China reducer Output Form Flange Output gearbox speed reducer
Komponen:
1. Perumahan: Besi Tuang
2. Gear: Gear Heliks yang Diperkeras
3. Konfigurasi Input:
Dilengkapi dengan Motor Elektrik
Input Aci Pepejal
Flange Motor yang dinormalkan IEC
4. Motor yang Berkenaan:
Motor AC Fasa Tunggal, Motor AC Tiga Fasa
Motor Brek
Motor Inverter
Motor Berbilang Kelajuan
Motor Kalis Letupan
Motor Penggelek
5. Konfigurasi Output:
Output Aci Pepejal
Output Aci Berongga
Model:
F Series – Foot-mounted, solid shaft output
FAB Series – Foot-mounted, hollow shaft output
FA Series – Keyed hollow shaft output
FF Series – B5 Flange-mounted, solid shaft output
FAF Series – B5 Flange-mounted, hollow shaft output
FAZ Series – B14 Flange-mounted, hollow shaft output
FAT Series – Hollow shaft output, torque arm
FH, FHB, FHF, FHZ Series – Hollow shaft output, shrink disk
FV, FVB, FVF, FVZ Series – Hollow shaft output, splined hollow shaft
F(FA, FF, FAF, FAB, FAZ)S Series – Solid shaft input
Ciri-ciri:
1. Reka bentuk modular, struktur padat. Motor gear heliks aci selari ekstra nipis adalah penyelesaian yang sempurna apabila ruang terhad
2. Motor gear heliks aci selari siri F biasanya digunakan dalam aplikasi penghantar dan pemprosesan bahan
3. Unit gear berbilang peringkat (2 atau 3 peringkat) untuk kelajuan output rendah
4. Aci keluaran berongga dengan sambungan berkunci, cakera pengecut, aci berongga berpintal atau lengan tork
5. Boleh digabungkan dengan jenis kotak gear lain (Seperti Siri R, Siri UDL)
6. Pilihan pemasangan pilihan (dipasang pada kaki, dipasang pada bebibir, dipasang pada aci)
Parameter:
| Model | Diameter Aci Output. | Diameter Aci Input. | Kuasa (kW) | Nisbah | Tork Maks. (Nm) | |
| Aci Pepejal | Aci Berongga | |||||
| F38 | 25mm | 30mm | 16mm | 0.18~3.0 | 3.81~128.51 | 200 |
| F48 | 30mm | 35mm | 16mm | 0.18~3.0 | 5.06~189.39 | 400 |
| F58 | 35mm | 40mm | 19mm | 0.18~5.5 | 5.18~199.70 | 600 |
| F68 | 40mm | 40mm | 19mm | 0.18~5.5 | 4.21~228.99 | 820 |
| F78 | 50mm | 50mm | 24mm | 0.37~11 | 4.30~281.71 | 1500 |
| F88 | 60mm | 60mm | 28mm | 0.75~22 | 4.20~271.92 | 3000 |
| F98 | 70mm | 70mm | 38mm | 1.1~30 | 4.68~276.64 | 4300 |
| F108 | 90mm | 90mm | 42mm | 2.2~45 | 6.20~255.25 | 7840 |
| F128 | 110mm | 100mm | 55mm | 7.5~90 | 4.63~172.33 | 12000 |
| F158 | 120mm | 120mm | 70mm | 11~200 | 12.07~270.18 | 18000 |
Pemasangan:
Dipasang di kaki
B5 Dipasang pada bebibir
B14 Dipasang pada bebibir
Dipasang pada aci
Pelinciran:
Pelinciran Mandian Minyak dan Percikan
Penyejukan:
Penyejukan Semula Jadi
Pembungkusan & Penghantaran:
Syarikat kami:
AOKMAN was founded in 1982, which has more than 36 years in R & D and manufacturing of gearboxes, gears, shaft, motor and spare parts.
Kami boleh menawarkan penyelesaian yang tepat untuk pelbagai aplikasi. Produk kami digunakan secara meluas dalam pasaran metalurgi, keluli, perlombongan, pulpa dan kertas, gula dan alkohol serta pelbagai jenis mesin lain dengan kehadiran yang kukuh di pasaran antarabangsa.
AOKMAN has become a reliable supplier, CZPT to supply high quality gearboxes.With 36 years experience, we assure you the utmost reliability and security for both product and services.
Pelanggan yang melawat:
Perkhidmatan Kami:
| Perkhidmatan pra-jualan | 1. Pilih model peralatan. |
| 2.Design and manufacture products according to clients’ special requirement. | |
| 3. Melatih kakitangan teknikal untuk pelanggan | |
| Perkhidmatan semasa jualan | 1. Semak dan terima produk terlebih dahulu sebelum penghantaran. |
| 2. Bantu klien merangka pelan penyelesaian. | |
| Perkhidmatan selepas jualan | 1. Membantu pelanggan membuat persediaan untuk skim pembinaan pertama. |
| 2. Latih pengendali barisan pertama. | |
| 3. Ambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. | |
| 4. Menyediakan pertukaran teknikal. |
Soalan Lazim:
Jika anda mempunyai parameter dan keperluan khusus untuk kotak gear kami, penyesuaian tersedia.
Dalam kertas kerja ini, kami menghuraikan beberapa ciri asas gandingan splin dan mengkaji kelakuan getaran kilasannya. Kami juga meneroka kesan ketidaksejajaran splin pada gandingan rotor-splin. Keputusan ini akan membantu dalam reka bentuk sistem gandingan splin yang dipertingkatkan untuk pelbagai aplikasi. Keputusan dibentangkan dalam Jadual 1.
Kekakuan gandingan splin adalah fungsi daya jejaring antara splin dalam sistem gandingan rotor-splin dan anjakan getaran statik. Daya jejaring bergantung pada parameter gandingan seperti tork pemancar dan ketebalan splin. Ia meningkat secara tak linear dengan ketebalan splin.
Model gandingan splin yang dipermudahkan boleh digunakan untuk menilai taburan beban splin di bawah beban getaran dan sementara. Sarung splin gandar dialihkan pada arah-z dan momen rintangan T dikenakan pada permukaan luar lengan. Model mudah ini boleh memenuhi pelbagai keperluan kejuruteraan tetapi mungkin mengalami keadaan pembebanan yang kompleks. Kelegaan asimetrinya boleh mempengaruhi tingkah laku penglibatan dan corak taburan tegasannya.
The results of the simulations show that the maximum vibration acceleration in both Figures 10 and 22 was 3.03 g/s. This results indicate that a misalignment in the circumferential direction increases the instantaneous impact. Asymmetry in the coupling geometry is also found in the meshing. The right-side spline’s teeth mesh tightly while those on the left side are misaligned.
Dengan mengambil kira geometri gandingan splin, model separa analitikal digunakan untuk mengira kekakuan. Model ini merupakan bentuk ringkas bagi model gandingan splin klasik, dengan submatriks menentukan bentuk dan kekakuan sambungan. Memandangkan jarak reka bentuk merupakan nilai yang diketahui, kekakuan sistem gandingan splin boleh dianalisis menggunakan formula yang sama.
Keputusan simulasi juga menunjukkan bahawa sistem gandingan splin boleh dimodelkan menggunakan MASTA, alat CAE komersial peringkat tinggi untuk analisis penghantaran. Dalam kes ini, segmen splin dimodelkan sebagai satu siri segmen splin dengan kekakuan berubah-ubah, yang dikira berdasarkan jurang awal antara gigi splin. Kemudian, segmen splin dimodelkan sebagai satu siri splin dengan kekakuan yang semakin meningkat, mengambil kira variasi pembuatan yang berbeza. Analisis geometri gandingan splin yang terhasil dibandingkan dengan pendekatan unsur terhingga.
Walaupun sistem gandingan splin mempunyai kekakuan yang tinggi, status sentuhan permukaan sentuhan sering berubah. Di samping itu, gandingan splin mempengaruhi getaran lateral dan ubah bentuk rotor. Walau bagaimanapun, ketaklinearan kekakuan tidak dikaji dengan baik dalam rotor splin kerana kekurangan model analitikal sepenuhnya.
Kajian tentang gandingan splin melibatkan beberapa faktor reka bentuk. Ini termasuk berat, bahan dan keperluan prestasi. Berat amat penting dalam bidang aeronautik. Berat sering menjadi isu bagi jurutera reka bentuk kerana bahan mempunyai kestabilan dimensi, berat dan ketahanan yang berbeza-beza. Di samping itu, kekangan ruang dan sekatan konfigurasi lain mungkin memerlukan penggunaan gandingan splin dalam aplikasi tertentu.
Parameter utama yang perlu dipertimbangkan untuk sebarang reka bentuk gandingan splin ialah tegasan prinsipal maksimum, faktor pengagihan salah dan tegasan galas gigi maksimum. Magnitud setiap parameter ini mestilah lebih kecil daripada atau sama dengan diameter splin luaran, untuk memberikan kestabilan. Diameter luar splin mestilah sekurang-kurangnya 4 inci lebih besar daripada diameter dalam splin.
Setelah reka bentuk fizikal disahkan, pangkalan pengetahuan gandingan spline akan dicipta. Model ini diprogramkan terlebih dahulu dan menyimpan isyarat parameter reka bentuk, termasuk kekangan prestasi dan pembuatan. Ia kemudiannya membandingkan nilai parameter dengan isyarat peraturan reka bentuk dan membina perwakilan geometri gandingan spline. Model visual dicipta daripada isyarat input dan boleh dimanipulasi dengan mengubah parameter dan spesifikasi yang berbeza.
The stiffness of a spline joint is another important parameter for determining the spline-coupling stiffness. The stiffness distribution of the spline joint affects the rotor’s lateral vibration and deformation. A finite element method is a useful technique for obtaining lateral stiffness of spline joints. This method involves many mesh refinements and requires a high computational cost.
Diameter gandingan splin mestilah cukup besar untuk menghantar tork. Splin dengan diameter yang lebih besar mungkin mempunyai kapasiti penghantaran tork yang lebih besar kerana ia mempunyai lilitan yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, diameter splin yang lebih besar adalah lebih nipis daripada aci, dan yang terakhir mungkin lebih sesuai jika tork diagihkan ke atas bilangan gigi yang lebih besar.
Spline-couplings are classified according to their tooth profile along the axial and radial directions. The radial and axial tooth profiles affect the component’s behavior and wear damage. Splines with a crowned tooth profile are prone to angular misalignment. Typically, these spline-couplings are oversized to ensure durability and safety.
Artikel ini membentangkan rangka kerja umum untuk kajian getaran kilasan yang disebabkan oleh kekakuan gandingan splin dalam enjin aero. Ia berdasarkan kajian terdahulu mengenai gandingan splin. Ia dicirikan oleh 3 faktor berikut: kekakuan lenturan, fleksibiliti jumlah dan kekakuan tangen. Kriteria pertama ialah diameter setara bagi splin luaran dan dalaman. Kedua-dua kekakuan gandingan splin dan anjakan splin dinilai dengan menggunakan terbitan fleksibiliti jumlah.
Kekakuan sambungan spline boleh berbeza-beza berdasarkan taburan beban di sepanjang spline. Pembolehubah yang mempengaruhi kekakuan sambungan spline termasuk tahap tork, ralat pengindeksan gigi dan ketidaksejajaran. Untuk meneroka kesan pembolehubah ini, formula analitikal dibangunkan. Kaedah ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis sambungan spline, seperti spline dengan berbilang komponen.
Walaupun terdapat kesukaran untuk mengira kekakuan spline-coupling, sentuhan antara gigi aci dan hab boleh dimodelkan menggunakan pendekatan analitikal. Pendekatan ini membantu dalam menentukan magnitud utama operasi gandingan seperti tekanan puncak sentuhan, momen tindak balas dan momentum sudut. Pendekatan ini membolehkan keputusan yang tepat untuk spline-coupling dan sesuai untuk kedua-dua getaran kilasan dan analisis getaran struktur.
Kekakuan gandingan splin biasanya dianggap tegar dalam model dinamik. Walau bagaimanapun, pelbagai fenomena dinamik yang berkaitan dengan sambungan splin mesti ditangkap dalam model drivetrain kesetiaan tinggi. Untuk mencapai matlamat ini, formulasi kekakuan analitikal umum dicadangkan berdasarkan model taburan beban splin separa analitikal. Matriks kekakuan yang terhasil mengandungi nilai kekakuan jejarian dan kecondongan serta kekakuan kilasan. Analisis dipermudahkan lagi dengan kaedah penyongsangan blok.
Adalah penting untuk mempertimbangkan getaran kilasan sistem penghantaran kuasa sebelum memilih gandingan. Analisis getaran kilasan yang tepat adalah penting untuk keselamatan gandingan. Artikel ini juga membincangkan kajian kes haus aci splin dan kegagalan yang disebabkan oleh kilasan. Perbincangan akan diakhiri dengan pembangunan kaedah yang mantap dan cekap untuk mensimulasikan masalah ini dalam senario kehidupan sebenar.
Dalam kajian ini, kesan ketidaksejajaran splin dalam gandingan rotor-splin dikaji. Sempadan kestabilan dan mekanisme ketidakstabilan rotor dianalisis. Kami mendapati bahawa daya jejaring gandingan splin yang tidak sejajar meningkat secara tak linear dengan ketebalan splin. Keputusan menunjukkan bahawa ketidaksejajaran bertanggungjawab terhadap ketidakstabilan sistem gandingan rotor-splin.
Ketidaksejajaran splin yang disengajakan diperkenalkan untuk mencapai padanan gangguan dan keadaan tindak balas sifar. Ini membawa kepada pengagihan beban yang tidak sekata antara gigi splin. Ketidaksejajaran splin selanjutnya sebanyak 50um boleh mengakibatkan kegagalan gandingan rotor-splin. Tegasan akar tegangan maksimum beralih ke kiri di bawah keadaan ini.
Ketidaksejajaran splin positif meningkatkan ketidaksejajaran jaringan gear. Sebaliknya, ketidaksejajaran splin negatif tidak memberi kesan. Ketidaksejajaran splin tangan kanan adalah bertentangan dengan tangan heliks. Kawasan sentuhan tinggi digerakkan dari tengah ke sebelah kiri. Dalam kedua-dua kes, jaringan gear tidak sejajar disebabkan oleh pesongan dan kecondongan gear di bawah beban.
Variasi permukaan gigi ini diukur sebagai perubahan jarak pada dataran melintang. Nilai jarak jejari dan paksi adalah sama, manakala perbezaan antara 2 adalah kurang. Selain daya geseran, jarak paksi splin adalah sama, yang meningkatkan ketidaksejajaran jaringan gear. Oleh itu, prosedur yang sama boleh digunakan untuk menentukan daya geseran gandingan rotor-splin.
Ketidaksejajaran jaringan gear mempengaruhi prestasi gandingan spline-rotor. Ketidaksejajaran ini mengubah taburan jaringan gear dan mengubah tegasan sentuhan dan lenturan. Oleh itu, adalah penting untuk memahami kesan ketidaksejajaran dalam gandingan spline. Menggunakan sistem pasangan gear heliks yang dipermudahkan, Hong et al. mengkaji taburan beban di sepanjang antara muka gigi spline. Ketidaksejajaran ini menyebabkan corak sentuhan sisi berubah. Gigi yang tidak sejajar menunjukkan pesongan di bawah beban dan menghasilkan momen condong pada gear.
Kesan ketidaksejajaran splin dalam gandingan rotor-splin diminimumkan dengan menggunakan mekanisme yang mengurangkan tindak balas. Mekanisme ini terdiri daripada anggota jantan dan betina yang displin secara kerjasama. Satu anggota dibentuk oleh 2 segmen splin yang dijajarkan secara sepaksi dengan permukaan hujung dibentuk untuk terlibat dalam hubungan gelongsor. Peranti penyambung mengenakan beban paksi pada segmen ini, menyebabkannya berputar relatif kepada 1 yang lain.
Top-Notch Cast Steel Drive Spur Helical Gear Spline Shaft Unpacking Our Cast Steel Drive Spur…
Top-Notch Auto Parts - Spline Shaft for Ford F-4000 Heavy-Duty Auto Parts: Meet the Spline…
Top-Notch Loader Gear Box Parts & Air Compressors Loader Gear Box Parts: Built to Impress…
Product Description Item Name Customized precision machining part Material Aluminum, brass, stainless steel, steel alloy and etc.…
Product Description Steel Grade 4140,4130,A1050,F11,5140,304L,316L,321,P11,F22,4340 1.2344, 17CrNiMo6, 20MnMo, S355NL 18CrNiMo7-6 42CrMo, 40CrNiMo /* May 10,…
Product Description Product Description Product Parameters Item Spur Gear Axle Shaft Material 4140,4340,40Cr,42Crmo,42Crmo4,20Cr,20CrMnti, 20Crmo,35Crmo OEM…