แคตตาล็อก RFQ เพลาสไปลน์แบบกำหนดเอง - การตรวจสอบทางเทคนิคโดยอิงจากแบบร่าง
เอเวอร์-พาวเวอร์วิศวกรรมเพลาสไปลน์
ความรู้ด้านวิศวกรรม

เพลาขับเฟืองแบบสไปลน์คุณภาพสูงสั่งทำพิเศษจากประเทศจีน สำหรับรถยนต์ เพลาขับแบบกำหนดเอง

สภาพสินค้า: ใหม่ การรับประกัน: 1 ปี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: โรงงานผลิต, ฟาร์ม, พลังงานและเหมืองแร่, เครื่องจักร, ระบบส่งกำลัง น้ำหนัก (กก.): 1.65 สถานที่จัดแสดงสินค้า: ไม่มี การตรวจสอบก่อนส่งมอบด้วยวิดีโอ: มีให้ รายงานการทดสอบเครื่องจักร: มีให้ ประเภทการตลาด: สินค้าใหม่ 2571 การรับประกันชิ้นส่วนหลัก: 6 เดือน ชิ้นส่วนหลัก: เฟือง โครงสร้าง: สไปลน์ วัสดุ: เหล็ก, เหล็ก การเคลือบ: นิกเกิล ความสามารถในการรับแรงบิด: 500 หมายเลขรุ่น: สั่งทำพิเศษ ชื่อผลิตภัณฑ์: เพลาเฟืองขับสไปลน์คุณภาพสูงแบบกำหนดเองสำหรับรถยนต์ โมดูล: 0.5-35 การอบชุบความร้อน: การอบชุบด้วยคาร์บอน ความแม่นยำ […]

ศูนย์ความรู้ / เพลาขับเฟืองแบบสไปลน์คุณภาพสูงสั่งทำพิเศษจากประเทศจีน สำหรับรถยนต์ เพลาขับแบบกำหนดเอง

สภาพสินค้า: ใหม่
การรับประกัน: 1 ปี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: โรงงานผลิต, ฟาร์ม, พลังงานและเหมืองแร่, เครื่องจักร, ระบบส่งกำลัง
น้ำหนัก (กก.): 1.65
ที่ตั้งโชว์รูม: ไม่มี
การตรวจสอบก่อนส่งมอบผ่านวิดีโอ: มีให้แล้ว
รายงานผลการทดสอบเครื่องจักร: จัดส่งให้แล้ว
ประเภทการตลาด: ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2571
การรับประกันชิ้นส่วนหลัก: 6 เดือน
ส่วนประกอบหลัก: เกียร์
โครงสร้าง: สปลายน์
วัสดุ: เหล็ก, เหล็ก
สารเคลือบ: นิกเกิล
ความสามารถในการรับแรงบิด: 500
หมายเลขรุ่น: สั่งทำพิเศษ
ชื่อสินค้า: เพลาขับเฟืองแบบสไปลน์คุณภาพสูงแบบสั่งทำพิเศษสำหรับยานยนต์
โมดูล: 0.5-35
การอบชุบความร้อน: การเพิ่มคาร์บอน
ระดับความแม่นยำ: 5-10
ประเภทการประมวลผล: มาตรฐาน (ASTM/AGMA/ANSI/DIN/JIS/ISO/GB)
บริการหลังหมดระยะเวลารับประกัน: บริการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
พอร์ต: เจ้อเจียงหรือหางโจว

รายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนด3.5
เกรดความแม่นยำสูงมาตรฐาน ISO 1328 เกรด 6
ฟันเฟืองความลึกมาตรฐานเต็มรูปแบบ
มุมแรงดัน (α)20°
วัสดุSAE 8620, 20CrMnTi, 16MnCr5,
การอบชุบด้วยความร้อนคาร์บอนไนซ์
ความแข็ง55~60 HRC
โมดูลจำนวนฟันเจาะ (Ah7)เส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ (B)เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว (C)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)ความกว้างหน้า (E)ความกว้างดุมล้อ (F)ความยาวรวม (กรัม)
118815182010515
15515405557101020
1.54016356063151025
2502250100104201030
2.5603070150155251237
3604580180186301545
4505085200208402060
ขอขอบคุณ CZPT ที่ติดต่อเราเพื่อแจ้งความต้องการอุปกรณ์ตามสั่งของคุณ ทีมวิศวกรรมของเราจะตรวจสอบคำขอของคุณและจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง – ทีม SMM ข้อมูลบริษัท ZheJiang Michigan Mechanical Co. Ltd – เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนระบบส่งกำลังสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) มากว่า 15 ปีภารกิจ: สนับสนุนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของลูกค้าและพันธมิตรด้วยโซลูชันทางด้านเครื่องกลและบริการระดับพรีเมียมคุณค่าหลัก: ลูกค้ามาก่อน; ความซื่อสัตย์; ไม่หยุดพัฒนาตนเอง อุปกรณ์ เครื่องกัดเฟือง Mitsubishi GE15A เครื่องกัดเฟือง Hamai N80 เครื่องกัดเฟือง Kashifuji KN80 เครื่องเจียร Liebherr LGG280 เครื่องเจียรเฟืองหนอน CNC Qinchuan YKS7225 เครื่องกลึงแนวตั้งแบบสองแกน SCHERER VDZ 100DS ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบเฟือง CNC TTI-150E Kingelnberg GmbH P26 Mahr UD130 สายการตรวจสอบอัตโนมัติ ทีมงานด้านเทคนิคและคุณภาพของเราให้การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรของเราอย่างไร? วิศวกรที่พูดภาษาอังกฤษของเราไม่ได้เพียงแค่ส่งต่อข้อความ เราช่วยทั้งลูกค้าและพันธมิตรในการแสวงหาโซลูชันที่แท้จริง และเราปฏิบัติตามหลัก Kaizen ในทุกๆ งาน การรับประกันคุณภาพ: 12 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ภายใน กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ไม้แบบไม่แข็ง บรรจุภัณฑ์กล่องเหล็ก บรรจุในกล่อง/ลังใหม่ที่แข็งแรง เหมาะสำหรับการขนส่งทางไกลทางทะเล/ทางอากาศและทางบก นอกจากนี้ เรายินดีที่จะปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ตามคำขอของคุณ การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 การรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 สาขาการใช้งานหลัก ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เฟืองของ SMM ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเครื่องจักรมากมาย สาขาการใช้งานหลัก ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องมือกล โดรน เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยาสูบ รถยนต์พลังงานใหม่ เครื่องมือไฟฟ้า โรงสีปูนซีเมนต์ และเครื่องขุดเจาะน้ำมัน SMM ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกมานานกว่า 10 ปี ทำไมต้องเลือกเรา เรามีความคิดริเริ่มและมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การกระทำสำคัญกว่าคำพูด เราจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน เราพร้อมสนับสนุนความสำเร็จของคุณต่อไป! —ทีม SMM

วิธีคำนวณค่าความแข็ง ความแรงในการเข้าศูนย์กลาง การสึกหรอ และความล้มเหลวจากความล้าของข้อต่อแบบสไปลน์

ข้อต่อแบบสไปลน์มีหลายประเภท ข้อต่อเหล่านี้มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความแข็งแรง รูปทรงสไปลน์แบบอินโวลูต การเยื้องศูนย์ การสึกหรอ และความล้มเหลวจากความล้า เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อต่อแบบสไปลน์อย่างไร โปรดอ่านบทความนี้ บทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นแก่คุณในการพิจารณาว่าข้อต่อประเภทใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด โปรดจำไว้ว่าข้อต่อแบบสไปลน์มักมีรูปทรงกลมและทำจากเหล็ก
เพลาสไปลน์

เส้นโค้งอินโวลูต

สภาวะการรบกวนด้านข้างที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการเยื้องศูนย์ของเฟืองให้น้อยที่สุด เมื่อร่องฟันสองร่องเชื่อมต่อกันโดยไม่มีการเยื้องศูนย์ของร่องฟัน ความเค้นดึงสูงสุดที่โคนร่องฟันจะเลื่อนไปทางซ้ายห้ามิลลิเมตร การเปลี่ยนแปลงระยะนำเชิงเส้น ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อหลายจุดตามความยาวของการสัมผัสร่องฟัน จะเพิ่มระยะห่างหรือการรบกวนที่มีประสิทธิภาพขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด การเยื้องศูนย์ประเภทนี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วสูง
ร่องฟันแบบอินโวลูตมักใช้ในเกียร์บ็อกซ์ ร่องฟันเหล่านี้ส่งแรงบิดสูงได้ดีกว่า และกระจายแรงได้ดีกว่าระหว่างฟันหลายซี่ตลอดเส้นรอบวงของข้อต่อ รูปทรงอินโวลูตและความคลาดเคลื่อนของระยะนำนั้นเกี่ยวข้องกับระยะห่างระหว่างฟันร่องฟันและร่องลิ่ม สำหรับการใช้งานในข้อต่อ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมมักใช้ร่องฟันที่มีฟันร่องฟันเกี่ยวกันประมาณ 25 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การกระจายแรงแบบนี้สม่ำเสมอกว่าข้อต่อแบบลิ่มเดี่ยวทั่วไป
เพื่อกำหนดตำแหน่งการยึดฟันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อสไปลน์ที่ซับซ้อน เซียงเจิ้น ซู และเพื่อนร่วมงานได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองแรงกดที่กระทำต่อสไปลน์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าควรใช้ค่าพารามิเตอร์ Ruiz ที่ "ยอมรับได้" ในการเชื่อมต่อ โดยการคาดการณ์ปริมาณการสึกหรอของสไปลน์ที่ครอบฟัน นักวิจัยสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดในระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อ
มีหลายวิธีในการกำหนดมุมแรงดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟันเฟืองแบบอินโวลูต โดยทั่วไปแล้ว ฟันเฟืองแบบอินโวลูตจะวัดโดยใช้มุมแรงดัน 30 องศา คล้ายกับเฟืองทั่วไป ฟันเฟืองแบบอินโวลูตมักจะทดสอบโดยการวัดผ่านหมุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอดลวดขนาดเฉพาะระหว่างฟันเฟืองและวัดระยะห่างระหว่างลวด วิธีนี้สามารถบอกได้ว่าเฟืองมีรูปทรงฟันที่เหมาะสมหรือไม่
ระบบสปลายที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงแบบจำลองการสั่นสะเทือน การจำลองนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้สปลายแบบอินโวลูตในการเชื่อมต่อ แบบจำลองการสั่นสะเทือนแสดงบล็อกมวลรวมสี่บล็อกที่แสดงถึงตัวขับเคลื่อนหลัก สปลายภายใน และภาระ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ฟังก์ชันการเปลี่ยนรูปของการจับคู่แสดงถึงแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทั้งสามนี้
เพลาสไปลน์

ความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ

การคำนวณค่าความแข็งของข้อต่อสปลายน์เกี่ยวข้องกับการวัดการยึดเกาะของฟัน ในส่วนต่อไปนี้ เราจะวิเคราะห์ค่าความแข็งของข้อต่อสปลายน์ที่มีฟันหลายประเภทโดยใช้วิธีการสองวิธีที่แตกต่างกัน การผกผันโดยตรงและการผกผันแบบบล็อก ทั้งสองวิธีช่วยลดเวลาการประมวลผลของ CPU สำหรับการคำนวณค่าความแข็ง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิธีจำเป็นต้องใช้เมทริกซ์ย่อยสำหรับการประเมินผล ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้
ในส่วนที่สอง เราจะนำเสนอแบบจำลองเชิงวิเคราะห์สำหรับข้อต่อแบบสปลายน์ ในส่วนที่สาม เราจะอธิบายกระบวนการคำนวณโดยละเอียด จากนั้นเราจะตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองนี้โดยเปรียบเทียบกับวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ (FE) สุดท้าย เราจะอภิปรายถึงอิทธิพลของความไม่เป็นเชิงเส้นของความแข็งต่อพลศาสตร์ของโรเตอร์ และสุดท้าย เราจะอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี เราได้นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าความแข็งด้านข้างของข้อต่อแบบสปลายน์
การคำนวณเชิงตัวเลขของการเชื่อมต่อแบบสปลายน์นั้นอิงตามแบบจำลองการกระจายแรงแบบสปลายน์กึ่งวิเคราะห์ วิธีนี้เกี่ยวข้องกับกริดสัมผัสที่ละเอียดขึ้นและการปรับปรุงเมทริกซ์ความสอดคล้องในแต่ละรอบการคำนวณ ดังนั้นจึงใช้เวลาในการคำนวณมาก นอกจากนี้ยังยากที่จะนำวิธีการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์พลวัตของโรเตอร์ วิธีนี้มีข้อจำกัดของตัวเองและควรใช้เฉพาะเมื่อได้ทำการศึกษาการเชื่อมต่อแบบสปลายน์อย่างละเอียดแล้วเท่านั้น
แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองคือแรงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ที่ไม่ตรงแนว แรงนี้มีความสัมพันธ์กับความหนาของสไปลน์และแรงบิดที่ส่งผ่านของโรเตอร์ นอกจากนี้ แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองยังมีความสัมพันธ์กับการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แรงเสียดทานระหว่างฟันเฟืองแสดงในรูปที่ 7, 8 และ 9
การวิเคราะห์ที่นำเสนอในบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของข้อต่อสปลายน์ที่มีการวางแนวสปลายน์ไม่ตรงกัน แม้ว่าผลการศึกษาในอดีตจะมีความแม่นยำ แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการอยู่ ตัวอย่างเช่น การวางแนวสปลายน์ที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัส บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อสปลายน์ที่มีการวางแนวสปลายน์ไม่ตรงกัน และเสนอแนวทางเชิงวิเคราะห์สำหรับการประมาณแรงดันสัมผัสในข้อต่อสปลายน์ นอกจากนี้เรายังเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการเชิงตัวเลขล้วนๆ

การไม่ตรงกัน

ในการกำหนดแรงศูนย์กลาง จำเป็นต้องทราบมุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้มุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ แรงศูนย์กลางจะถูกคำนวณโดยอิงจากภาระตามแนวแกนและแนวรัศมีสูงสุด และปัจจัยการเยื้องศูนย์ของ Dudley ที่ปรับปรุงแล้ว แรงศูนย์กลางคือแรงตามแนวแกนสูงสุดที่สามารถส่งผ่านได้โดยแรงเสียดทาน ปัจจัยการเยื้องศูนย์ที่เผยแพร่หลายรายการก็ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณด้วย บทความนี้นำเสนอวิธีการใหม่ที่พิจารณาผลของลูกเบี้ยวในแรงปกติ
ในวิธีการใหม่นี้ ความแข็งแกร่งตามแนวข้อต่อสไปลน์สามารถนำมาคำนวณรวมกันเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งโดยรวมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบบิดได้ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณความแข็งแกร่งของแบริ่งได้ที่ระดับการเยื้องศูนย์ที่กำหนด ทำให้สามารถประมาณขนาดของแบริ่งได้อย่างแม่นยำ ขอแนะนำให้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของแบริ่งอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดและการจัดวางที่เหมาะสม
การเยื้องศูนย์ในข้อต่อแบบสไปลน์อาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอหรือแม้กระทั่งความเสียหายได้ สาเหตุเกิดจากโปรไฟล์ระยะห่างของฟันที่ไม่ตรงกัน ปัญหานี้มักถูกมองข้าม เนื่องจากฟันสัมผัสกันตลอดโปรไฟล์แบบอินโวลูต ทำให้ภาระไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอตามแนวสัมผัส ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาผลกระทบของการเยื้องศูนย์ต่อแรงสัมผัสบนฟันของข้อต่อแบบสไปลน์
จุดศูนย์กลางของเส้นโค้งตัวผู้ในรูปที่ 2 ซ้อนทับอยู่บนเส้นโค้งตัวเมีย ระยะห่างของการจับคู่ก็เหมือนกันด้วย ดังนั้น เส้นโค้งแรงจับคู่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก จำเป็นต้องทราบพารามิเตอร์ของข้อต่อเส้นโค้งก่อนที่จะนำไปใช้งาน ในบทความนี้ จะนำเสนอแบบจำลองสำหรับการเยื้องศูนย์สำหรับข้อต่อเส้นโค้งและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้เครื่องทดสอบข้อต่อสไปลน์ที่สร้างขึ้นเอง ได้มีการศึกษาผลกระทบของการเยื้องศูนย์ต่อข้อต่อสไปลน์ ซึ่งแตกต่างจากข้อต่อสไปลน์ทั่วไป การเยื้องศูนย์ในข้อต่อสไปลน์ทำให้เกิดการสึกหรอแบบเสียดสีที่ตำแหน่งเฉพาะบนผิวฟัน นี่เป็นสาเหตุหลักของความเสียหายในข้อต่อประเภทนี้
เพลาสไปลน์

การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้า

ความเสียหายของข้อต่อแบบสไปลน์เนื่องจากการสึกหรอและความล้าจะถูกกำหนดโดยการสึกหรอของฟันและการเยื้องศูนย์ของเพลาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก วิธีการออกแบบมาตรฐานไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายจากการสึกหรอและประเมินอายุการใช้งานจากความล้าด้วยการประมาณค่าที่มากเกินไป การตรวจสอบเชิงทดลองได้ดำเนินการเพื่อประเมินความเสียหายจากการสึกหรอและความล้าในข้อต่อแบบสไปลน์ การทดสอบดำเนินการบนแท่นทดสอบเฉพาะและอุปกรณ์พิเศษที่เชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบความล้ามาตรฐาน พารามิเตอร์การทำงาน เช่น แรงบิด มุมการเยื้องศูนย์ และระยะทางตามแนวแกน ได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อวัดความเสียหายจากความล้า นอกจากนี้ยังได้ประเมินการออกแบบที่ใหญ่เกินไปอีกด้วย
ในระหว่างการเกิดความล้าและการสึกหรอ การเลื่อนทางกลจะเกิดขึ้นระหว่างร่องฟันด้านนอกและด้านใน ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง การขาดแคลนเอกสารเกี่ยวกับการสึกหรอและความล้าของข้อต่อร่องฟันในเครื่องยนต์อากาศยานอาจเกิดจากการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของข้อต่อดังกล่าว การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้าในร่องฟันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงวัสดุคู่ รูปทรง และสภาวะการหล่อลื่น
การวิเคราะห์ข้อต่อแบบสปลายน์แสดงให้เห็นว่า การออกแบบขนาดเกินความจำเป็นเป็นเรื่องปกติและนำไปสู่ความเสียหายต่างๆ ในระบบ ความเสียหายที่สำคัญบางประการ ได้แก่ การสึกหรอ การเสียดสี การกัดกร่อน และความล้าของฟันเฟือง นอกจากนี้ยังพบปัญหาเสียงดังในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การประเมินพฤติกรรมการสัมผัสของข้อต่อแบบสปลายน์นั้นทำได้ยาก และการจำลองเชิงตัวเลขมักถูกจำกัดด้วยการใช้รหัสเฉพาะและวิธีการองค์ประกอบขอบเขต
ความเสียหายของข้อต่อเฟืองร่องฟันเกิดจากความล้า และการแตกหักเริ่มต้นที่รัศมีมุมด้านล่างของร่องลิ่ม ร่องลิ่มและร่องฟันรับภาระเกินกำลังรับแรงดัด และพบการยืดตัวอย่างมากในฟันเฟืองร่องฟัน วงแหวนแตกหักของเหล็กอัลลอยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแสดงให้เห็นรัศมีมุมที่แหลมคม ซึ่งเป็นจุดรวมความเค้นที่สำคัญ
มีการศึกษาส่วนประกอบหลายอย่างเพื่อกำหนดอายุการใช้งาน ส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่ เพลาเฟือง สลักซีล และแหวนกราไฟต์ ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีชุดพารามิเตอร์การออกแบบของตนเอง อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกันในการกระจายตัวของส่วนประกอบเหล่านี้ การสึกหรอและความล้มเหลวจากความล้าของข้อต่อเฟืองสามารถเกิดจากปัจจัยทั้งสามประการรวมกันได้ โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบความล้มเหลวจะถูกกำหนดให้เป็นการกระจายตัวของความเค้นและความเครียดที่ไม่เป็นเชิงเส้น

เพลาขับเฟืองแบบสไปลน์คุณภาพสูงสั่งทำพิเศษจากประเทศจีน สำหรับรถยนต์ เพลาขับแบบกำหนดเอง	เพลาขับเฟืองแบบสไปลน์คุณภาพสูงสั่งทำพิเศษจากประเทศจีน สำหรับรถยนต์ เพลาขับแบบกำหนดเอง
แก้ไขโดย czh2023-02-07

แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)

ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค

ขอใบเสนอราคา