คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รายการ | เพลาเฟืองเดือย |
| วัสดุ | 4140, 4340, 40Cr, 42Crmo, 42Crmo4, 20Cr, 20CrMnti, 20Crmo, 35Crmo |
| 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 |
ข้อได้เปรียบของเรา
ทำไมต้องเลือกเรา???
1. อุปกรณ์ :
บริษัทของเรามีอุปกรณ์การผลิตที่จำเป็นครบครัน
รวมถึงเครื่องอัดไฮดรอลิก เครื่องกลึง CNC ของญี่ปุ่น (TAKISAWA) เครื่องกัดเฟืองของเกาหลี (I SNT) เครื่องขึ้นรูปเฟือง ศูนย์เครื่องจักรกล เครื่องเจียร CNC สายการอบชุบความร้อน เป็นต้น
2. ความแม่นยำในการประมวลผล:
เราเป็นผู้ผลิตเฟืองและเพลาเฟืองมืออาชีพ เฟืองของเรามีคุณภาพประมาณเกรด 6-7 ในการผลิตจำนวนมาก
3. บริษัท:
เรามีพนักงาน 90 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 10 คน ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร
4. การรับรอง :
บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ TS16949 แล้ว
5. ตัวอย่างบริการ :
เราจัดส่งตัวอย่างฟรีเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
6. บริการ OEM :
เนื่องจากเรามีโรงงานเป็นของตัวเองและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เราจึงยินดีรับคำสั่งซื้อแบบ OEM ด้วยเช่นกัน เราสามารถออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณต้องการตามข้อมูลรายละเอียดที่คุณให้มาได้
พันธมิตรความร่วมมือ
ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์แนะนำของเรา
| วัสดุ: | เหล็กอัลลอย |
|---|---|
| กำลังโหลด: | เพลาขับ |
| รูปร่างแกน: | เพลาตรง |
| รูปทรงภายนอก: | กลม |
| ตัวอย่างบริการ: | ฟรี |
| เลสเตอร์ โนส: | 6468, 6469 |
| ตัวอย่าง: |
US$ 0 ชิ้น/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) | |
|---|
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
| คำขอที่กำหนดเอง |
|---|

การออกแบบเพลาแบบร่องฟันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?
การออกแบบเพลาแบบร่องฟันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยละเอียด:
1. การส่งกำลังแรงบิด:
การออกแบบเพลาแบบร่องฟันมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่างๆ เช่น รูปทรงของร่องฟัน จำนวนร่องฟัน และความยาวของการเข้าคู่กัน ล้วนมีอิทธิพลต่อความสามารถในการรับแรงบิดของเพลา การออกแบบรูปทรงร่องฟันที่ดีและมีขนาดที่เหมาะสมจะช่วยให้มีพื้นที่สัมผัสสูงสุดและการกระจายแรงที่ดีที่สุด ส่งผลให้การส่งแรงบิดดีขึ้น
2. การกระจายภาระ:
เพลาแบบร่องฟันที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะกระจายแรงที่กระทำอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวสัมผัส ซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวของความเค้นและป้องกันการสึกหรอหรือความเสียหายเฉพาะจุด การออกแบบควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รูปทรงของร่องฟัน รูปทรงของฟัน และผิวสำเร็จของพื้นผิว เพื่อให้ได้การกระจายแรงที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเพลา
3. การชดเชยความคลาดเคลื่อน:
เพลาแบบร่องฟันสามารถรองรับการเยื้องศูนย์ระหว่างชิ้นส่วนที่ประกบกันได้ในระดับหนึ่ง การออกแบบรูปทรงของร่องฟันสามารถรวมคุณสมบัติที่ช่วยให้เกิดการเยื้องศูนย์แบบเชิงมุมหรือแบบขนานได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งกำลังจะมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่เยื้องศูนย์ การพิจารณาออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยรักษาการทำงานที่ราบรื่นและป้องกันความเครียดที่มากเกินไปหรือความเสียหายก่อนกำหนด
4. ความแข็งแกร่งต่อแรงบิด:
การออกแบบเพลาแบบร่องฟันมีผลต่อความแข็งแกร่งในการบิด ซึ่งก็คือความต้านทานต่อการบิดตัวภายใต้แรงบิด การออกแบบเพลาที่แข็งแกร่งกว่าจะช่วยลดการโก่งตัวจากการบิด ปรับปรุงการตอบสนองต่อแรงบิด และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ วัสดุของเพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง และรูปทรงของร่องฟัน ล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุความแข็งแกร่งในการบิดที่ต้องการ
5. ความต้านทานต่อความล้า:
การออกแบบเพลาร่องฟันควรคำนึงถึงความต้านทานต่อความล้าเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานในระยะยาว ความเสียหายจากความล้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรับแรงซ้ำๆ หรือการรับแรงแบบวัฏจักร การออกแบบที่เหมาะสม เช่น การปรับรูปทรงร่องฟันให้เหมาะสม การเลือกวัสดุที่เหมาะสม และการเคลือบผิวที่เหมาะสม สามารถเพิ่มความต้านทานต่อความล้าของเพลาและยืดอายุการใช้งานได้
6. การตกแต่งพื้นผิวและการหล่อลื่น:
พื้นผิวของเพลาเฟืองและสารหล่อลื่นที่ใช้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน พื้นผิวเรียบช่วยลดแรงเสียดทาน การสึกหรอ และโอกาสการเกิดสนิม การหล่อลื่นที่เหมาะสมช่วยให้เกิดฟิล์มหล่อลื่นอย่างเพียงพอ ลดการเกิดความร้อน และลดการสึกหรอ การออกแบบควรคำนึงถึงข้อกำหนดด้านพื้นผิวและการหล่อลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเพลาให้เหมาะสมที่สุด
7. ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม:
การออกแบบควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเฉพาะที่เพลาเฟืองจะทำงาน ปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การสัมผัสกับสารเคมี หรืออนุภาคที่ทำให้เกิดการเสียดสี สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเพลาได้ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การเคลือบผิว และกลไกการซีล สามารถนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อทนต่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมได้
8. ความเป็นไปได้ในการผลิต:
การออกแบบเพลาแบบร่องฟันควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตและความคุ้มค่าด้วย การออกแบบที่ซับซ้อนอาจผลิตได้ยากหรือต้องใช้กระบวนการผลิตเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างความซับซ้อนของการออกแบบกับความสามารถในการผลิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตนั้นใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการพิจารณาปัจจัยการออกแบบเหล่านี้ วิศวกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเพลาแบบร่องฟันได้ ส่งผลให้การส่งแรงบิดดีขึ้น การกระจายแรงดีขึ้น การชดเชยการเยื้องศูนย์ ความแข็งแกร่งต่อแรงบิด ความต้านทานต่อความล้า ผิวสำเร็จ และความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม เพลาแบบร่องฟันที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานโดยรวมของระบบกลไกที่ใช้งานอยู่

เพลาแบบร่องฟันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักบรรทุกได้อย่างไร?
เพลาแบบร่องฟันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความแปรผันของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักในระบบกลไก นี่คือวิธีการทำงานของมัน:
1. การเลือกวัสดุ:
เพลาแบบร่องฟันมักทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เช่น เหล็กหรือโลหะผสม ซึ่งเลือกใช้เนื่องจากสามารถรับน้ำหนักมากและมีความทนทาน การเลือกใช้วัสดุจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแรงดึง ความแข็งแรงคราก และความต้านทานต่อความล้า เพื่อให้แน่ใจว่าเพลาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักได้
2. การออกแบบทางวิศวกรรม:
เพลาแบบร่องฟันได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงภาระและน้ำหนักที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ขนาด รูปทรง และจำนวนร่องฟันจะถูกกำหนดตามความต้องการแรงบิดที่คาดการณ์ไว้และขนาดของภาระที่กระทำ ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างพิถีพิถัน เพลาแบบร่องฟันจึงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
3. การกระจายภาระ:
การเชื่อมต่อแบบล็อกของเพลาร่องฟันช่วยให้กระจายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดความยาวของเพลา ซึ่งช่วยกระจายแรงที่กระทำอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการเกิดความเค้นเฉพาะจุด และลดความเสี่ยงต่อการเสียรูปหรือความเสียหาย การกระจายแรงทำให้เพลาร่องฟันสามารถรับมือกับความแปรผันของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน
4. การเสริมความแข็งแรงโครงสร้าง:
ในการใช้งานที่ต้องการรับน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักมาก เพลาแบบร่องฟันอาจมีการเพิ่มคุณสมบัติโครงสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เช่น ฟันร่องฟันที่หนาขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางร่องฟันที่ใหญ่ขึ้น หรือส่วนที่เสริมความแข็งแรงตามแนวเพลา การเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่สำคัญจะช่วยให้เพลาแบบร่องฟันสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างไว้ได้
5. การหล่อลื่นและการปรับสภาพพื้นผิว:
การหล่อลื่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเพลาแบบร่องฟัน เพื่อให้สามารถรับมือกับความแปรผันของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักบรรทุกได้ สารหล่อลื่นช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวที่สัมผัสกัน ลดการสึกหรอ และป้องกันการชำรุดก่อนกำหนด นอกจากนี้ การปรับปรุงพื้นผิว เช่น การเคลือบผิวหรือการอบชุบด้วยความร้อน สามารถเพิ่มความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอของเพลาแบบร่องฟัน ทำให้สามารถรับน้ำหนักและภาระที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น
6. การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:
เพลาแบบร่องฟันต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดด้านความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักบรรทุกที่ระบุไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์จำลอง หรือการทดสอบภาคสนามภายใต้สภาวะจริง การทดสอบเพลาแบบร่องฟันอย่างละเอียดช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักบรรทุกได้
โดยรวมแล้ว เพลาแบบร่องฟันได้รับการออกแบบและวิศวกรรมมาเพื่อรองรับความแปรผันของความสามารถในการรับน้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก โดยการใช้วัสดุที่เหมาะสม ปรับปรุงการออกแบบให้เหมาะสม กระจายแรงบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเมื่อจำเป็น ใช้สารหล่อลื่นและการปรับสภาพพื้นผิวที่เหมาะสม และดำเนินการทดสอบและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน มาตรการเหล่านี้ช่วยให้เพลาแบบร่องฟันสามารถส่งแรงบิดและรับน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันได้อย่างน่าเชื่อถือในงานเชิงกลที่หลากหลาย

เพลาแบบร่องฟันมักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง?
เพลาแบบร่องฟัน (Spline shafts) มีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่ต้องการการส่งแรงบิด การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ และการกระจายแรงอย่างแม่นยำ ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยละเอียด:
1. อุตสาหกรรมยานยนต์:
อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้เพลาแบบร่องฟันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนและระบบต่างๆ พบได้ในระบบส่งกำลัง เพลาขับ ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย และชุดเพลา เพลาแบบร่องฟันช่วยในการส่งแรงบิด รองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ และรับประกันการถ่ายโอนกำลังอย่างมีประสิทธิภาพในยานยนต์
2. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ:
เพลาแบบร่องฟันมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ โดยใช้ในระบบล้อลงจอดของเครื่องบิน กลไกการขับเคลื่อน ระบบนำทางขีปนาวุธ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และชุดประกอบใบพัด ภาคการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศพึ่งพาเพลาแบบร่องฟันสำหรับการถ่ายโอนแรงบิดที่แม่นยำ การรองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ และกลไกควบคุมที่สำคัญ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม:
เพลาแบบร่องฟันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น เกียร์บ็อกซ์ เครื่องมือกล ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ เพลาแบบร่องฟันช่วยในการส่งแรงบิด รองรับการเยื้องศูนย์และการสั่นสะเทือน และรับประกันการเคลื่อนที่ที่แม่นยำและการประสานงานของชิ้นส่วนเครื่องจักร
4. เกษตรกรรมและการทำฟาร์ม:
อุตสาหกรรมการเกษตรและการทำฟาร์มใช้เพลาแบบร่องฟันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องเก็บเกี่ยว และเครื่องมือทางการเกษตร เพลาแบบร่องฟันพบได้ในชุดส่งกำลัง (PTO) ระบบส่งกำลัง กลไกไฮดรอลิก และระบบบังคับเลี้ยว เพลาเหล่านี้ช่วยในการถ่ายทอดแรงบิด รองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเครื่องจักรทางการเกษตร
5. การก่อสร้างและการทำเหมือง:
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเหมืองแร่ เพลาแบบร่องฟัน (Spline shafts) ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถขุด รถตัก รถดันดิน และแท่นขุดเจาะ นอกจากนี้ยังพบได้ในระบบไฮดรอลิก ระบบส่งกำลัง และกลไกแบบข้อต่อ เพลาแบบร่องฟันช่วยในการส่งแรงบิด รองรับการเยื้องศูนย์ และช่วยให้การส่งกำลังในเครื่องจักรหนักมีประสิทธิภาพ
6. ธุรกิจทางทะเลและนอกชายฝั่ง:
เพลาแบบร่องฟันมีการใช้งานในอุตสาหกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง โดยใช้ในระบบขับเคลื่อน เครื่องขับดัน หางเสือ วินช์ และปั๊มน้ำในเรือ เพลาแบบร่องฟันช่วยให้การส่งแรงบิดในเรือเดินทะเลและอุปกรณ์นอกชายฝั่งเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับการเคลื่อนที่ทั้งในแนวแกนและแนวรัศมี และรับประกันการส่งกำลังที่เชื่อถือได้
7. พลังงานและการผลิตไฟฟ้า:
เพลาแบบร่องฟันถูกนำมาใช้ในภาคพลังงานและการผลิตไฟฟ้า พบได้ในกังหัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์หมุนอื่นๆ เพลาแบบร่องฟันช่วยในการส่งแรงบิดและรองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ในระบบผลิตไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ระบบรางและการขนส่ง:
เพลาแบบร่องฟันถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการรถไฟและการขนส่ง พบได้ในหัวรถจักร ระบบรถไฟ และกลไกช่วงล่าง เพลาแบบร่องฟันช่วยในการส่งแรงบิด รองรับการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือน และรับประกันการควบคุมที่แม่นยำในการใช้งานด้านรถไฟและการขนส่ง
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของอุตสาหกรรมที่มักใช้เพลาแบบร่องฟัน ความอเนกประสงค์ ความสามารถในการส่งแรงบิด และความสามารถในการรองรับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ทำให้เพลาแบบร่องฟันเป็นส่วนประกอบสำคัญในภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องการการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และการควบคุมที่แม่นยำ


แก้ไขโดย CX 2023-10-07
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา