TBWOODS联轴器 Sure-Flex10HS/Sure-Flex4JNS 联轴器减震胶

TBWOODS联轴器 Sure-Flex10HS/Sure-Flex4JNS 联轴器减震胶

简介:

TBWOODS联轴器 Sure-Flex10HS/Sure-Flex4JNS 联轴器减震胶齿式联轴器鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。外齿套齿端呈喇叭形状,使...

TBWOODS联轴器 Sure-Flex10HS/Sure-Flex4JNS 联轴器减震胶


齿式联轴器鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面。球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿式联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。齿式联轴器在我国发展迅速,近几年来更是呈现了快速发展的趋势,因其成本低廉、排放较少、生产环境良好的特点受到了众多企业的青睐,在铸钢件上的应用也是日趋广泛,生产工艺也是日趋成熟。腔内的气体能够迅速的排出。对于冒口切割问题,可采用易割隔片有效减少冒口切割的问题,但易割隔片的使用可能出现冒口进口小而出现的其他缺陷。目前生产中低碳钢的增碳和皮下气孔等缺陷制约着V法铸钢生产前进的步伐,V法铸造在铸钢件的应用也将越来越广泛。齿式联轴器由于齿根处的弯曲应力较大,而且有应力集中,折断一般发生在轮齿根部;而齿轮在传动过程中齿根承受的是变化的弯曲应力,因而齿根会产生疲劳裂纹,裂纹扩展导致轮齿的弯曲疲劳折断。为了避免轮齿折断,设计时要进行齿轮弯曲疲劳强度计算和静弯曲强度计算。采用正变位齿轮,加大齿根圆角半径,采用强化方法等,都可以提高轮齿的弯曲强度。齿面点蚀又称为鳞剥,它是润滑良好的闭式齿轮传动的主要失效形式。齿式联轴器轴间倾角磨损采用强制稀油润滑后,齿面磨损大幅度降低,磨损量是脂润滑的10%左右,循环稀油可带走轧辊端的轧制热量及轮齿摩擦产生的热量,有效防止了轮齿材料表面许用接触应力降低。


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在使用零间隙爪型联轴器时,使用者一定要注意不能超过梅花联轴器生产商给出的弹性元件的承受能力(保证零间隙的前提下),否则梅花弹性间隔体将会被压扁变形失去弹性,预加负荷消失,导致失去零间隙的性能,还可能在发生严重的问题后使用者才会发现。梅花形弹性元件装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间,以实现两半联轴器的连接,通过凸爪与弹性元件之间的挤压传递动力。 被联接轴之间预计的偏移量:角向、径向、轴向在运行状态下允许的一般和大偏移量,在运作和停车时允许的一般和大偏移量,温度变化的影响。梅花联轴器不平衡量的大小能否满足任一种旋转系统的需要,则取决于每一种特殊的被联接机器的性能,梅花弹性联轴器弹性元件的弹性变形可补偿两轴相对偏移,实现减振缓冲。 梅花联轴器一旦梅花弹性间隔体损坏或失效,扭矩传递并不会中断,同时两轴套的金属爪啮合在一起继续传递扭矩,这很可能会导致系统出现问题。根据实际应用选择合适的梅花弹性间隔体材料轴承载荷基本上由梅花联轴器的悬臂负荷引起的,则此机械对梅花联轴器的不平衡状态较敏感,具有悬臂转子或悬臂负荷的机械装置,通常梅花联轴器的不平衡状态比较敏感。 梅花弹性联轴器就是较好的选择一般用在传动件上运输、储存和使用的环境数据:冲击和振动,环境温度和湿度范围,油类、溶剂、腐蚀性液体、蒸气、砂子、粉尘、盐水及辐射等的存在情况。弹性体一般都是由工程塑料或橡胶组成。联轴器的寿命也就是弹性体的寿命。由于弹性体是受压而不易受拉。一般弹性体的寿命为10年。由于弹性体具有缓冲,减振的作用所以在有强烈振动的场合下使用较多。


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