Produttore per Faldings Open Die - Abesta forgiato - DHDZ

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Produttore per Faldings Open Die - Abesta forgiato - Dettaglio DHDZ:

PRODUTTORE DI FORNI DI MATE APERTO IN CINA

Albero forgiato / albero a gradino / mandrino / assi


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I campi di applicazione dell'albero di falde sono
I conflitti dell'albero (componenti meccanici) sono i conflitti dell'albero sono oggetti cilindrici che sono indossati nel mezzo del cuscinetto o nel mezzo della ruota o nel mezzo della marcia, ma alcuni sono quadrati. Un albero è una parte meccanica che supporta una parte rotante e ruota per trasmettere momenti di movimento, coppia o piegatura. Generalmente, è una forma di asta di metallo e ogni segmento può avere un diametro diverso. Le parti della macchina che rendono il movimento della slewing sono montate sull'albero. Albero di forgiatura dell'albero cinese, mandrino, materiale dell'albero di azionamento Uso 1, acciaio al carbonio 35, 45, 50 e altri acciaio strutturale di carbonio di alta qualità a causa delle sue alte proprietà meccaniche complete, più applicazioni, di cui 45 acciaio viene utilizzata più ampiamente. Al fine di migliorare le sue proprietà meccaniche, è necessario eseguire la normalizzazione o il tempra e il temperamento. Per alberi strutturali che non sono importanti o che hanno forze basse, è possibile utilizzare acciai strutturali di carbonio come Q235 e Q275. 2, acciaio in acciaio legale in acciaio in lega ha proprietà meccaniche più elevate, ma il prezzo è più costoso, utilizzato principalmente per gli alberi con requisiti speciali. Ad esempio, gli alberi ad alta velocità che utilizzano cuscinetti scorrevoli, acciai strutturali in lega a basse carbonio comunemente usati come 20Cr e 20crmnti, possono migliorare la resistenza all'usura del diario dopo il carburizzazione e l'estinzione; L'albero del rotore del generatore turbo funziona a condizioni di alta temperatura, ad alta velocità e di carico pesante. Con buone proprietà meccaniche ad alta temperatura, vengono spesso utilizzati acciai strutturali in lega come 40crni e 38 crmoala. Il bianco dell'albero è preferito per i forgiamenti, seguito da acciaio rotondo; Per strutture più grandi o complesse, è possibile prendere in considerazione l'acciaio o il ferro duttile. Ad esempio, la produzione di un albero a gomiti e un albero a camme di ferro duttile presenta i vantaggi di basso costo, un buon assorbimento di vibrazioni, una bassa sensibilità alla concentrazione di stress e una buona resistenza. Il modello meccanico dell'albero è il raggio, che è principalmente ruotato, quindi la sua sollecitazione è di solito un ciclo simmetrico. Le possibili modalità di fallimento includono frattura da fatica, frattura da sovraccarico e deformazione elastica eccessiva. Alcune parti con mozzi sono generalmente installate sull'albero, quindi la maggior parte degli alberi dovrebbe essere trasformata in alberi a gradini con una grande quantità di lavorazione. Classificazione strutturale Design strutturale La progettazione strutturale dell'albero è una fase importante per determinare la forma ragionevole e le dimensioni strutturali complessive dell'albero. È costituito dal tipo, dalle dimensioni e dalla posizione della parte montata sull'albero, il modo in cui la parte è fissa, la natura, la direzione, le dimensioni e la distribuzione del carico, il tipo e le dimensioni del cuscinetto, il vuoto dell'albero, Il processo di produzione e assemblaggio, l'installazione e il trasporto, l'albero della deformazione e di altri fattori sono correlati. Il progettista può progettare in base ai requisiti specifici dell'albero. Se necessario, diversi schemi possono essere confrontati per selezionare il miglior design.

Di seguito sono riportati i principi di progettazione della struttura dell'albero generale

1. Risparmia materiali, ridurre il peso e utilizzare la forma uguale di forza. Forma trasversale del coefficiente di sezione dimensionale o di grande sezione.

2, facile da posizionare, stabilizzare, assemblare, smontare e regolare le parti sull'albero.

3. Utilizzare varie misure strutturali per ridurre la concentrazione di stress e migliorare la forza.

4. Facilizzi e garantire l'accuratezza.

La classificazione degli alberi comune può essere divisa in alberi a gomiti, alberi diritti, alberi flessibili, alberi solidi, alberi cavi, alberi rigidi e alberi flessibili (alberi flessibili) a seconda della forma strutturale dell'albero.

L'albero dritto può essere ulteriormente diviso in

1 albero, che è soggetto sia al momento di flessione che alla coppia, ed è l'albero più comune nei macchinari, come gli alberi in vari riduttori di velocità.

2 Mandrel, utilizzato per supportare le parti rotanti solo per portare il momento di flessione senza trasmettere la coppia, una rotazione del mandrino, come l'asse del veicolo ferroviario, ecc. .

3 Albero di trasmissione, utilizzato principalmente per trasmettere la coppia senza momento flettente, come l'asse ottico lungo nel meccanismo di movimenti della gru, l'albero di trasmissione dell'automobile, ecc.

Il materiale dell'albero è principalmente in acciaio al carbonio o acciaio in lega e in ferro duttile in ferro o in ghisa in lega. La capacità di lavoro dell'albero dipende generalmente dalla resistenza e dalla rigidità e l'alta velocità dipende dalla stabilità delle vibrazioni. Applicazione Applicazione rigidità torsionale La rigidità torsionale dell'albero viene calcolata come quantità di deformazione torsionale dell'albero durante il funzionamento, misurata in termini di angolo di torsione per metro di lunghezza dell'albero. La deformazione torsionale dell'albero dovrebbe influire sulle prestazioni e l'accuratezza di lavoro della macchina. Ad esempio, se l'angolo di torsione dell'albero a camme del motore a combustione interna è troppo grande, influenzerà il corretto tempo di apertura e chiusura della valvola; L'angolo di torsione dell'albero di trasmissione del meccanismo di movimento della gru a cavalletto influenzerà il sincronismo della ruota motrice; È necessaria una grande rigidità torsionale per gli alberi a rischio di vibrazioni torsionali e alberi nel sistema operativo.

Requisiti tecnici 1. Accuratezza della lavorazione

1) Accuratezza dimensionale La precisione dimensionale delle parti dell'albero si riferisce principalmente alla precisione del diametro e dimensionale dell'albero e dell'accuratezza dimensionale della lunghezza dell'albero. Secondo i requisiti di utilizzo, l'accuratezza del diametro del diario principale è di solito IT6-IT9 e anche il diario di precisione è fino a 5. La lunghezza dell'albero è generalmente specificata come dimensione nominale. Per ogni fase di lunghezza dell'albero a gradini, la tolleranza può essere data in base ai requisiti di utilizzo.

2) Le parti dell'albero di precisione geometrica sono generalmente supportate sul cuscinetto da due riviste. Queste due riviste sono chiamate riviste di supporto e sono anche il riferimento dell'assemblaggio per l'albero. Oltre all'accuratezza dimensionale, è generalmente richiesta l'accuratezza geometrica (rotondità, cilindicità) del diario di supporto. Per le riviste di precisione generale, l'errore di geometria dovrebbe essere limitato alla tolleranza del diametro. Quando i requisiti sono elevati, i valori di tolleranza consentiti devono essere specificati nel disegno delle parti.

3) Accuratezza della posizione reciproca La coassialità tra le riviste di accoppiamento (le riviste dei membri dell'unità assemblati) nelle parti dell'albero rispetto alle riviste di supporto è un requisito comune per la loro precisione reciproca del posizionale. In generale, l'albero con precisione normale, la precisione corrispondente rispetto al runout radiale del diario di supporto è generalmente 0,01-0,03 mm e l'albero ad alta precisione è 0,001-0,005 mm. Inoltre, l'accuratezza della posizione reciproca è anche la coassialità delle superfici cilindriche interne ed esterne, la perpendicolarità delle facce di estremità posizionata assialmente e la linea assiale e simili. 2, Rugosità superficiale Secondo la precisione della macchina, la velocità dell'operazione, anche i requisiti di rugosità superficiale delle parti dell'albero sono diversi. In generale, la rugosità superficiale RA del diario di supporto è 0,63-0,16 μm; La rugosità superficiale RA del diario corrispondente è di 2,5-0,63 μ m.

La tecnologia di elaborazione 1, la selezione delle parti dell'albero del materiale delle parti dell'albero, principalmente in base alla resistenza, alla rigidità, alla resistenza all'usura e al processo di produzione dell'albero e si sforzano per l'economia.

Materiale usato comune: 1045 | 4130 | 4140 | 4340 | 5120 | 8620 | 42crmo4 | 1.7225 | 34Cralni7 | S355J2 | 30nicrmo12 | 22nicrmov | EN 1.4201 | 42crmo4

Albero forgiato
Grande albero forgiato fino a 30 t. Tolleranza all'anello di forgiatura in genere -0/ +3 mm fino a +10 mm dipendente dalle dimensioni.
● Tutti i metalli hanno le capacità di forgiatura per produrre anello forgiato dai seguenti tipi di lega:
● Acciaio in lega
● Acciaio al carbonio
● Acciaio inossidabile

Capacità dell'albero forgiato

Materiale

Diametro massimo

Peso massimo

Carbon, acciaio in lega

1000 mm

20000 kg

Acciaio inossidabile

800 mm

15000 kg

Shanxi Donghuang Wind Power Flange Manufacturing Co., Ltd., Come produttore di forgiatura certificato registrato ISO, garantiscono che i forgiati e/o le barre siano omogenei in termini di qualità e privi di anomalie che sono dannose per le proprietà meccaniche o la lavorazione delle correzioni del materiale.

Caso:
Grado in acciaio BS EN 42CRMO4

BS EN 42CRMO4 Specifiche rilevanti in acciaio legale ed equivalenti

42CRMO4/1.7225

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

0,38-0,45

0,60-0,90

0.40 max

0,035 max

0,035 max

0.90-1.20

0,15-0,30


BS EN 10250 Materiale n. DIN ASTM A29 JIS G4105 BS 970-3-1991 BS 970-1955 Come 1444 Afnor GB
42crmo4 1.7225 38hm 4140 SCM440 708m40 En19a 4140 42cd4 42crmo

Il grado in acciaio 42crmo4

Applicazioni
Alcune aree di applicazione tipiche per EN 1.4021
Parti di pompa e valvola, shafting, spindelle, bieli a pistoni, raccordi, agitanti, bulloni, noci

EN 1.4021 Anello forgiato, Faldini in acciaio inossidabile per anello di canna

Dimensione: φ840 x L4050mm

Forgiatura (lavoro caldo) pratica, procedura di trattamento termico

Forgiatura

1093-1205 ℃

Ricottura

778-843 ℃ FORNACE FRED

Tempra

399-649 ℃

Normalizzare

871-898 ℃ aria fresca

Austenize

815-843 ℃ tempra dell'acqua

Lo stress allevia

552-663 ℃

Spegnimento

552-663 ℃

Din 42Crmo4 Proprietà meccaniche in acciaio legale

Taglia Ø mm

Stress di snervamento

Stress di trazione finale,

Allungamento

Durezza hb

Tenacità

RP0.2, N/NN2, min.

RM, N/NN2

A5,%, min.

KV, Joule, min.

<40

750

1000-1200

11

295-355

35 a 20 ° C.

40-95

650

900-1100

12

265-325

35 a 20 ° C.

> 95

550

800-950

13

235-295

35 a 20 ° C.


RM - resistenza alla trazione (MPA) (Q +T)

≥635

RP0.2 Stenzione di prova 0,2% (MPA) (Q +T)

≥440

KV - Impact Energy (J)

(Q +T)

+20 °
≥63

A - min. Allungamento alla frattura (%) (Q +T)

≥20

Z - Riduzione della sezione trasversale sulla frattura (%) (N +Q +T)

≥50

Brinell Digness (HBW): (Q +T)

≤192HB

Ulteriori informazioni
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Oppure chiama: 86-21-52859349


Immagini dei dettagli del prodotto:

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