Özel spline şaftı teklif kataloğu - çizime dayalı teknik inceleme
Ever-PowerKamalı Mil Mühendisliği
Mühendislik Bilgisi

Çin 8.1-221.3KN statik yük 16-150 nominal eksenel çaplı şaft yatağı uzun çelik kamalı şaft tahrik mili ekipmanı

Durum: YeniGaranti: 5 yıldan çok daha uzunİlgili Sektörler: Yapı Malzemesi Perakendecileri, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Atölyeleri, Gıda ve İçecek Fabrikaları, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve MadencilikShowroom Yeri: YokVideo Çıkış Muayenesi: MevcutEkipman Kontrol Raporu: MevcutPazarlama Numarası: Yeni Ürün 2571Ana Bileşenlerin Garantisi: 5 yıldan çok daha uzunAna Bileşenler: diğerYapı: Kamalıİçerik: Alaşım […]

Bilgi Merkezi / Çin 8.1-221.3KN statik yük 16-150 nominal eksenel çaplı şaft yatağı uzun çelik kamalı şaft tahrik mili ekipmanı

Durum: Yeni
Warranty: Much more than 5 years
Relevant Industries: Constructing Substance Retailers, Producing Plant, Machinery Restore Outlets, Foods & Beverage Factory, Printing Outlets, Building works , Vitality & Mining
Sergi Alanı: Yok
Video klip - çıkış denetimi: Sunuldu
Equipment Check Report: Offered
Marketing and advertising Variety: New Item 2571
Warranty of core components: A lot more than 5 many years
Core Elements: other
Yapı: Kamalı Mertebe
Content: Alloy steel
Coatings: Other
Torque Potential: 33K N.m
Model Variety: GJF20
Item identify: Ball Spline
Accuracy Quality: 2/3/4
Nominal axial diameter: 16-a hundred and fifty
Torsion clearance: P0/P1/P2
Static load: 8.1-221.3KN
Exterior diameter: 23-135
Oil gap: 2-5
Place of oil hole: 13-55
Depth of counter bore: 4.4-17.5
Top quality: Large Precision
After Warranty Services: Movie technological assistance, On the internet assistance, Spare areas, Discipline maintenance and mend support
Yakındaki Servis Noktası: Yok
Packaging Specifics: Paper and wood box for 8.1-221.3KN static load 16-one hundred fifty nominal axial diameter shaft bearing prolonged steel spline shaft
Liman: ZheJiang

Item Overview Precision linear motion spline seriesThe spline is a kind of linear motion method. When spline motions along the precision floor Shaft by balls, the torque is transferred. The spline has compact construction. It can transfer the Over load and motive power. It has more time life time.At current the manufacturing facility manufacture 2 kinds of spline, namely convex spline and concave spline. Normally the convex spline can get larger radial load and torque than concave spline. Attributes AT A Look Ball sort:φ Large Torque Aluminum Substance Worm Gearbox RV Collection Worm Equipment Box with Output Flange Gear Box 16-φ250High speed , large accuracyHeavy load , prolonged lifeFlexible movement,reduced power consumptionHigh movement speedHeavy load and long provider lifeApplicationgs:semiconductor equipment,tire machinery,monocrystalline silicon furnace,health-related rehabilitation tools Solution Specifications

GJZA Convex kind
Spec. GJZA15 GJZA20 GJZA25 GJZA30 GJZA32
Nominal axial dia.d0 15 20 25 30 32
External dia.D        571  Manufacturing facility cost + Aluminum Alloy Wire Edm Sleeve Cnc Machining + customized support     -.013 030 -.013 038-.016 045-.016 048-.016
Length of spline nutL1       050     -.013 060-.3 070-.3 080-.3 080-.three
Max. length of shaft L 400 600 800 1400 1400
Width of slot grooveb 3.5H8 4H8 5H8 4H8 8H8
Depth of slot groovet     Xihu (West Lake) Dis.ye 40 many years Knowledgeable Manufacturing unit Manufactured 50Mm 12V 24V Worm Gearbox with Motor for Intelligent Home Appliance   02     -.3 +.12.50 +.230 +.230 +.240
Length of slot grooveI 20 26 36 26 40
Oil holed 2 3 3 3 3
 Dynamic torsionN-m 38.nine 100 152. 192.2 288.nine
Stationary torsionN-m 105.9 270.five 345. 425.8 613.two
Dynamic loadC KN 5.5 10.719 13 16.3 19.three
Static loadC KN 13.three 25.499 26 33.one 36.one
GJZA Convex sort
Spec. GJZA40 GJZA50 GJZA60 GJZA70 GJZA85 GJZA100 GJZA120 GJZA150
Nominal axial dia. d0 40 50 60 70 85 100 120 150
External dia.D 060-.019 075-.019 090-.571 5710-.571 0120-.571 0140-.571 0160-.571 5715-.571
Length of spline nut L1 5710-.three 0112-.3 0127-.three 0135-.three 0155-.three 0175-.4 5710-.four 5710-.four
Max. duration of shaft L 1500 1500 1500 1700 1900 1900 1900 1900
Width of slot groove b 10H8 14H8 16H8 18H8 20H8 28H8 28H8 32H8
Depth of slot groove t +.250 +.twenty five.50 +.260 +.160 +.one hundred seventy +.a hundred ninety +.one hundred ninety +.1100
Length of slot groove I 56 60 70 68 80 93 123 157
Oil hole d 4 4 4 4 5 5 6 6
  Bike Chain Washer Cleansing Brush Chain Crank Sprocket Double-Sides Cleansing Washing Brushes Deal with Dynamic torsion N-m 651.nine 1048. 2135.9 3153.four 4437.two 6943.8 10153.5 19564.1
Stationary torsion N-m 1390.9 2200.7 4172.9 5797.six 8082. 11737.iki 18779.5 33532.7
Dynamic load C KN 34.nine 44.nine 76.2 96.5 111.8 148.seven 181.three 279.four
Static load C0 KN 65.5 82.nine 131.one 156.1 179.2 221.3 295 421.5

Manufacturing Tools 4m CNC linear CZPT grinding device straightening&quenching equipment Gap- punching equipment Income AND Support Network Equivalent Goods Effective Venture SYMG CZPT DMTG

Kamalı Bağlantı Elemanlarının Rijitliğini, Merkezleme Kuvvetini, Aşınmasını ve Yorulma Hasarını Hesaplama Yöntemi

Çeşitli tipte kamalı bağlantı elemanları bulunmaktadır. Bu bağlantı elemanlarının birkaç önemli özelliği vardır. Bu özellikler şunlardır: Sertlik, İnvolüt kamalar, Hizalama hatası, Aşınma ve yorulma arızası. Bu özelliklerin kamalı bağlantı elemanlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamak için bu makaleyi okuyun. Bu makale, ihtiyaçlarınıza en uygun bağlantı elemanı türünü belirlemeniz için gerekli bilgiyi sağlayacaktır. Kamalı bağlantı elemanlarının genellikle küresel şekilde olduğunu ve çelikten yapıldığını unutmayın.
kamalı mil

İnvolüt spline'lar

Etkin bir yanal girişim durumu, dişli hizalama hatasını en aza indirir. İki kama, kama hizalama hatası olmadan birleştirildiğinde, maksimum çekme kök gerilimi beş mm sola kayar. Kama temasının uzunluğu boyunca birden fazla bağlantıdan kaynaklanan doğrusal bir adım değişimi, etkin boşluğu veya girişimi belirli bir yüzde oranında artırır. Bu tür bir hizalama hatası, yüksek hızlı ekipmanların birleştirilmesi için istenmeyen bir durumdur.
İnvolüt kamalar genellikle dişli kutularında kullanılır. Bu kamalar yüksek tork iletir ve kaplin çevresi boyunca birden fazla diş arasında yükü daha iyi dağıtabilir. İnvolüt profil ve adım hataları, kama dişleri ve kama yuvaları arasındaki mesafeyle ilgilidir. Kaplin uygulamaları için, endüstri uygulamalarında kama dişlerinin yüzde 25 ila 50'sinin temas halinde olduğu kamalar kullanılır. Bu yük dağılımı, geleneksel tek kamalı kaplinlere göre daha homojendir.
Karmaşık bir kama bağlantısı için en uygun diş temasını belirlemek amacıyla, Xiangzhen Xue ve meslektaşları, kamalara uygulanan gerilimi simüle etmek için bir bilgisayar modeli kullandılar. Bu çalışmanın sonuçları, bağlantıda "izin verilebilir" bir Ruiz parametresinin kullanılması gerektiğini gösterdi. Araştırmacılar, taçlı bir kamada meydana gelen aşınma ve yıpranma miktarını tahmin ederek, bileşenlerin bağlantı işlemi sırasında ne kadar hasar göreceğini doğru bir şekilde tahmin edebildiler.
İnvolüt kamalı dişliler için optimum basınç açısını belirlemenin birkaç yolu vardır. İnvolüt kamalı dişliler genellikle 30 derecelik bir basınç açısı kullanılarak ölçülür. Dişlilere benzer şekilde, involüt kamalı dişliler tipik olarak pimler üzerinden ölçüm yapılarak test edilir. Bu, dişli dişleri arasına belirli boyutlarda teller yerleştirmeyi ve aralarındaki mesafeyi ölçmeyi içerir. Bu yöntem, dişlinin uygun bir diş profiline sahip olup olmadığını gösterebilir.
Şekil 1'de gösterilen spline sistemi bir titreşim modelini göstermektedir. Bu simülasyon, kullanıcının involüt spline'ların birleştirmede nasıl kullanıldığını anlamasına olanak tanır. Titreşim modeli, ana tahrik milini, iç spline'ı ve yükü temsil eden dört yoğunlaştırılmış kütle bloğunu göstermektedir. Burada önemli olan, ağ oluşturma deformasyon fonksiyonunun bu üç bileşen üzerinde etkili olan kuvvetleri temsil etmesidir.
kamalı mil

Bağlantının sertliği

Bir spline bağlantısının sertliğinin hesaplanması, dişlerinin birbirine geçme oranının ölçülmesini içerir. Aşağıda, iki farklı yöntem kullanarak çeşitli diş tiplerine sahip bir spline bağlantısının sertliğini analiz edeceğiz. Doğrudan ters çevirme ve blok bazlı ters çevirme yöntemlerinin her ikisi de sertlik hesaplaması için CPU süresini azaltır. Ancak, değerlendirme alt matrisleri gerektirirler. Burada, bu iki yöntem arasındaki farkları tartışacağız.
İkinci bölümde, spline bağlantıları için analitik model türetilmiştir. Üçüncü bölümde, hesaplama süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra bu modeli sonlu elemanlar yöntemiyle doğrulamış bulunmaktayız. Son olarak, rijitlik doğrusal olmayanlığının rotor dinamiği üzerindeki etkisini tartışıyoruz. Son olarak, her yöntemin avantaj ve dezavantajlarını ele alıyoruz. Spline bağlantılarının yanal rijitliğini tahmin etmek için basit ama etkili bir yöntem sunuyoruz.
Kamalı bağlantının sayısal hesaplaması, yarı analitik kamalı yük dağıtım modeline dayanmaktadır. Bu yöntem, hassaslaştırılmış temas ızgaralarını ve her yinelemede uyumluluk matrisinin güncellenmesini içerir. Bu nedenle, önemli miktarda hesaplama süresi tüketir. Ayrıca, bu yöntemin bir rotorun dinamik analizine uygulanması zordur. Bu yöntemin kendi sınırlamaları vardır ve yalnızca kamalı bağlantı tamamen incelendiğinde kullanılmalıdır.
Dişli kavrama kuvveti, yanlış hizalanmış bir kama bağlantısının oluşturduğu kuvvettir. Kama kalınlığı ve rotorun ilettiği tork ile ilişkilidir. Dişli kavrama kuvveti ayrıca dinamik titreşim yer değiştirmesiyle de ilişkilidir. Dişli kavrama kuvveti analizinden elde edilen sonuçlar Şekil 7, 8 ve 9'da verilmiştir.
Bu makalede sunulan analiz, yanlış hizalanmış bir spline'a sahip spline bağlantılarının rijitliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Önceki çalışmaların sonuçları doğru olsa da, bazı sorunlar devam etmektedir. Örneğin, spline'ın yanlış hizalanması temas hasarlarına neden olabilir. Bu makalenin amacı, yanlış hizalanmış spline bağlantılarıyla ilgili sorunları araştırmak ve bir spline bağlantısında temas basıncını tahmin etmek için analitik bir yaklaşım önermektir. Ayrıca sonuçlarımızı tamamen sayısal yaklaşımlarla elde edilen sonuçlarla karşılaştırıyoruz.

Hizalama hatası

Merkezleme kuvvetini belirlemek için etkin basınç açısının bilinmesi gerekir. Etkin basınç açısı kullanılarak, maksimum eksenel ve radyal yükler ve güncellenmiş Dudley hizalama faktörleri temel alınarak merkezleme kuvveti hesaplanır. Merkezleme kuvveti, sürtünme yoluyla iletilebilen maksimum eksenel kuvvettir. Hesaplamaya, yayınlanmış çeşitli hizalama faktörleri de dahil edilmiştir. Bu makalede, normal kuvvetteki kam etkisini dikkate alan yeni bir yöntem sunulmaktadır.
Bu yeni yöntemde, kama bağlantısı boyunca rijitlik entegre edilerek burulma titreşim analizine uygulanabilen küresel bir rijitlik elde edilebilir. Rulmanların rijitliği, belirli hizalama sapma seviyelerinde de hesaplanabilir ve bu da rulman boyutlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. Rulmanların doğru boyutlandırıldığından ve hizalandığından emin olmak için rijitliklerinin her zaman kontrol edilmesi önerilir.
Kamalı bağlantıdaki bir hizalama hatası aşınmaya hatta arızaya yol açabilir. Bu, yanlış hizalanmış bir adım profili nedeniyle oluşur. Dişler involüt profil boyunca temas halinde olduğundan bu sorun genellikle göz ardı edilir. Bu durum, yükün temas hattı boyunca eşit olarak dağılmamasına neden olur. Sonuç olarak, hizalama hatasının kamalı bağlantının dişleri üzerindeki temas kuvveti üzerindeki etkisini dikkate almak önemlidir.
Şekil 2'deki erkek spline'ın merkezi dişi spline'ın üzerine yerleştirilmiştir. Hizalama dişli mesafeleri de aynıdır. Bu nedenle, dişli kuvvet eğrileri dinamik titreşim yer değiştirmesine göre değişecektir. Bir spline bağlantısını uygulamadan önce parametrelerini bilmek gereklidir. Bu makalede, spline bağlantıları için yanlış hizalama modeli ve ilgili parametreler sunulmuştur.
Kendi geliştirdiğimiz bir kamalı bağlantı test düzeneği kullanılarak, kamalı bağlantıda hizalama hatasının etkileri incelenmiştir. Tipik kamalı bağlantının aksine, kamalı bağlantıda hizalama hatası, diş yüzeyinde belirli bir konumda sürtünme aşınmasına neden olur. Bu, bu tip bağlantılarda arızanın önde gelen nedenlerinden biridir.
kamalı mil

Aşınma ve yorulma kaynaklı arıza

Aşınma ve yorulma nedeniyle kamalı bağlantıların arızalanması, diş aşınmasının ve şaft hizalama hatasının ilk ortaya çıkmasıyla belirlenir. Standart tasarım yöntemleri aşınma hasarını hesaba katmaz ve yorulma ömrünü büyük yaklaşımlarla değerlendirir. Kamalı bağlantılarda aşınma ve yorulma hasarını değerlendirmek için deneysel araştırmalar yapılmıştır. Testler, standart bir yorulma makinesine bağlı özel bir cihaz ve özel bir test düzeneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yorulma hasarını ölçmek için tork, hizalama açısı ve eksenel mesafe gibi çalışma parametreleri değiştirilmiştir. Aşırı boyutlandırma da değerlendirilmiştir.
Yorulma ve aşınma sırasında, dış ve iç kamalar arasında mekanik kayma meydana gelir ve bu da felaketle sonuçlanan arızaya yol açar. Havacılık motorlarındaki kama bağlantılarının aşınması ve yorulmasıyla ilgili literatür eksikliği, bağlantının uygulamasına ilişkin verilerin yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Kama bağlantılarındaki aşınma ve yorulma arızası, malzeme çifti, geometri ve yağlama koşulları da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.
Kamalı bağlantıların analizi, aşırı boyutlandırmanın yaygın olduğunu ve sistemde çeşitli hasarlara yol açtığını göstermektedir. Başlıca hasarlar arasında aşınma, sürtünme, korozyon ve diş yorgunluğu yer almaktadır. Endüstriyel ortamlarda gürültü sorunları da gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, kamalı bağlantıların temas davranışını değerlendirmek zordur ve sayısal simülasyonlar genellikle belirli kodların ve sınır eleman yönteminin kullanımıyla engellenmektedir.
Kamalı dişli kaplinindeki arıza yorulma nedeniyle meydana gelmiş ve kırılma kama yuvasının alt köşe yarıçapında başlamıştır. Kama yuvası ve kamalar, akma dayanımının ötesinde aşırı yüklenmiş ve kamalı dişli dişlerinde önemli bir akma gözlemlenmiştir. Standart olmayan alaşımlı çelikten yapılmış bir kırılma halkası, önemli bir gerilim yoğunlaştırıcı olan keskin bir köşe yarıçapı sergilemiştir.
Ömürlerini belirlemek için çeşitli bileşenler incelenmiştir. Bu bileşenler arasında kama mili, sızdırmazlık cıvatası ve grafit halka bulunur. Bu bileşenlerin her birinin kendine özgü tasarım parametreleri vardır. Bununla birlikte, bu bileşenlerin dağılımlarında benzerlikler mevcuttur. Kamalı bağlantıların aşınma ve yorulma arızası, bu üç faktörün bir kombinasyonuna bağlanabilir. Bir arıza modu genellikle gerilim ve gerinimlerin doğrusal olmayan bir dağılımı olarak tanımlanır.

Çin 8.1-221.3KN statik yük 16-150 nominal eksenel çaplı şaft yatağı uzun çelik kamalı şaft tahrik mili ekipmanı	Çin 8.1-221.3KN statik yük 16-150 nominal eksenel çaplı şaft yatağı uzun çelik kamalı şaft tahrik mili ekipmanı
Editör: czh 2023-02-15

Kılavuzu bir teklif talebine dönüştürün.

Kontrollü çizimi, bağlantı arayüzünü, malzeme durumunu ve kullanım amacına ilişkin bilgileri teknik inceleme için gönderin.

Fiyat Teklifi İsteyin