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

Çin'den yüksek kaliteli WAB serisi kamalı içi boş şaftlı redüksiyon dişli kutusu, robot ve otomasyon endüstrisi için tahrik mili CV mafsalı ile birlikte.

Uygulanabilir Sektörler: Yapı Malzemesi Perakendecileri, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Mağazaları, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Kafeler, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Dükkanları, 44305-TLA-A01 Yüksek Kaliteli Otomobil Şanzıman Sistemi CV Aks Motor Şaftları Montajı HONDA CR-V Pazarlama İşletmesi için, konveyör ekipmanları Dişli Düzeni: Helisel Çıkış Torku: 50 Giriş Hızı: 5000 Çıkış Hızı: RPM Üretici: WANSHSIN Flanş […]

Bilgi Merkezi / Çin'den yüksek kaliteli WAB serisi kamalı içi boş şaftlı redüksiyon dişli kutusu, robot ve otomasyon endüstrisi için tahrik mili CV mafsalı ile birlikte.

Uygulanabilir Sektörler: Yapı Malzemesi Perakendecileri, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Mağazaları, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Kafeler, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Dükkanları, 44305-TLA-A01 Yüksek Kaliteli Otomobil Şanzıman Sistemi CV Aks Motor Şaftları Montajı HONDA CR-V Pazarlama İşletmesi, Konveyör Ekipmanları
Dişli Düzeni: Helisel
Çıkış Torku: elli
Hız girin: 5000
Çıkış Hızı: RPM
Üretici: WANSHSIN
Flanş ölçüsü: 60 mm
Çıkış mili: temel/pürüzsüz güçlü mil ile
Oran: yirmi:1
Geri tepme (P2 normal): <8 ark dakika
Maksimum giriş hızı: 10000 devir/dakika
Burulma Rijitliği: 7 NM/arcmin
Ömür: 20.000 saat
Yağlama: Sentetik yağlama gresi
Uygulama Alanları: Robotik, Konveyör, Taşıma ve daha birçok alan.
Paketleme Bilgisi: 1 adet/karton/ahşap
Liman: FOB SHENGZHENG

Robot ve otomasyon pazarı için yüksek kaliteli Helisel WAB serisi kamalı içi boş şaftlı redüksiyon dişli kutusu ve şanzıman.

1. İşletme Tanıtımı:Wanshsin Seikou (ZheJiang) Co., Ltd., 2009 yılında kurulmuş, 2014 yılında Hangzhou'ya taşınmış ve 70.000 metrekarelik bir alana yayılmış, 500'den fazla çalışanı bulunmaktadır. ZheJiang fabrikası, günümüzde şirketimizin genel merkezi haline gelmiş olup, Hangzhou CZPT Elektromekanik ve CZPT Hindistan Özel Limited Şirketi olmak üzere iki tamamen sahip olunan iştirake sahiptir. Mevcut varlıklar 100 milyon yuanı aşmakta olup, bunun yaklaşık altmış milyon yuanı ekipman yatırımlarına aittir. Uluslararası düzeyde çeşitli işleme türlerini destekleyen kapsamlı bir yetenek yelpazesine sahiptir ve WPS 175 sonsuz dişli kutusunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Sonsuz dişli redüktör. Sonsuz dişli hız redüktörü test ekipmanı, 50'den fazla set halinde: KASHIFUJI KN80 freze tezgahı, Japon HAMAI 4 bağlantılı CNC freze bıçağı N60, NC sonsuz dişli taşlama ekipmanı, frezeleme orta ekipmanı, ABD Hardinge, Japon koordinat ölçüm makineleri, dişli ölçüm merkezi, CZPT ısıl işlem yöntemi izleri ve ithal ettiğimiz 81'den fazla TP3T aleti.

2. Ürün Özellikleri:

Tasarım Numarası: WAB060-571-K-P2
Nominal Çıkış Torku: 50 N.m
Oran: 20:1
Faz: 2
Nominal Giriş Hızı: 5000 devir/dakika
Maksimum Hız Girişi: 10000 devir/dakika
Burulma Rijitliği: 7 Nm/arcmin
İzin Verilen Radyal Güç: 1530 Nm
İzin Verilen Eksenel Kuvvet: 765 N
Günlük yaşamı desteklemek: 20000 saat
Hassas Geri Tepme P2: ≤ NMRV090 şanzıman, tek kademeli motor, 70 rpm oran, 20 8 ark dakika
Verimlilik: ≥97%
Kurulum Yönü: Herhangi bir yönde
IP Kalitesi: IP65
Yağlama: Yapay yağlama gresi
Adaptör İçeriği: Alüminyum alaşımı
Konut Malzemesi: 42Crmo
Planet dişli kutusunun genel detayları:
1 Üretici Wanshsin
2 Tasarım AB/ABR/Reklam/ADR/VRB/VRBR/AE/AER/PF/PFR/PL/PLR/R/T
üç Boyut 042/060/090/115/142/180/220
4 Oran 3/4/5/6/7/8/…100.
5 K/S K-Key/S-Easy
6 Kesinlik P1: Hassas geri tepme
P2: Normal geri tepme
P3: Ekonomik tepki

3. Eşya Kazanımı:1). Daha Yüksek Stabilite: Dişliler yüksek enerjili alaşımlı metalden üretilmiştir, tüm ekipman uzun süreli kullanımdan sonra bile günlük kullanım ömrünü ve orijinal hassasiyetini sağlamak için sertleştirilmiştir. 2). Yüksek Verimlilik: İletim verimliliği 97% veya daha fazlasına kadar. 3). Daha Yüksek Giriş Hızı: Maksimum giriş hızı 1000 rpm'ye kadar. 4). Yüksek Hız Oranı: Modüler tasarım, planet dişli kutuları yüksek hız oranıyla birbirine bağlanabilir. 5). Daha Düşük Gürültü: Kompakt tasarım, hassas üretim, ses 63 dB(A)'nın altında. 6). Kararlı Boşluk: Tek bölüm 3 ark dakikanın altında, çift bölüm 8 ark dakikanın altında. 7). Bakım Gerektirmez: Kompakt ve tamamen sızdırmaz yapısı sayesinde yağ sızıntısı olmaz.

Dört. Başlıca Programlar:Aşağıdaki pazarların ekipman ve donanımları için mükemmeldir: - Konveyör ve Paketleme ekipmanları - Kaplama ekipmanları ve kağıt baskı cihazları - Ağaç işleme ekipmanları - Otomatik üretim hattı ve Mikser - Taşıma ve CZPT HG200 7s 8s 9s MTB Dağ Bisikleti Bisiklet Volanı 7 Vites 8 Vites 9 Vites Kaset 12-32t Bisiklet Bileşenleri Paketleme - Yiyecek ve İçecek makineleri - Tasarım ve Metal işleme - Paketleme makineleri - Yarı iletken üretim ekipmanları - Sağlık ekipmanları - Baskı cihazları - Robotik kollar - Fabrika otomasyon ürünleri - Lastik üretim makineleri

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'den yüksek kaliteli WAB serisi kamalı içi boş şaftlı redüksiyon dişli kutusu, robot ve otomasyon endüstrisi için tahrik mili CV mafsalı ile birlikte.	Çin'den yüksek kaliteli WAB serisi kamalı içi boş şaftlı redüksiyon dişli kutusu, robot ve otomasyon endüstrisi için tahrik mili CV mafsalı ile birlikte.
Editör: czh 2023-02-18

Kılavuzu bir teklif talebine dönüştürün.

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

Fiyat Teklifi İsteyin