11Авг

Хиртовое зацепление: хиртовое зацепление | Russian to English

Содержание

Однопаллетные поворотные столы TJR серии HHI/HHR

Серии HHI/HHR:

Однопаллетные поворотные столы с ЧПУ: вертикальная ось вращения (встроенное 3х компонентное  хиртовое зацепление,радиально-упорный подшипник). Данная серия столов предназначена для комплектования горизонтальных обрабатывающих центров.

Серия HHR (мин. дискретность поворота 0.001°) оснащена встроенным хиртовым зацеплением и гидравлическим приводом механизма фиксации.

Функции 3-компонентной конструкции зацепления:

  • Отсутствие неравномерности перемещения при повороте.
  • Механизм высокоточной индексации обеспечивает точность позиционирования при повороте ± 5 секунд.
Серия HHI ( мин. дискретность поворота 1°-5°) оснащена радиально-упорным подшипником и гидравлическим приводом механизма фиксации.

Применение радиально-упорного подшипника  (установлен с предварительным натягом) с увеличенным внутренним диаметром обеспечивает обработку с высокими режимами резания.

  • Короткий срок поставки, выгодная цена, лёгкая установка в силу своей конструктивной особенности.
  • Подходит для любого бренда и типа серводвигателя и привода.

Технические характеристики: 

Характеристика / МодельЕд-ца изм-яHHI-500HHR-500HHI-800
Размер столамм□ 500×500□ 500×500□ 800×800
Внутренний диаметр глубины расточкимм Φ50×27 глубина   Φ50×27 глубинаΦ50×27 глубина
Высота столамм320295380
Ширина Т-образного паза столамм18H718H722H7
Ширина направляющего блокамм18h718h718h7
Дискретность поворота столаградус1° или 5°0. 001°1° или  5°
Точность позиционированияСек.±515±5
Повторяемостьсек.±14±1
Рабочее давление гидравлической системыкг/см2гидравлическая (35 кг/см2)
Зажимной момент фиксации стола при рабочем давлениикг-м10003209000
Модель серводвигателяFANUC — прямой вал без шпонкиα12i / β22isα12i / β22isα12i /α22i/ β22is
MITSUBISHI- прямой вал без шпонкиHF-204 HF-204HF-204S
Передаточное отношение1:1801:1801:180
Макс. допустимое число оборотов стола (в минуту)

(данные для стола с α серводвигателем Fanuc)

Об/мин16. 616.611.1
Макс. допустимая нагрузка на столкгс6006004000
Макс. вращающий момент, передаваемый червячным редуктором кгс.м 250250780
Масса нетто (без серводвигателя)кг518 5101053

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления


Дешевые Hirth Serrations Hirth Coupling Производители и поставщики и фабрики — Запчасти для машин по лучшей цене на складе

Описание продуктов

Хиртовая муфта, также известная как зубчатая муфта, представляет собой тип механической муфты, используемой для соединения двух компонентов в механизмах для передачи крутящего момента между ними. Муфта Хирта состоит из ряда зацепляющихся зубьев, обычно в форме радиальных или винтовых шлицов на обоих компонентах.


Зубья точно обработаны, чтобы обеспечить плотную посадку и точное выравнивание между двумя компонентами. В результате получается очень прочное и жесткое соединение, подходящее для высокоскоростных применений с большим крутящим моментом. Муфта Хирта часто используется в аэрокосмической и оборонной технике, а также в других приложениях, где точность и надежность имеют решающее значение.


Муфта Хирта может иметь различное количество зубьев, обычно от 6 до 24. Зубья могут быть прямыми, спиральными или их комбинацией. Муфта может использоваться в различных конфигурациях, включая цилиндрическую и коническую формы.


Одним из преимуществ муфты Хирта является то, что она обеспечивает самоцентрирующееся действие, обеспечивающее точное выравнивание двух компонентов при их соединении. Это снижает потребность в дополнительных инструментах для выравнивания и позиционирования во время сборки, что может сэкономить время и силы.

Показать продукты

Особенность продуктов

Муфта Хирта, также известная как зубчатая муфта Хирта, представляет собой тип механической муфты, которая предлагает несколько функций и преимуществ, в том числе:

►Точное и точное выравнивание:Блокирующие зубья на муфте Hirth точно обработаны, что обеспечивает точное выравнивание между двумя компонентами. Это приводит к прочному и жесткому соединению, подходящему для высокоскоростных применений с большим крутящим моментом.

►Самоцентрирующее действие:Муфта Хирта обеспечивает самоцентрирующееся действие, обеспечивающее точное выравнивание двух компонентов при их соединении. Это снижает потребность в дополнительных инструментах для выравнивания и позиционирования во время сборки, что может сэкономить время и силы.

►Высокий крутящий момент:Муфта Хирта может передавать высокие крутящие нагрузки благодаря плотной посадке между зубьями. Это делает его пригодным для высокопроизводительных применений в аэрокосмической и оборонной технике.

►Повторяемость:Муфта Хирта обеспечивает превосходную воспроизводимость, что означает, что муфту можно разбирать и собирать несколько раз без потери ее точности или прочности.

►Жесткость:Муфта Hirth обеспечивает высокую жесткость благодаря точному зацеплению зубьев. Это уменьшает степень изгиба или изгиба, которые могут возникнуть между двумя компонентами во время работы.

►Настраиваемый:Муфта Хирта может иметь различное количество зубьев и профилей зубьев в зависимости от конкретного применения. Это делает его очень настраиваемым и универсальным.

Применение хиртовой муфты

►Аэрокосмическая и оборонная техника:Хиртовые муфты часто используются в аэрокосмической и оборонной промышленности, например, в газотурбинных двигателях, ракетных двигателях и шасси самолетов. Благодаря высокому крутящему моменту и точности муфта подходит для таких требовательных применений.

►Станкостроение:Хиртовые муфты используются в станкостроении для таких приложений, как делительные головки, поворотные столы и шпиндели. Точность и повторяемость соединения делают его подходящим для этих точных операций.

►Робототехника:Хиртовые муфты используются в робототехнике для точного позиционирования и управления движением. Жесткость и повторяемость соединения делают его идеальным для этих применений.

►Медицинское оборудование:Хиртовые муфты используются в медицинском оборудовании, таком как аппараты МРТ и устройства для лучевой терапии. Точное выравнивание и точность муфты делают ее подходящей для этих чувствительных применений.

►Автомобильная промышленность:Хиртовые муфты используются в автомобильной промышленности для таких применений, как высокопроизводительные двигатели и трансмиссии. Высокий крутящий момент и прочность муфты делают ее идеальной для этих требовательных применений.

О нас

Лоян Yujie промышленности и торговли общество с ограниченной ответственностьюрасположен в городе Лоян, одном из основных центров тяжелой промышленности Китая. Мы специализируемся на производстве нестандартных деталей машин, станков. Для нестандартных деталей машин мы можем изготовить шестерни, валы, звездочки, пресс-формы, ролики, шкивы, детали горных машин и т. д. в соответствии с чертежами и требованиями заказчика. Что касается станков, мы предлагаем вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, горизонтальный токарный станок с ЧПУ, портальный расточно-фрезерный станок с ЧПУ, напольный расточно-фрезерный станок с ЧПУ и фрезерный станок.

Связаться с нами

У вас есть конкретные вопросы по хиртовая муфта или другие запчасти для техники? Свяжитесь с Йоги!Наши инженеры по продажам будут работать с вами от начала до конца, чтобы гарантировать, что ваш проект будет выполнен в соответствии с вашими требованиями.

Также,йогявляется профессиональным производителем дляГорное оборудованиеСтанки с ЧПУ, иДетали машинна протяжении более 20 лет.

тел: плюс 86-379-65163600

телефон: плюс 86-15036387078

envelope: [email protected]

факс: плюс 86-379-65163600

адрес: нет. 9 Jingjin North Rd, зона развития Luoxin, уезд Xin’an, город Лоян, провинция Хэнань, CN 471003

WhatsApp: 8615036387078

горячая этикетка : hirth serrations hirth муфта, производители, поставщик, фабрика, по индивидуальному заказу, дешево, цена, в наличии, для продажи

индексных таблиц | indexingtechnologies

HC-Hp25 копия

1203-1 копия

0423-4 копия

HC-Hp25 копия

НЕПОДЪЕМНАЯ СТОЛШИНА С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 3-PI ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТОЧНАЯ СЦЕПКА ECE HIRTH С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ОБРАБОТКИ

 

  • Широкий выбор стилей и размеров

  • Прочная и износостойкая конструкция

  • Высокая точность индексации и

  • значения повторяемости

  • Стойкость к высоким усилиям обработки

  • Простая установка и надежная работа

  • Не требующая обслуживания конструкция

Автоматические делительные столы серии HC можно использовать со столешницей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, и они подходят для использования на обрабатывающих центрах, ротационных станках и большинстве других производственных машин и производственных систем.

 

Вращение осуществляется червяком и колесом, приводимым в движение серводвигателем, гидравлический зажим через 3-компонентную муфту создает устойчивость к высоким усилиям обработки, что обеспечивает максимальную точность позиционирования и жесткость.

 

Неподъемная конструкция, состоящая из 3 частей, обеспечивает усиление удерживающей силы и позволяет столешнице не подниматься и не опускаться во время индексации.

 

Система сплошного уплотнения предотвращает попадание стружки, стружки или смазочно-охлаждающей жидкости в корпус, что обеспечивает надежность и долговечность.

Принципы работы неподъемных делительно-поворотных столов

На каждой хиртовой муфте имеется 3 зубчатых венца


Зубчатое кольцо А прикреплено к верхней пластине вращающегося стола


Зубчатое кольцо B является «базовой точкой», прикрепленной к корпусу стола


Зубчатое кольцо C поднимается и опускается внутри корпуса стола, чтобы соединить зубчатое кольцо A и зубчатое кольцо B вместе после каждого цикла.


См. чертеж 2 
.

  • Зубчатое кольцо C показано опущенным для освобождения заблокированного узла

  • Зубчатый венец A теперь может свободно вращаться вместе со столешницей

  • После завершения вращения Gear A теперь находится в новом месте

  • Зубчатое кольцо C затем поднимается, образуя узел с повторной блокировкой, как показано на рис. 1

 


Примечание. Подъем и опускание зубчатых колец аналогичны эффекту притирки. Точность зубьев шестерни со временем улучшается.

Примеры применения

Современный станок с ЧПУ, скорее всего, будет гибким станком с ЧПУ. Он особенно удобен, когда необходимо производить большое количество различных типов заготовок.

 

Машина особенно полезна для таких отраслей, как автомобилестроение, производство часов, предметов первой необходимости и систем климат-контроля.

 

Делительные столы серии CT широко используются в передаточных машинах как с горизонтальной, так и с вертикальной осью.

 

Быстрое время вращения и высокая точность индексации обеспечивают выдающуюся производительность при производстве средних и больших партий.

Серия HC — Вертикальный/горизонтальный делительный стол с ЧПУ, Хирт-шестерня — Гидравлический зажим

Столы NCT оснащены осевыми и радиальными подшипниками для обеспечения превосходной грузоподъемности и осевого усилия.

 

Гидравлический зажим обеспечивает огромную удерживающую силу, а корпуса выдерживают любое скручивание или изгибание.

 

Серия с большим центральным отверстием обеспечивает дополнительную гибкость при добавлении удерживающих устройств.

 

● Подходит для вертикальной и горизонтальной установки

Серия HC-H — Горизонтальный делительный стол с ЧПУ, зубчатая передача — Гидравлический зажим

Делительные столы серии HC-H серводвигатель.

 

Оснащенные 3-компонентной муфтой Хирта, эти столы обеспечивают превосходную точность позиционирования, а гидравлическая система зажима обеспечивает максимальную жесткость.


Корпуса высокой плотности устойчивы к изгибу под нагрузкой и могут выдерживать высокие усилия обработки.

Серия HC-HB — горизонтальные делительные столы с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации с
                       Передача с гидравлическим зажимом

HC-HB подходит для горизонтального обрабатывающего центра и расточно-фрезерного станка.

 

Оснащен тройным зубчатым колесом для достижения высокой точности позиционирования.


Особенно подходит для двухстороннего растачивания под углом 180 градусов. Размеры стола от 1000 мм до 2500 мм или изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика, грузоподъемность до 20 000 кг (по запросу).

Серия CT — горизонтальные, гидравлические неподъемные делительные столы
                               с зубчатой ​​муфтой

Делительные столы серии CT оснащены трехкомпонентной муфтой Хирта для обеспечения высокой точности и воспроизводимости без накопительной ошибки.

 

Индексация стола осуществляется с помощью гидравлической реечной передачи, которая обеспечивает повторяющееся позиционирование на высокой скорости с плавным движением, а гидравлическая система зажима обеспечивает оптимальный зажим, чтобы выдерживать большие силы резания.

 

Столы предлагаются с альтернативной муфтой Хирта, чтобы соответствовать различным требованиям индексации в соответствии с приложениями.

Серия CT-V — вертикальные, гидравлические неподъемные делительные столы
                                   с муфтой Хирта высокая точность и повторяемость без накопления погрешности.

 

Индексация стола осуществляется с помощью гидравлической реечной передачи, которая обеспечивает повторяющееся позиционирование на высокой скорости с плавным движением, а система гидравлического зажима обеспечивает оптимальный зажим, чтобы выдерживать большие силы резания.

 

Столы предлагаются с альтернативными муфтами Хирта, чтобы соответствовать различным расстояниям между индексами в соответствии с применением.

Серия CT-WS — Неподъемные вертикальные / горизонтальные делительные столы с ЧПУ,
                       Встроенный тип — гидравлический зажим с помощью Hirth Gear

Делительные столы CT-WS вращаются с помощью червячной передачи с двойным ходом, приводимой в действие серводвигателем, который обеспечивает быстрое двунаправленное индексирование.

 

Встроенная трехкомпонентная муфта Хирта с гидравлическим зажимом обеспечивает высокую точность и повторяемость позиционирования, а также жесткость при тяжелых режимах обработки.

 

Столы предлагаются с альтернативными муфтами Хирта, чтобы соответствовать различным расстояниям между индексами в соответствии с требованиями применения.

MBT /    Ручные горизонтальные делительные столы с хиртовым механизмом

Столы серии MBT оснащены двухкомпонентной хиртовой муфтой для ручного вращения с шагом, кратным 1° или 5°, с точностью +/- 2 угловых секунды.

 

Столы фиксируются пневматически или гидравлически, в зависимости от модели, с помощью простого приводного рычага или ручного подвесного устройства.

 

Нониусная шкала и указатель обеспечивают ориентир во время вращения, однако цифровая шкала доступна на больших столах (по запросу)

 

Эти прочные, но простые и автономные столы идеально подходят для мастерских или для приложений, где делительный стол необходимо часто снимать и переустанавливать для размещения станка полезность.

Тест и теория уточненной структурной модели хиртовой муфты | Дж. Инж. Газовые турбины Power

Пропустить пункт назначения навигации

Исследовательская статья

Байк Джин Ким,

Джозеф О,

Алан Палаццоло

Информация об авторе и статье

электронная почта: [email protected]

электронная почта: [email protected]

1 Автор, ответственный за переписку. электронная почта: a-palazzolo@tamu. edu

Дж. Инж. Газовые турбины Мощность . март 2022 г., 144(3): 031027 (11 страниц)

№ статьи: ГТП-21-1306 https://doi.org/10.1115/1.4052088

Опубликовано в Интернете: 21 февраля 2022 г.

История статьи

Получено:

9 июля 2021 г.

Пересмотрено:

22 июля 2021 г.

Опубликовано:

21 февраля 2022 г.

  • Взгляды
    • Содержание артикула
    • Рисунки и таблицы
    • Видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
    • Экспертная оценка
  • Делиться
    • Фейсбук
    • Твиттер
    • LinkedIn
    • Электронная почта
  • Иконка Цитировать Цитировать

  • Разрешения

  • Поиск по сайту

Citation

Ким, Б. Дж., О, Дж., и Палаццоло, А. (21 февраля 2022 г.). «Тест и теория усовершенствованной структурной модели хиртовой муфты». КАК Я. Дж. Инж. Газовые турбины Мощность . март 2022 г.; 144(3): 031027. https://doi.org/10.1115/1.4052088

Скачать файл цитаты:

  • Рис (Зотеро)
  • Менеджер ссылок
  • EasyBib
  • Подставки для книг
  • Менделей
  • Бумаги
  • КонецПримечание
  • РефВоркс
  • Бибтекс
  • Процит
  • Медларс
панель инструментов поиска

Расширенный поиск

Аннотация

Хиртовая муфта передает высокие крутящие моменты во вращающихся узлах компрессоров и турбин. Контакт их сопрягаемых поверхностей вызывает локальные изменения поперечной жесткости вала. На это влияет геометрия зубьев, площадь контактной поверхности, предварительный натяг муфты и качество поверхности на контактных поверхностях. Промышленная практика игнорирует локальную боковую гибкость муфты Хирта или руководствуется ограниченными эмпирическими правилами, основанными на опыте. Авторы предлагают новый подход к моделированию, использующий трехмерные твердые конечные элементы, который учитывает контактные деформации, сложную геометрию стыка зубьев, концентрацию напряжений и чистоту поверхности. Это обеспечивает повышенную точность модели локализованной жесткости для муфты Хирта, чтобы улучшить прогнозирование динамического отклика ротора. Экспериментально измерены свободные-свободные собственные частоты тестового ротора, включающего муфту Хирта. Ротор снабжен тензометрическими датчиками для измерения силы предварительного натяга, а профили контактной поверхности муфты Хирта измеряются с помощью прибора для профилирования поверхности типа щупа. Модель контакта GW получается из измеренных профилей поверхности. Алгоритм итерационных вычислений используется для расчета контактной жесткости муфты Хирта и контактного давления на контактных поверхностях сложной формы. Прогнозируемые и измеренные собственные частоты сравниваются с предварительной нагрузкой.

Раздел выпуска:

Исследовательские статьи

Темы:

Анализ методом конечных элементов, Сборка ротора, Роторы, Жесткость, стресс, Концентрация стресса, Геометрия, Давление, число Кнудсена, Муфты, Моделирование

Ссылки

1.

ЛюЮань

,

Х.

,

Лю

,

Q.Y.

, и

Гао

,

Дж.

,

2014

, “

Анализ жесткости хиртовых муфт роторов с креплением на стержнях на основе экспериментальной идентификации модальных параметров

2.

Чжан

,

Ю.

,

Ду

,

З.

,

Ши

,

Л.

, и

Лю

,

С.

,

2010

, “

Определение контактной жесткости роторов со стержневым креплением на основе модальных испытаний и анализа методом конечных элементов

»,

ASME J. Eng. Мощность газовой турбины

,

132

(

9

), с.

094501

.10.1115/1.4000591

3.

Юань

,

С.-Х.

,

Чжан

,

Ю.-Ю.

,

Чжан

,

Ю.-К.

, и

Цзян

,

Х.-Дж.

,

2010

, “

Анализ распределения напряжения и состояния контактов ротора с болтовым креплением и изогнутыми муфтами

”,

Мех. англ. науч.

,

224

(

9

), стр.

1815

1829

.1 0,1243/09544062ДЖМЭС1853

4.

Римпель

,

утра

, и

Леопард

,

М.

,

2020

, “

Валидация модели простой контактной жесткости для конструкции ротора со стяжными болтами, соединениями встык и направляющими посадками

”,

ASME J. Eng. Мощность газовой турбины

,

142

(

1

), с.

011014

.10.1115/1.4045102

5.

Пизани

,

С.

, и

Ренсис

,

Дж.

,

2000

, “

Исследование поведения сцепления CURVIC с использованием двух- и трехмерных граничных методов и методов конечных элементов

”,

Eng. Анальный. Пограничный Элем.

,

24

(

3

), стр.

271

275

.10.1016/S0955-7997(99)00057-0

6.

Ох

,

Дж.

,

Ким

,

Б. Дж.

, и

Палаццоло

,

А.

,

2021

, “

Трехмерная твердотельная контактная модель с конечными элементами для роторно-динамического анализа: эксперимент и моделирование

,

ASME J. Vib. акуст.

,

143

(

3

), с.

031007

. 10.1115/1.4048556

7.

Ох

,

Дж.

,

Палаццоло

,

А.Б.

, и

Ху

,

Л.

,

2020

, “

Устойчивость неосесимметричных систем ротора и подшипников, смоделированных трехмерными твердотельными конечными элементами

»,

ASME J. Vib. акуст.

,

142

(

1

), с.

011010

.10.1115/1.4045099

8.

Чаудри

,

Дж. А.

,

2011

, “

Трехмерный конечно-элементный анализ роторов газовых турбин, паровых турбин и осевых насосов, включая колебания лопастей

», Ph.D. Тезис,

Университет Вирджинии

, Шарлоттсвилль, Вирджиния.

9.

Повар

,

Р. Д.

,

Малкус

,

Д. С.

,

Плеша

,

М. Е.

, и

Витт

,

Р. Дж.

,

2002

,

Концепции и приложения конечно-элементного анализа

,

Wiley

, Хобокен,

Нью-Джерси

.

10.

М.Ч

,

С.

,

2009

,

Эластичность: теория, приложения и цифры

, Elsevier, Boston, MA/

Academic Press

, Амстердам, Нидерланды.

11.

Палаццоло

,

А.Б.

,

2016

,

Теория вибрации и приложения с конечными элементами и активным контролем вибрации

,

Wiley

,

Чичестер, Великобритания

.

12.

Гринвуд

,

Дж. А.

, и

Уильямсон

,

Дж. Б. П.

,

1966

, “

Контакт номинально плоских поверхностей

”,

Proc. Р. Соц. А

,

295

(

1442

), стр.

300

319

. 10.1098/rspa.1966.0242

13.

МакКул

,

Дж. И.

,

1986

, “

Сравнение моделей для контакта шероховатых поверхностей

»,

Износ

,

107

(

1

), стр.

37

60

.10.1016/0043-1648(86)9 0045-1

14.

Бхушан

,

Б.

,

1998

, “

Контактная механика шероховатых поверхностей в трибологии: контакт с множественными неровностями

”,

Tribol. лат.

,

4

(

1

), стр.

1

35

.10.1023/A:1019186601445

15.

Абрамовиц

,

М.

, и

Стегун

,

И. А.

,

1965

,

Справочник математических функций

,

General Publishing Company, Ltd

,

Торонто, Онтарио, Канада

.

16.

Шериф

,

Х. А.

, и

Косса

,

С. С.

,

1991

, “

Связь между нормальной и тангенциальной контактной жесткостью номинально плоских поверхностей

»,

Износ

,

151

(

1

), стр.