Torque Arm Mounted In Line Planetary Gearbox Speed Reducer
Key feature:
| Gear unit size | 2 Nm | Input | IEC Flange |
| Mechanical rating (n1 = 1500 min-1) | up to 200kW | Electric motor | |
| Gear ratios | 3.15 … 5000 | Solid input shaft with or without fan cooling – inch or metric dims. | |
| Gear unit versions | In line | Applicable AC motors | Integral motors and brake motors |
| Right angle (with bevel gear set) | IEC-normalized motors and brake motors | ||
| Mounting type | Foot | Single and dual speed motors | |
| Flange mounted | Main brake features | DC and AC supply | |
| Torque-arm | Faster brake reaction through electronically controlled rectifier | ||
| Output shaft options | Solid shaft | Main motor options | Thermistors and thermostat sensors |
| เพลาแบบร่องฟัน | Independent forced cooling | ||
| Female splined shaft | Line driver and push-pull incremental encoder | ||
| Hollow shaft with shrink disc |
ข้อต่อแบบร่องฟัน (Spline couplings) นิยมใช้ในการยึดส่วนต่อประสานการติดตั้งดิสก์เบรก ข้อต่อแบบร่องฟันมักใช้ในรถยนต์สมรรถนะสูง การบิน และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ประโยชน์เชิงกลของข้อต่อแบบร่องฟันนั้นอาจไม่ชัดเจนในทันที ด้านล่างนี้คือประโยชน์ของข้อต่อแบบร่องฟัน เราจะมาอธิบายว่าข้อดีเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อคุณ อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีการทำงานของข้อต่อเหล่านี้
โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งดิสก์เบรกมี 2 รูปแบบหลัก คือ แบบร่องฟัน และแบบหกรู โรเตอร์แบบร่องฟันจะใช้กับดุมล้อแบบร่องฟัน ส่วนโรเตอร์แบบหกรูจะต้องใช้อะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งกับดุมล้อแบบหกรู วิธีการแบบหกรูนั้นดูแลรักษาง่ายกว่า และนักปั่นจักรยานหลายคนอาจชอบมากกว่า หากคุณกำลังคิดจะติดตั้งระบบดิสก์เบรก สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีเลือกรูปแบบการติดตั้งแบบร่องฟันและแบบล็อคกลางที่ถูกต้อง
เส้นโค้งสปลายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเส้นโค้งสปลายในเครื่องบินนั้นมีความซับซ้อนสูง ในขณะที่งานวิจัยก่อนหน้านี้บางส่วนได้กล่าวถึงการออกแบบเส้นโค้งสปลาย แต่มีเพียงไม่กี่งานวิจัยที่กล่าวถึงปัญหาการเชื่อมต่อเส้นโค้งสปลายที่ไม่ตรงแนว อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่เราได้รับนั้นได้มาจากการใช้เครื่องมือจำลองเฉพาะทาง ซึ่งไม่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ แต่เครื่องมือดังกล่าวสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับแนวทางของเราได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากนักออกแบบสามารถใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายในการประเมินจุดสูงสุดของแรงดันสัมผัส แนวทางการวิเคราะห์ของเราทำให้สามารถหาคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวได้
การออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์สำหรับงานด้านอากาศยานต้องมีความแม่นยำเพื่อลดน้ำหนักและป้องกันกลไกการเสียหาย นอกจากการลดน้ำหนักแล้ว ยังจำเป็นต้องลดความล้าจากการเสียดสีด้วย การกระจายแรงดันบนฟันของข้อต่อแบบสไปลน์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความล้าจากการเสียดสี ดังนั้น เราจึงใช้วิธีการวิเคราะห์และวิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบการกระจายแรงดันสัมผัสในทิศทางตามแนวแกนของข้อต่อแบบสไปลน์
ฟันของข้อต่อแบบสไปลน์สามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะการยึดเกาะที่พวกมันให้ งานวิจัยนี้ศึกษาตำแหน่งของแรงสัมผัสที่เกิดขึ้นในฟันของข้อต่อแบบสไปลน์เมื่อนำไปใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ โดยใช้แบบจำลอง FEM สร้างผลลัพธ์เชิงตัวเลขสำหรับการเยื้องศูนย์แบบปกติและแบบขนาน รูปทรงของฟันในแนวแกนกำหนดพฤติกรรมของส่วนประกอบข้อต่อและความสามารถในการต้านทานการสึกหรอ การเยื้องศูนย์เชิงมุมก็เป็นปัญหาเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการเยื้องศูนย์
ในการประเมินความเสียหายจากการสึกหรอของข้อต่อแบบสไปลน์ เราต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเสียดสีต่อชิ้นส่วนต่างๆ การสึกหรอนี้เกิดจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างฟันที่ประกบกัน การเยื้องศูนย์อาจเกิดจากการสั่นสะเทือน การโก่งตัวของฟันเป็นวงจร หรือการเยื้องศูนย์เชิงมุม ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นี้อาจช่วยให้นักออกแบบปรับปรุงการออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์และพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้
โพลีอิไมด์ CZPT ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ทนต่อการสึกหรอ เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับข้อต่อแบบร่องฟันที่ใช้งานในอุณหภูมิสูง วัสดุนี้ช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ ให้พื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ และมีอัตราการสึกหรอต่ำ นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าข้อต่อแบบร่องฟันโลหะถึง 50 เท่า ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับข้อต่อแบบร่องฟันของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ข้อต่อเพลาแบบร่องฟัน (Spline Coupler) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเพลาที่มีร่องฟัน ข้อต่อเพลาแบบร่องฟันทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายท่อสั้นๆ ที่มีร่องฟันอยู่ทั้งสองด้าน ข้อต่อเพลาแบบร่องฟันมี 2 ประเภทพื้นฐาน คือ แบบร่องฟันเดี่ยวและแบบร่องฟันคู่ ประเภทหนึ่งใช้กับเพลาขับ ในขณะที่อีกประเภทหนึ่งใช้กับเกียร์ ข้อต่อเพลาแบบร่องฟันมักใช้ในการแข่งขันรถยนต์ แต่ก็ยังใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านสมรรถนะอีกด้วย
ความท้าทายสำคัญในข้อต่อแบบสไปลน์คือการกำหนดขนาดที่เหมาะสมที่สุดของข้อต่อสไปลน์ ซึ่งเป็นเรื่องยากเนื่องจากไม่มีโปรแกรมเชิงพาณิชย์ใดที่อนุญาตให้จำลองข้อต่อที่ไม่ตรงแนว ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ บทความนี้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์เพื่อประมาณแรงดันสัมผัสในข้อต่อสไปลน์ ผลลัพธ์ที่ได้เทียบเคียงได้กับวิธีการเชิงตัวเลข แต่ต้องใช้โปรแกรมพิเศษเพื่อจำลองการทำงานของข้อต่ออย่างแม่นยำ งานวิจัยนี้เน้นประเด็นสำคัญหลายประการและมุ่งหวังที่จะทำให้การประยุกต์ใช้ข้อต่อสไปลน์ในยานยนต์สมรรถนะสูงง่ายขึ้น
ความแข็งแกร่งของชุดประกอบสไปลน์สามารถคำนวณได้โดยใช้โครงสร้างคล้ายฟัน สไปลน์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในข้อต่อสไปลน์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมสำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบบิด ปฏิกิริยาของแบริ่งจะถูกคำนวณสำหรับระดับการเยื้องศูนย์ที่กำหนด ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบขนาดของแบริ่งและแก้ไขการเยื้องศูนย์ได้ มีข้อต่อสไปลน์ 3 ประเภท
สไปลน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่พอดีนั้นผลิตขึ้นโดยควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอย่างแม่นยำ การประกอบที่แน่นหนานี้ช่วยให้การถ่ายทอดความเที่ยงตรงจากสไปลน์ตัวผู้ไปยังสไปลน์ตัวเมียเป็นไปอย่างราบรื่น ฟันของสไปลน์ตัวผู้มักจะมีปลายที่ทำมุมลบเหลี่ยมและมีช่องว่างที่มีรัศมีโค้งมน สไปลน์เหล่านี้มักผลิตจากเหล็กแท่งหรืออลูมิเนียม วัสดุเหล่านี้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและเนื้อโลหะที่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากกระบวนการตีขึ้นรูป คู่มือการออกแบบ ANSI และ DIN กำหนดระดับความพอดีไว้
ข้อต่อแบบร่องฟันสำหรับติดตั้งดิสก์เบรกเป็นกลไกการติดตั้งแบบหนึ่งที่เชื่อมต่อดุมล้อกับดิสก์เบรก เป็นกลไกการเชื่อมต่อที่มีความทนทานสูงและช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากดิสก์ไปยังดุมล้อ นอกจากนี้ การติดตั้งแบบนี้ยังช่วยแยกดุมล้อออกจากดิสก์เบรกโดยตรง และยังได้รับการออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาการหยุดใช้งานและการบำรุงรักษาของรถยนต์ให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาการจัดแนวที่ถูกต้อง
โดยทั่วไปแล้ว ดิสก์เบรกจะมีส่วนสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะอย่างมากกับร่องฟันของดุมล้อ ดิสก์จะถูกยึดไว้กับดุมล้อด้วยชิ้นส่วนแทรกกลาง การสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะนี้ยังช่วยในการถ่ายเทความร้อนจากดิสก์เบรกไปยังดุมล้ออีกด้วย การเชื่อมต่อร่องฟันสำหรับส่วนต่อประสานการติดตั้งดิสก์เบรกประกอบด้วยวงแหวนยึดซึ่งอาจเป็นร่องฟันแบบมีเกลียวหรือไม่มีเกลียวก็ได้
ในการทดลองเบรกแบบลาก มีการนำบล็อกเสียดทานแบบมีรูพรุนซึ่งบรรจุด้วยวัสดุเติมแต่งต่างๆ มาใช้ วัสดุที่ใช้ประกอบด้วยวัสดุผงโลหะวิทยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุคอมโพสิต และโลหะผสมลดแรงสั่นสะเทือนแมงกานีส-ทองแดง วัสดุเติมแต่งมีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของพื้นผิวสัมผัสเบรกและลักษณะการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงเสียดทาน วัสดุเติมแต่งที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดเศษสึกหรอประเภทต่างๆ และมีวิวัฒนาการการสึกหรอที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในด้านลักษณะพื้นผิวด้วย
ข้อต่อดิสก์เบรกมักทำมาจาก 2 ประเภท คือ แบบธรรมดาและแบบ HD ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ แบบธรรมดาติดตั้งง่ายที่สุด ในขณะที่แบบ HD มีส่วนประกอบหลายชิ้น ข้อต่อแบบสองชิ้นมักติดตั้งพร้อมกัน แต่มีส่วนต่อประสานการติดตั้งที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ซื้อข้อต่อที่เหมาะสมกับรถของคุณ ส่วนต่อประสานเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถของคุณและต้องติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ระบบเบรกแบบดิสก์ใช้ชิ้นส่วนเชื่อมต่อระหว่างดิสก์กับดุมล้อ ซึ่งช่วยกระจายแรงและส่งไปยังขอบล้อ ชิ้นส่วนเหล่านี้มักทำจากสแตนเลส ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตส่วนเชื่อมต่อเบรกดิสก์สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อดี แต่แรงเบรกสูงที่ต้องรับนั้นส่งผลเสียต่อวัสดุ นอกจากนี้ ความร้อนที่ถ่ายเทไปยังชิ้นส่วนกลางมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานและความแข็งแรงในระยะยาวของระบบเบรกได้
เพลาขับเฟืองเดือยเหล็กหล่อคุณภาพเยี่ยม แกะกล่องเพลาขับเฟืองเดือยเหล็กหล่อของเรา…
อะไหล่รถยนต์คุณภาพเยี่ยม - เพลา Spline สำหรับรถบรรทุก Ford F-4000: พบกับเพลา Spline…
ชิ้นส่วนเกียร์และคอมเพรสเซอร์ลมสำหรับรถตักคุณภาพเยี่ยม: สร้างมาเพื่อสร้างความประทับใจ…
รายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า ชิ้นส่วนกลึงขึ้นรูปความแม่นยำสูงแบบสั่งทำพิเศษ วัสดุ อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส เหล็กผสม และอื่นๆ…
รายละเอียดสินค้า เกรดเหล็ก 4140, 4130, A1050, F11, 5140, 304L, 316L, 321, P11, F22, 4340 1.2344, 17CrNiMo6, 20MnMo, S355NL 18CrNiMo7-6 42CrMo, 40CrNiMo /* 10 พฤษภาคม…
รายละเอียดสินค้า รายละเอียดสินค้า พารามิเตอร์สินค้า รายการ เพลาเฟืองเดือย วัสดุ 4140, 4340, 40Cr, 42Crmo, 42Crmo4, 20Cr, 20CrMnti, 20Crmo, 35Crmo OEM…