Faldimenti arrotolati anelli di porcellana professionale - ALBERO FORGATO - DHDZ
Faldimenti arrotolati per anelli di porcellana professionale - Abero forgiato - dettaglio DHDZ:
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Albero forgiato / albero a gradino / mandrino / assi
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 ° |
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 |
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