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kt弹性联轴器KTR25090x112/KTR150210x234涨套选型软件

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梅花耦合结构和新技术的发展梅花耦合结构和新技术的发展耦合的选择,耦合弹性体橡胶耦合配件弹性垫的发展历史是近年来国际上迅速发展和应用的一种新材料。由于该产品本身结实、易于包装、运输、储存,具有优良的耐油性、良好的耐磨性、良好的弹性、无污染、无毒害; 以及生产工艺简单、制造能力大、速度快等优点受到青睐。中国对偶联弹性体的研究始于70年代中期。目前橡胶、聚酯和聚氨酯的主要品种已经可以生产,其中一些品种具有一定的规模。第十五个时期,随着联轴器传动装置的发展和联轴器附件的增加,梅花弹性垫行业进入了一个黄金时期。近年来,随着我国对联轴器需求的不断增加,国内弹性垫行业进入了快速发展时期。2000年,弹性联轴节垫片年产量超过4万吨,目前已有60多家厂家,市场总产值约7亿元。预计到2010年,其销售额将达到15亿元人民币。目前中国弹性垫片制造企业的加工设备大多采用通用机床加工塑料机械零件,效率低,质量不稳定。换句话说,我国耦合弹性垫行业具有很大的发展潜力,特别是一些高科技、性能好、价格相对适中的车型。



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多节夹紧膜片联轴器的特性和应用多节夹紧膜片联轴器的特性和应用_联轴器的选择 多节夹紧膜片联轴器运用平行或螺旋切槽系统来适应各种偏差和准确传递扭矩。多节夹紧膜片联轴器通常具备良好的性能而且有价格上的优势,在很多步进、伺服系统实际应用中,多节夹紧膜片联轴器是良好的产品。一体成型的设计使多节夹紧膜片联轴器实现了零间隙地传递扭矩和无须维护的优势。找正方法(1)固定起重配件联轴器电机一侧外支脚,移动内支脚,直到电机与泵偏心线为零。为保证电机不任意活动,在固定电机一侧支脚后,另一侧要用顶丝顶住。(2)固定联轴器内支脚,移动外支脚,使两线偏心为零。(3)以上两种方法重复几次后,可使联轴器处于良好的对中状态。起重配件联轴器找正是设备检修过程中的一项重要工作。找正原理虽简单,但实践性很强。在小型机泵上经常应用的找正方法有单表法、双表法及三表法等等。不论哪一种方法,都有一个共同的特点;水平面内比垂直面内的找正容易出错,反复性强,耗时多,计算繁琐。应用大多数的多节夹紧膜片联轴器都是用铝合金材质做的,有的厂家还提供不锈钢材质生产的多节夹紧膜片联轴器。不锈钢多节夹紧膜片联轴器同时也增加了扭矩承受能力和刚性,甚至能达到两倍于铝合金制同类产品。然而这种增加的扭矩和刚性在很大程度上会被增加的质量和惯性而抵消。有时候不好的影响也会超过其优点,这样使用户不得不去寻找其它形式的联轴器。多节夹紧膜片联轴器的主要结构包括两个半连接器,两个半套,两个密封环和一个曲折弹簧片。多节夹紧膜片联轴器连接,通过蛇型弹簧板嵌入2个半连接器的齿槽,实现了运动轴和运动轴之间的连接。在操作中,驱动端通过从驱动端齿向蛇弹簧轴向力驱动传递扭矩,大大避免了共振现象,大幅度避免了弹簧传递扭矩时产生的弹性变量,给机械系统带来了良好的衰减效果,平均衰减率达到36以上。特性由于弹簧片与齿弧面是点接触的,所以使多节夹紧膜片联轴器能获得较大的挠性。它能被安装在同时有径向,角向,轴向的偏差情况下正常工作。整机零件少,体积小,重量轻,被设计成梯形截面的弹簧片与梯形齿槽的吻合尤为方便,紧密,从而使装拆,维护比一般多节夹紧膜片联轴器简便。两个半截面夹紧膜片联轴器的齿面和簧片接触呈弧形状。当传动扭矩增大时,弹簧片沿齿表面变形,使两个半截面夹紧膜片联轴器的受力点接近簧片。弹簧与齿面的接触点,即弯矩的变化随传递弯矩的大小而变化,其传递特性是可变的。故其载荷变化大于一般弹性LK J型中间轴型膜片联轴器。功率传递对齿轮沿弧方向变形的阻尼影响,特别是当机器启动或负载受到强烈冲击时,支撑部件的稳定性很好的保护。铝合金罩壳以保护弹簧避免运转时向外甩出,且壳体内储满黄油,不仅使润滑良好,而且使簧片啮合时的噪声被黄油阻尼吸收而消除。多节夹紧膜片联轴器在蛇形弹簧件的轴向方向上嵌入两半以上36以上。梯形截面的蛇形弹簧叶片采用优良弹簧钢,经过严格的热处理,经过特别处理,具有良好的力学性能,使得多节夹紧膜片联轴器的使用寿命大大高于非金属弹性元件多节夹紧膜片联轴器的使用寿命。多节夹紧膜片联轴器的传动效率,经测定达77.47,其短时超载能力为额定扭矩的两倍,运行稳定可靠。


梅花弹性联轴器使用范围梅花弹性联轴器使用范围_联轴器的选择 梅花弹性联轴器使用范围:梅花形弹性联轴器主要梅花形弹性联轴器弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成,由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用;梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机、冶金、矿山、石油、化工等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。 由于弹性具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度.梅花弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。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。梅花形联轴器磨损失效原因通常有三个:制造工艺或材质应用不当、安装对中不良、润滑效果差。对中不良,会造成齿与齿之间磨损较大。梅花形联轴器内部润滑不良,无法带走磨合产生的热量和油泥杂质,长时间运行导致联轴器的磨损。 梅花形联轴器内部必需要有良好的润滑,润滑油有润滑、冷却、冲刷的作用。制造工艺或材质应用不当。 对照其硬度试验讲演,也符合尺度要求。联轴器排油孔过小或堵塞,油泥杂质就不能及时排走,在齿轮接触面轴向移动过程中,加剧了齿轮磨损,导致联轴器故障。由于梅花形联轴器所联接的两个滚动部件在滚动时有轴向移动,必需保证联轴器接触齿面有良好的润滑,当接触齿面有磨损,会失去润滑作用,同时轴向移动磨合产生的热量越多,接触齿面温度越高越轻易磨损。 拆卸联轴器时注意安全事项进行拆卸联轴器时注意相关事项_联轴器的选择 拆卸联轴器时一般先拆联接螺栓。由于各种螺纹加工表面通过沉积形成一层油垢、腐蚀的产物及其它地区沉积物,是螺栓材料不易拆卸,尤其我们对于不同锈蚀问题严重的螺栓,拆卸是很困难的。联接螺栓的 拆卸过程中必须自己选择使用合适的工具,因为根据螺栓的外六角或内六角的受力面已经出现打滑或者损坏,拆卸会更困难。对于企业已经发生锈蚀的或油垢比较多的螺栓,常常用方法溶剂(如松锈剂)喷涂 螺栓与螺母的联接处,让溶剂不断渗入螺纹中 去,这样学生就会更加容易可以拆卸。如果我们还不一定能把一个螺栓拆卸时间下来,可采用加热法,加热系统温度控制一般需要控制在200℃以下。通过不同加热使螺母 与螺栓材料之间的间隙不断加大,锈蚀物也容易掉下来,使螺栓拆卸过程变得非常容易些。若用上述管理办法自己都不行时,只有环境破坏导致螺栓,把螺栓切掉或钻掉,在装配时,更换新的螺栓。新 的螺栓设计必须与原使用的螺栓规格要求一致,用于实现高转速设备选择联轴器新更换的螺栓,还必须称重,使新螺栓与同一组法兰上的联接螺栓结构重量也是一样.在联轴器 拆卸操作过程中,困难的工作是从轴上拆下轮毂。对于键联接的轮毂,一般用三脚拉马或四脚拉马进行产品拆卸。选用的拉马应该与轮毂的外形特征尺寸相配,拉马各脚的直角 挂钩与轮毂后侧面的结合要合适,在用力时不会发展产生滑脱想象。这种教学方法仅用于过盈比较小的轮毂的拆卸,对于过盈比较大的轮毂,经常项目采用加热法,或者企业同时积极配合 液压千斤顶能够进行检测拆卸。


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