คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | |||||||
| หมายเลข WAI | จำนวนฟัน | การหมุน | ความยาว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเฟือง (มม.) | จำนวนสไปลน์ | รูในเฟือง (มม.) | ไดรฟ์ OD (มม.) |
| 6/12 | ซีดับบลิว | 126 | 14 | 12 | |||
| 6/12 | ซีดับบลิว | 117 | 14 | 10 | |||
| รายการ | เพลาเฟืองเดือย |
| วัสดุ | 4140,4340,40Cr,42Crmo,42Crmo4 |
| หมายเลข OEM | ปรับแต่ง |
| การรับรอง | ไอโอเอส/ทีเอส16949 |
| ข้อกำหนดการทดสอบ | การทดสอบผงแม่เหล็ก, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบขนาด |
| สี | สีทา, ผิวเคลือบธรรมชาติ, การกลึงขึ้นรูปทุกส่วน |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม: ซีรีส์ 5000 (5052…) / ซีรีส์ 6000 (6061…) / ซีรีส์ 7000 (7075…) |
| เหล็กกล้า: เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กกล้าอัลลอย ฯลฯ | |
| เหล็กกล้าไร้สนิม: 303/304/316 เป็นต้น | |
| ทองแดง/ทองเหลือง/ทองสัมฤทธิ์/ทองแดงแดง ฯลฯ | |
| วัสดุพลาสติก: ABS, PP, PC, ไนลอน, เดลริน (POM), เบคไลต์ เป็นต้น | |
| ขนาด | ตามแบบหรือตัวอย่างของลูกค้า |
| กระบวนการ | การขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC, การกลึง, การกัด, การปั๊มขึ้นรูป, การเจียร, การเชื่อม, การฉีดขึ้นรูปด้วยลวด, การตัด ฯลฯ |
| ความอดทน | ≥+/-0.03 มม. |
| การบำบัดพื้นผิว | (การพ่นทราย) (แบบแข็ง) และ (แบบสี) การชุบอะโนไดซ์ (โครเมียม นิกเกิล สังกะสี...) การพ่นสี การเคลือบผง การขัดเงา การทำให้ดำ การชุบแข็ง การเลเซอร์ การแกะสลัก ฯลฯ |
| รูปแบบไฟล์ | ProE,SolidWorks,UG,CAD,PDF(IGS,XT,STP,STL) |
| ตัวอย่าง | มีอยู่ |
| การบรรจุหีบห่อ | ฝาครอบป้องกันแกนหมุน, กล่องไม้, แผ่นกันน้ำ; หรือตามความต้องการของลูกค้า |
บริการตัวอย่าง
เราจัดส่งตัวอย่างฟรีเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
บริการ OEM
เนื่องจากเรามีโรงงานเป็นของตัวเองและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เราจึงยินดีรับคำสั่งซื้อแบบ OEM ด้วยเช่นกัน เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณต้องการตามข้อมูลรายละเอียดที่คุณให้มาได้
บริการหลังการขาย
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่กระตือรือร้นและเป็นมิตรของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกคำถามหรือปัญหา /* 22 มกราคม 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| วัสดุ: | เหล็กอัลลอย |
|---|---|
| กำลังโหลด: | เพลาขับ |
| รูปร่างแกน: | เพลาตรง |
| รูปทรงภายนอก: | กลม |
| จำนวนฟัน: | 6/12 |
| การหมุน: | ซีดับบลิว |
| ตัวอย่าง: |
US$ 0 ชิ้น/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) | |
|---|
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
| คำขอที่กำหนดเอง |
|---|

เพลาแบบร่องฟันมีส่วนช่วยในการส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
เพลาแบบร่องฟันมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การส่งกำลังมีประสิทธิภาพในระบบกลไกต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เพลาแบบร่องฟันมีส่วนช่วยในการส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. การส่งกำลังแรงบิด:
เพลาแบบร่องฟันถูกออกแบบมาเพื่อส่งแรงบิดจากชิ้นส่วนหนึ่งไปยังอีกชิ้นส่วนหนึ่ง โดยให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงและไม่ลื่นไถล ทำให้สามารถส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการลื่นไถลหรือสูญเสียพลังงาน ร่องฟันบนเพลาจะประกบกับร่องฟันที่ตรงกันบนชิ้นส่วนที่ประกบกัน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางกลที่แข็งแรงสำหรับการส่งแรงบิด
2. การกระจายภาระ:
เพลาแบบสไปลน์ช่วยกระจายแรงกดที่กระทำอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวสัมผัส ฟันหรือร่องบนโปรไฟล์สไปลน์ของเพลาช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงกดจะถูกกระจายไปยังจุดสัมผัสหลายจุด การกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอนี้ช่วยป้องกันการเกิดความเค้นเฉพาะจุดและลดความเสี่ยงของการสึกหรอหรือความเสียหายก่อนกำหนด การกระจายแรงกดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
3. การชดเชยความคลาดเคลื่อน:
เพลาแบบร่องฟันสามารถรองรับการเยื้องศูนย์ระหว่างชิ้นส่วนที่ประกบกันได้ในระดับหนึ่ง การออกแบบรูปทรงร่องฟันช่วยให้สามารถเยื้องศูนย์ในเชิงมุมหรือขนานกันได้โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการส่งกำลัง ความสามารถในการชดเชยการเยื้องศูนย์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพการส่งกำลังในสถานการณ์ที่การจัดแนวที่สมบูรณ์แบบทำได้ยากหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
4. ความสามารถในการรับแรงบิดสูง:
เพลาแบบร่องฟันได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อแรงบิดสูง รูปทรงของร่องฟัน ความยาวของการเข้าคู่ และการเลือกใช้วัสดุได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อรองรับแรงบิดที่คาดหวัง ความสามารถในการรับแรงบิดสูงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเพลาสามารถส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการโก่งตัวมากเกินไปหรือความเสียหายภายใต้สภาวะการทำงานปกติ
5. ความแข็งแกร่งต่อแรงบิด:
เพลาแบบร่องฟันมีคุณสมบัติความแข็งแกร่งต่อแรงบิดสูง ซึ่งหมายความว่ามันต้านทานการบิดหรือการโก่งตัวเมื่อได้รับแรงบิด การออกแบบของเพลา รวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง รูปทรงร่องฟัน และคุณสมบัติของวัสดุ ล้วนมีส่วนช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งต่อแรงบิด ความแข็งแกร่งต่อแรงบิดสูงช่วยลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการเสียรูปหรือการงอของเพลา ทำให้สามารถส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้:
เพลาแบบร่องฟันให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ระหว่างชิ้นส่วนขับเคลื่อนและชิ้นส่วนที่ถูกขับเคลื่อน เมื่อเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว เพลาแบบร่องฟันจะคงการเชื่อมต่อไว้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งกำลังจะสม่ำเสมอในระยะเวลานาน ความน่าเชื่อถือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียพลังงานหรือการหยุดชะงักระหว่างการทำงาน
7. ผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด:
ระยะคลายตัว (Backlash) หมายถึงระยะห่างหรือช่องว่างเล็กน้อยระหว่างชิ้นส่วนที่ประกบกัน เพลาแบบร่องฟัน (Spline shafts) หากได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเหมาะสม จะช่วยลดระยะคลายตัวในระบบส่งกำลังได้ การลดระยะคลายตัวช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น แม่นยำขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการสูญเสียพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกลับทิศทางหรือการเปลี่ยนทิศทาง
8. ดีไซน์กะทัดรัด:
เพลาแบบร่องฟัน (Spline shafts) เป็นทางเลือกที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่สำหรับการส่งกำลัง การออกแบบช่วยให้มีขนาดเล็กแต่ยังคงความสามารถในการส่งแรงบิดที่แข็งแกร่ง การออกแบบที่กะทัดรัดนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานที่พื้นที่จำกัด เช่น ระบบขับเคลื่อนในรถยนต์หรือเครื่องจักรขนาดเล็ก
ด้วยการนำเพลาแบบร่องฟันมาใช้ในระบบกลไก วิศวกรสามารถส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่ากำลังจะถูกถ่ายทอดจากแหล่งขับเคลื่อนไปยังชิ้นส่วนที่ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลาแบบร่องฟันช่วยให้การส่งแรงบิดมีความน่าเชื่อถือ การกระจายแรงโหลดอย่างสม่ำเสมอ การชดเชยการเยื้องศูนย์ ความสามารถในการรับแรงบิดสูง ความแข็งแกร่งต่อแรงบิด การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ การคลายตัวน้อยที่สุด และขนาดกะทัดรัด

วัสดุใดบ้างที่นิยมใช้ในการผลิตเพลาแบบร่องฟัน?
วัสดุต่างๆ ถูกนำมาใช้ในการผลิตเพลาแบบร่องฟัน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน ต่อไปนี้คือรายชื่อวัสดุที่ใช้กันทั่วไป:
1. เหล็กกล้า:
เหล็กเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับเพลาแบบร่องฟัน เหล็กเกรดต่างๆ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม หรือเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถนำมาใช้ได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อน เหล็กมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม รวมถึงความแข็งแรงสูง ความทนทาน และความต้านทานการสึกหรอ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
2. เหล็กอัลลอย:
เหล็กอัลลอยเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของธาตุผสมเพิ่มเติม เช่น โครเมียม โมลิบเดนัม หรือนิกเกล ธาตุผสมเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ทำให้มีความแข็งแรง ความเหนียว และความต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้น เพลาเหล็กอัลลอยแบบมีร่องฟันมักใช้ในงานที่ต้องการแรงบิดสูง ความทนทาน และความต้านทานต่อความล้าสูง
3. สแตนเลส:
เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับงานที่เพลาแบบร่องฟันสัมผัสกับความชื้นหรือสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน เพลาแบบร่องฟันที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร การแปรรูปสารเคมี การเดินเรือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. อะลูมิเนียม:
อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ดี มักใช้ในงานที่ต้องการลดน้ำหนัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพลาแบบร่องฟันที่ทำจากอะลูมิเนียมมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดมวลหมุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
5. ไทเทเนียม:
ไทเทเนียมเป็นวัสดุที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม นิยมใช้ในงานประสิทธิภาพสูงที่ต้องการลดน้ำหนัก เพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อการกัดกร่อน เพลาแบบร่องฟันที่ทำจากไทเทเนียมมีการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มอเตอร์สปอร์ต และอุปกรณ์อุตสาหกรรมระดับสูง
6. ทองเหลือง:
ทองเหลืองเป็นโลหะผสมของทองแดงและสังกะสี มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปที่ดีและทนต่อการกัดกร่อน มักใช้ในงานที่ต้องการการนำไฟฟ้าหรือคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็ก เพลาแบบร่องฟันที่ทำจากทองเหลืองสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัด
7. พลาสติกและวัสดุผสม:
ในบางการใช้งานที่การลดน้ำหนัก ความต้านทานการกัดกร่อน หรือการลดเสียงรบกวนมีความสำคัญ พลาสติกหรือวัสดุคอมโพสิตสามารถนำมาใช้สำหรับเพลาเฟืองได้ วัสดุเช่นไนลอน อะซีทัล หรือวัสดุคอมโพสิตเสริมใยไฟเบอร์ สามารถให้ข้อดีเฉพาะในแง่ของน้ำหนัก แรงเสียดทานต่ำ และความต้านทานต่อสารเคมี
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การเลือกวัสดุสำหรับเพลาแบบร่องฟันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดด้านภาระ สภาพแวดล้อม อุณหภูมิในการใช้งาน และต้นทุน วิศวกรและนักออกแบบจะประเมินปัจจัยเหล่านี้เพื่อกำหนดวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานนั้นๆ

การใช้เพลาแบบร่องฟันในระบบกลไกมีข้อดีอย่างไรบ้าง?
การใช้เพลาแบบร่องฟันในระบบกลไกมีข้อดีหลายประการ ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยละเอียด:
1. การส่งกำลังแรงบิด:
เพลาแบบร่องฟันช่วยให้การส่งแรงบิดระหว่างชิ้นส่วนขับเคลื่อนและชิ้นส่วนที่ถูกขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ ร่องฟันที่ประสานกันช่วยให้การถ่ายโอนแรงหมุนมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำให้สามารถส่งกำลังและการเคลื่อนที่ในระบบกลไกได้
2. การปรับตัวเพื่อการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์:
เพลาแบบร่องฟันสามารถรองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชิ้นส่วนขับและชิ้นส่วนตามได้ ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน แนวรัศมี และเชิงมุมได้ เพื่อชดเชยการเยื้องศูนย์ การขยายตัวจากความร้อน และการสั่นสะเทือน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยรักษาการทำงานที่เหมาะสมและลดการกระจายความเค้นให้น้อยที่สุด
3. การกระจายภาระ:
ร่องฟันบนเพลาช่วยกระจายแรงที่ส่งผ่านไปทั่วพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความเค้นเฉพาะจุดและป้องกันการสึกหรอหรือความเสียหายก่อนกำหนดของชิ้นส่วน ความสามารถในการกระจายแรงของเพลาร่องฟันช่วยเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งานโดยรวมของระบบกลไก
4. การกำหนดตำแหน่งและการควบคุมที่แม่นยำ:
เพลาแบบร่องฟันช่วยให้การกำหนดตำแหน่งและการควบคุมชิ้นส่วนทางกลมีความแม่นยำ ร่องฟันช่วยให้การจัดแนวการหมุนแม่นยำ ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งเชิงมุมและการจัดดัชนีได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานที่ต้องการการควบคุมและการประสานการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
5. ความสามารถในการใช้ทดแทนกันได้และการกำหนดมาตรฐาน:
เพลาแบบร่องฟันมีจำหน่ายในรูปแบบและการกำหนดขนาดที่เป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ทดแทนกันได้ และช่วยให้การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วนทำได้ง่ายขึ้น การกำหนดมาตรฐานยังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการออกแบบและการผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลารอคอยอีกด้วย
6. ความสามารถในการส่งกำลังสูง:
เพลาแบบร่องฟันได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อแรงบิดสูง ร่องฟันที่ประสานกันทำให้มีพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ กระจายแรงบิดที่ส่งผ่านไปยังฟันหลายซี่ ทำให้เพลาแบบร่องฟันสามารถรองรับความต้องการในการส่งกำลังที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับงานหนัก
7. ความอเนกประสงค์:
เพลาแบบร่องฟันสามารถออกแบบและผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ในแง่ของขนาด รูปร่าง จำนวนร่องฟัน และลักษณะเฉพาะของร่องฟัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของระบบกลไก ความสามารถรอบด้านนี้ทำให้เพลาแบบร่องฟันสามารถปรับใช้ได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย
8. ลดการลื่นไถลและการคลายตัว:
เมื่อได้รับการออกแบบและผลิตอย่างถูกต้อง เพลาแบบร่องฟันจะมีการลื่นไถลและการคลายตัวน้อยที่สุด การประกอบที่แน่นหนาของร่องฟันช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ตามแนวแกนหรือแนวรัศมีอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการส่งแรงบิด ส่งผลให้ระบบกลไกมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น
โดยสรุปแล้ว ข้อดีของการใช้เพลาแบบร่องฟันในระบบกลไก ได้แก่ การส่งแรงบิดที่มีประสิทธิภาพ การรองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การกระจายแรง การกำหนดตำแหน่งและการควบคุมที่แม่นยำ ความสามารถในการเปลี่ยนทดแทน ความสามารถในการส่งกำลังสูง ความอเนกประสงค์ และการลดการลื่นไถลและการคลายตัว ข้อดีเหล่านี้ทำให้เพลาแบบร่องฟันเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในงานต่างๆ ที่การส่งกำลัง ความยืดหยุ่น และการควบคุมการเคลื่อนที่ที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ


แก้ไขโดย CX 2024-04-16
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา