket gör att systemet kan överföra kraft.
3. Relativ rörelse:
Till skillnad från andra typer av axlar möjliggör en splineaxel relativ rörelse eller glidning mellan axeln och den motstående komponenten. Denna glidrörelse kan vara axiell (längs axelns axel) eller radiell (vinkelrät mot axelns axel). Splines ger ett exakt och kontrollerat gränssnitt som möjliggör denna rörelse samtidigt som momentöverföringen bibehålls. Denna funktion är särskilt användbar i applikationer där axiell eller radiell förskjutning eller feljustering behöver hanteras.
4. Lastfördelning:
En annan viktig funktion hos en splineaxel är att fördela den applicerade lasten jämnt längs dess längd. Splines skapar flera kontaktpunkter mellan axeln och den motstående komponenten, vilket hjälper till att fördela vridmomentet och axiella eller radiella krafter över en större yta. Denna lastfördelning minimerar spänningskoncentrationer och minskar risken för för tidigt slitage eller haveri.
5. Mångsidighet och tillämpningar:
Splineaxlar används inom olika industrier och system, inklusive fordonsindustrin, flygindustrin, maskiner och kraftöverföring. De används ofta i växellådor, drivsystem, kraftuttag, styrsystem och många andra rotationsmekanismer där momentöverföring, relativ rörelse och lastfördelning är avgörande.
6. Designöverväganden:
Vid konstruktion av en splineaxel måste faktorer som momentkrav, hastighet, applicerade belastningar och miljöförhållanden beaktas. Splinegeometrin, materialvalet och ytfinishen är avgörande för att säkerställa korrekt ingrepp, bärförmåga och hållbarhet hos splineaxeln.
Sammanfattningsvis är en splinesaxel en mekanisk komponent med splines som möjliggör momentöverföring samtidigt som den tillgodoser relativ rörelse eller glidning mellan sammankopplade komponenter. Dess primära funktion är att överföra rotationskraft, fördela laster och möjliggöra axiell eller radiell förskjutning i olika applikationer som kräver exakt momentöverföring och flexibilitet.


redaktör av CX 2024-03-14
Förvandla guiden till en offertförfrågan
Skicka den kontrollerade ritningen, anslutningsgränssnittet, materialets skick och driftsinformation för teknisk granskning.
Begär en offert