Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| Materials | Carbon steel,Alloy steel |
| Roughness | Ra0.08-0.2 |
| Melting process | EF+LF+VD |
| Production process | Forging+heat treatment+rough machining+QT+finish machining |
| Forgiatura | Open die forging (product range: Max length 16000mm; Max weight 35 Mt) |
| Treatment | Carburizing and phosphating |
| Trattamento termico | Normalizing, Tempering, Annealing, Q + T (Quenching and Tempering) |
| Machining | Pre-machining, Finish machining |
| Surface Finishing | Sand blasting, Coating, Painting |
| Forging ratio | ≥3.5 |
| Applicalbe standard | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| Executive standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Certification authorities | ISO9001:2008,ISO14001,TÜV(BV),(LR),ABS,RINA,(GL),(KR),(DNV),(NK),PED. |
| Delivery terms | Rough machining(N+T);finish machining(Q+T),nitriding quenching |
| Delivery | Samples are sent by express |
| Produce Equipment | Friction Screw Press Series, CNC Lathe, Machining Center |
| Forging equipment | 6000T open die hydropress |
| Trattamento superficiale | Heat treatment, Polishing, shot blasting, |
| Test machine | spectrograph,ut device,tensile and compact test machine,metalloscope,outside micrometer,bore dial indicator,trilinear coordinatre |
| Application series | Representative steel type | Descrizione | |
| Petroleum machinery series | AISI4150,AISI4140,AISI4130, 30CrMo,4145H | Valve body, valve block, drill pipe, drill collar | |
| Tool mold series | 1.2714,5CrMnMo,5CrNiMoV, 1.2738,1.2311,1.2312 | Die casting mold, forging mold, | |
| plastic mold | |||
| Bearing series | 52100,GCr15,SUJ2 | Bearing ring, rolling bearing, piston rod | |
| Marine series | 4140,42CrMo,SCM440, 709M40 | Marine accessories | |
| Car series | SAE8620,20CrNiMo, SNCM220 | Crankshaft,gear | |
| Heavy- | 40CrNiMo,SNCM439, SAE4340,EN24 | Port transmission parts, | |
| Mining machinery series | 655M13,826M40, | Mining bit, carburizing and crushing machinery | |
| Wind power gear series | 18CrNiMo7-6,17CrNiMo6, 1.6582,1.6587,SAE8620 | Meet the design life of more than 20 years | |
| Wind power spindle series | 34CrNiMo6,817M40 | Meet the design life of more than 20 years | |
| Nitriding series | 20MnCr5,38CrMoAl, 31CrMoV9 | Gear, injection molding machine screw / barrel,precision components | |
| Pressure vessel series | 15CrMo,13CrMo4-4 | Boiler, petrochemical hydrogenation vessel accessories | |
| Metallurgical roll series | 21CrMoV511,W1.7225,EN19,709M40 | Steel rolling roll | |
Company advantage
MEIDE designs, develops, produces and delivers based on your drawings, samples or just an idea!
* Provide technical process analysis, development and manufacturing integration of resources according to customer requirements, to provide different processes of OEM castings and forgings and CNC machining parts.
* We supply both machined and non-machined castings and forgings to various industries, starting with OEM suppliers.
* We are both a manufacturer and a trading company, breaking the limits of a single factory
* We have 100 strategic partners for production of different technologies
* Professional team including translators, engineers, inspectors and customer service * has developed more than 10,000 products to date
* The OEM division is the most promising member of MEIDE and will receive the strongest support from the whole group * Any OEM inquiry will be set up as a project and will be considered a focus within the Group
* 20 years of independent development and design capabilities
* 20 senior engineers
*Auto CAD/Pro Engineer /Solid Works
* Our forging processes are open die forging, precision forging, die forging
* Dual control of standard and OEM products
* Our factory has a variety of equipment, such as lathes, CNC, drilling machine, milling machine, boring machine, planer.
* Delivery time and packaging can be completely controlled according to customer requirements.
Forging Production Flow
1. Enquiry With Drawing In Details
2. Confirm Steel Material, Chemical Compositions, Mechanical Properties, Tolerances
3. Confirm Payment Terms, Order Materials or Check Material in Stock
4. Check Material Chemical Compositions, Material Weight, Dimensions
5. Cut Materials, Record Weight, Pre-Heating For Forging
6. Forging Ratios, Heat Treatment After Forging, Dimension Check
7. Rough Machining, UT Test, Heat Treatment
8. Fine Machining, UT & PT Test, Dimensions Inspection, Mechanical Properties Test
9. Customer Inspection at Site, Packing, Delivery Arrangement
10. Balance Payment Confirmation, Dispatch Forgings or Casting
11. Bill of Loading Confirmation, MTC Dispatch, Customs Clearances
12. Order Accomplished
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Shipment Terms | 1) 0-100kg: express & air freight priority |
| 2) >100kg: sea freight priority | |
| 3) As per customized specifications | |
| All parts are custom made according to customer’s drawings or samples, no stock. |
FAQ
Q1: Are you a trading company or a manufacturer?
A: We are an industrial and trading company with our own iron foundry and many outsourcing partners.
Q2: What is your lead time?
A: Approximately 15-35 days from the date of order.
Q3: Do you provide samples? Is it free or extra?
A: We can provide samples. If it’s not too much, it’s free. However, if we need to make the mold first, we need to charge 50% of the mold cost.
Q4: What are your payment terms?
1) Mold fee: 50% in advance, 50% after sample approval
2) Goods: 30% down payment, 70% should be received before delivery.
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| Oggetto di elaborazione: | Metallo |
|---|---|
| Stile della modanatura: | Forgiatura |
| Tecniche di stampaggio: | Fusione a pressione |
| Applicazione: | Ricambi per macchine agricole |
| Materiale: | Carbon Steel Stainless Steel Copper Aluminum Titan |
| Trattamento termico: | Tempering |
| Esempi: | US$ 10/Pezzo 1 pezzo (ordine minimo) | |
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| Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata |
|---|
How do spline shafts handle variations in torque and rotational force?
Spline shafts are designed to handle variations in torque and rotational force in mechanical systems. Here’s a detailed explanation:
1. Interlocking Splines:
Spline shafts have a series of interlocking splines along their length. These splines engage with corresponding splines on the mating component, such as gears or couplings. The interlocking design ensures a secure and robust connection, capable of transmitting torque and rotational force.
2. Distribuzione del carico:
When torque is applied to a spline shaft, the load is distributed across the entire engagement surface of the splines. This helps to minimize stress concentrations and prevents localized wear or failure. The load distribution capability of spline shafts allows them to handle variations in torque and rotational force effectively.
3. Material Selection:
Spline shafts are typically made from materials with high strength and durability, such as alloy steels. The material selection is crucial in handling variations in torque and rotational force. It ensures that the spline shaft can withstand the applied loads without deformation or failure.
4. Spline Profile:
The design of the spline profile also contributes to the handling of torque variations. The spline profile determines the contact area and the distribution of forces along the splines. By optimizing the spline profile, manufacturers can enhance the load-carrying capacity and improve the ability of the spline shaft to handle variations in torque.
5. Surface Finish and Lubrication:
Proper surface finish and lubrication play a crucial role in the performance of spline shafts. A smooth surface finish reduces friction and wear, while suitable lubrication minimizes heat generation and ensures smooth operation. These factors help in handling variations in torque and rotational force by reducing the impact of friction and wear on the spline engagement.
6. Considerazioni di progettazione:
Engineers take several design considerations into account to ensure spline shafts can handle variations in torque and rotational force. These considerations include appropriate spline dimensions, tooth profile geometry, spline fit tolerance, and the selection of mating components. By carefully designing the spline shaft and its mating components, engineers can optimize the system’s performance and reliability.
7. Overload Protection:
In some applications, spline shafts may be equipped with overload protection mechanisms. These mechanisms, such as shear pins or torque limiters, are designed to disconnect the drive temporarily or slip when the torque exceeds a certain threshold. This protects the spline shaft and other components from damage due to excessive torque.
Overall, spline shafts handle variations in torque and rotational force through their interlocking splines, load distribution capability, appropriate material selection, optimized spline profiles, surface finish, lubrication, design considerations, and, in some cases, overload protection mechanisms. These features ensure efficient torque transmission and enable spline shafts to withstand the demands of various mechanical systems.
In che modo gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante?
Gli alberi scanalati svolgono un ruolo cruciale nel garantire una rotazione precisa e costante nei sistemi meccanici. Ecco come contribuiscono a queste caratteristiche:
1. Design ad incastro:
Gli alberi scanalati presentano una serie di creste o denti, noti come scanalature, che si incastrano con le corrispondenti scanalature o fessure dei componenti accoppiati. Questo design a incastro garantisce un collegamento sicuro tra l'albero e la parte accoppiata, consentendo una rotazione precisa e costante. L'accoppiamento tra le scanalature offre resistenza al movimento assiale e radiale, riducendo al minimo il gioco o la resistenza che possono introdurre imprecisioni nella rotazione.
2. Distribuzione del carico:
L'accoppiamento a incastro degli alberi scanalati consente un'efficace distribuzione del carico lungo tutta la lunghezza dell'albero. Ciò contribuisce a distribuire uniformemente la coppia applicata, riducendo le concentrazioni di stress e minimizzando il rischio di deformazioni o rotture localizzate. Distribuendo il carico, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione costante e prevengono un'usura eccessiva in aree specifiche dell'albero o dei componenti di accoppiamento.
3. Trasmissione della coppia:
Gli alberi scanalati sono specificamente progettati per trasmettere la coppia in modo efficiente da un componente all'altro. L'accoppiamento preciso tra le scanalature garantisce un'elevata capacità di trasmissione della coppia, consentendo all'albero di trasferire la forza di rotazione senza significative perdite di potenza. Questa efficiente trasmissione della coppia contribuisce a una rotazione precisa e costante, consentendo un posizionamento accurato e un controllo del movimento in diverse applicazioni.
4. Rigidità e rigidità:
Gli alberi scanalati sono generalmente realizzati con materiali ad alta rigidità e tenacità, come acciaio o leghe. Questa rigidità intrinseca contribuisce a mantenere l'integrità dimensionale dell'albero e a minimizzare la flessione o la deformazione sotto carico. Fornendo un asse di rotazione stabile e rigido, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante, in particolare in applicazioni che richiedono tolleranze ristrette o funzionamento ad alta velocità.
5. Allineamento e centratura:
La natura ad incastro degli alberi scanalati facilita l'allineamento e il centraggio dei componenti rotanti. Le scanalature assicurano il corretto posizionamento e orientamento dell'albero rispetto alla parte accoppiata, facilitando la rotazione concentrica. Questo allineamento contribuisce a prevenire oscillazioni, vibrazioni ed eccentricità, che possono influire negativamente sulla precisione e sulla costanza della rotazione.
6. Lubrificazione e riduzione dell'usura:
Una corretta lubrificazione degli alberi scanalati è essenziale per mantenere una rotazione precisa e costante. I lubrificanti riducono l'attrito tra le superfici di contatto, minimizzando l'usura e prevenendo fenomeni di stick-slip che possono causare rotazioni irregolari. L'uso della lubrificazione contribuisce inoltre a dissipare il calore generato durante il funzionamento, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata dell'albero scanalato.
Grazie all'integrazione di un design ad incastro, alla distribuzione del carico, all'efficiente trasmissione della coppia, alla rigidità, all'allineamento e alla lubrificazione, gli alberi scanalati contribuiscono a una rotazione precisa e costante nei sistemi meccanici. Le loro caratteristiche di rotazione affidabili e precise li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, dall'automotive e aerospaziale alla meccanica e alla robotica.
In quali settori industriali vengono tipicamente utilizzati gli alberi scanalati?
Gli alberi scanalati trovano applicazione in una vasta gamma di settori industriali in cui la trasmissione della coppia, il movimento relativo e la distribuzione del carico sono fondamentali. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Industria automobilistica:
Nell'industria automobilistica, gli alberi scanalati sono ampiamente utilizzati in diversi componenti e sistemi. Si trovano in trasmissioni, alberi di trasmissione, sistemi di sterzo, differenziali e assali. Gli alberi scanalati consentono la trasmissione della coppia, compensano i movimenti relativi e garantiscono un efficiente trasferimento di potenza nei veicoli.
2. Industria aerospaziale e della difesa:
Gli alberi scanalati sono essenziali nell'industria aerospaziale e della difesa. Vengono utilizzati nei sistemi di carrello di atterraggio degli aeromobili, nei meccanismi di attuazione, nei sistemi di guida missilistica, nei componenti dei motori e negli assiemi dei rotori. Il settore aerospaziale e della difesa si affida agli alberi scanalati per un trasferimento preciso della coppia, per compensare i movimenti relativi e per i meccanismi di controllo critici.
3. Macchinari e attrezzature industriali:
Gli alberi scanalati sono ampiamente utilizzati nei macchinari e nelle attrezzature industriali. Vengono impiegati in riduttori, macchine utensili, pompe, compressori, nastri trasportatori, macchine da stampa e attrezzature per l'imballaggio. Gli alberi scanalati consentono la trasmissione della coppia, compensano disallineamenti e vibrazioni e garantiscono un movimento preciso e la sincronizzazione dei componenti della macchina.
4. Agricoltura e allevamento:
Nel settore agricolo e zootecnico, gli alberi scanalati sono ampiamente utilizzati in macchinari come trattori, mietitrebbie e attrezzi agricoli. Gli alberi scanalati si trovano nelle prese di forza (PTO), nei sistemi di trasmissione, nei meccanismi idraulici e nei sistemi di sterzo. Permettono il trasferimento della coppia, compensano i movimenti relativi e offrono flessibilità alle macchine agricole.
5. Costruzioni e attività minerarie:
Nell'industria edile e mineraria, gli alberi scanalati sono utilizzati in macchinari come escavatori, pale caricatrici, bulldozer e perforatrici. Si trovano in sistemi idraulici, sistemi di trasmissione di potenza e meccanismi articolati. Gli alberi scanalati facilitano la trasmissione della coppia, compensano i disallineamenti e consentono un efficiente trasferimento di potenza nei macchinari pesanti.
6. Settore marittimo e offshore:
Gli alberi scanalati trovano applicazione nell'industria navale e offshore. Sono utilizzati nei sistemi di propulsione, nei propulsori, nei timoni, negli argani e nelle pompe marine. Gli alberi scanalati consentono la trasmissione della coppia nelle imbarcazioni e nelle attrezzature offshore, compensando i movimenti assiali e radiali e garantendo un trasferimento di potenza affidabile.
7. Energia e produzione di energia elettrica:
Gli alberi scanalati sono utilizzati nel settore dell'energia e della produzione di energia. Si trovano in turbine, generatori, compressori e altre apparecchiature rotanti. Gli alberi scanalati consentono la trasmissione della coppia e compensano i movimenti relativi nei sistemi di generazione di energia, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile.
8. Ferrovie e trasporti:
Gli alberi scanalati trovano impiego nell'industria ferroviaria e dei trasporti. Sono presenti in locomotive, vagoni ferroviari e meccanismi di sospensione. Gli alberi scanalati consentono il trasferimento della coppia, compensano movimenti e vibrazioni e garantiscono un controllo preciso nelle applicazioni ferroviarie e di trasporto.
Questi sono solo alcuni esempi dei settori in cui gli alberi scanalati sono tipicamente utilizzati. La loro versatilità, la capacità di trasmettere la coppia e l'abilità di adattarsi ai movimenti relativi li rendono componenti essenziali in diversi settori che si affidano a un trasferimento di potenza efficiente, alla flessibilità e a un controllo preciso.
editor by CX 2024-04-02