2019 China New Design Free Forgus - Forged Shaft - DHDZ
2019 China New Design Free Forgus - Eixo forjado - Detalhe DHDZ:
Open Die ForgusFabricante na China
Eixo forjado / eixo / eixo / eixo do eixo / eixo
Os campos de aplicação do eixo de esquecimento são
Esquecos de eixo (componentes mecânicos) Esqueiros do eixo são objetos cilíndricos usados no meio do rolamento ou no meio da roda ou no meio da engrenagem, mas alguns são quadrados. Um eixo é uma parte mecânica que suporta uma peça rotativa e gira para transmitir movimento, torque ou momentos de flexão. Geralmente, é uma forma de haste de metal e cada segmento pode ter um diâmetro diferente. As partes da máquina que produzem o movimento sobre o jarro são montadas no eixo. Eixo de nomes chinês eixo de forjamento do eixo, mandril, material do eixo de acionamento Use 1, aço carbono 35, 45, 50 e outros aço estrutural de carbono de alta qualidade devido a suas propriedades mecânicas altas abrangentes, mais aplicações, das quais o aço 45 é mais amplamente usado. Para melhorar suas propriedades mecânicas, deve -se realizar normalização ou a têmpera e a temperatura. Para eixos estruturais que não são importantes ou possuem forças baixas, podem ser utilizados aços estruturais de carbono, como Q235 e Q275. 2, a aço da liga de liga de liga tem propriedades mecânicas mais altas, mas o preço é mais caro, principalmente usado para eixos com requisitos especiais. Por exemplo, eixos de alta velocidade usando rolamentos deslizantes, comumente usados aços estruturais de liga de baixo carbono, como 20cr e 20crmnti, podem melhorar a resistência ao desgaste do diário após a carburização e a extinção; O eixo do rotor do gerador turbo trabalha sob condições de alta temperatura, alta velocidade e carga pesada. Com boas propriedades mecânicas de alta temperatura, os aços estruturais de liga como 40crni e 38crmoala são frequentemente usados. O espaço em branco do eixo é preferido para seguir, seguido de aço redondo; Para estruturas maiores ou complexas, o aço fundido ou o ferro dúctil podem ser considerados. Por exemplo, a fabricação de um eixo de manivela e uma árvore de cames do ferro dúctil tem as vantagens de baixo custo, boa absorção de vibração, baixa sensibilidade à concentração de tensão e boa força. O modelo mecânico do eixo é o feixe, que é principalmente girado; portanto, seu estresse é geralmente um ciclo simétrico. Os possíveis modos de falha incluem fratura por fadiga, fratura de sobrecarga e deformação elástica excessiva. Algumas peças com cubos geralmente são instaladas no eixo; portanto, a maioria dos eixos deve ser feita em eixos escalonados com uma grande quantidade de usinagem. Classificação estrutural Projeto estrutural O projeto estrutural do eixo é uma etapa importante para determinar a forma razoável e as dimensões estruturais gerais do eixo. Consiste no tipo, tamanho e posição da peça montada no eixo, a maneira como a peça é fixa, a natureza, a direção, o tamanho e a distribuição da carga, o tipo e o tamanho do rolamento, o espaço em branco do eixo, O processo de fabricação e montagem, a instalação e o transporte, o eixo da deformação e outros fatores estão relacionados. O designer pode projetar de acordo com os requisitos específicos do eixo. Se necessário, vários esquemas podem ser comparados para selecionar o melhor design.
A seguir estão os princípios gerais de design da estrutura do eixo
1. Salve materiais, reduza o peso e use a forma de resistência igual. Forma de seção transversal de coeficiente de seção dimensional ou grande.
2, Fácil de posicionar, estabilizar, montar, desmontar, desmontar e ajustar as peças no eixo.
3. Use várias medidas estruturais para reduzir a concentração de estresse e melhorar a força.
4. Fácil de fabricar e garantir a precisão.
A classificação dos eixos eixos comuns pode ser dividida em eixos de manivela, eixos retos, eixos flexíveis, eixos sólidos, eixos ocos, eixos rígidos e eixos flexíveis (eixos flexíveis), dependendo da forma estrutural do eixo.
O eixo reto pode ser dividido em
1 eixo, que é submetido a um momento de flexão e torque, e é o eixo mais comum em máquinas, como eixos em vários redutores de velocidade.
2 Mandrel, usado para apoiar as peças rotativas apenas para suportar o momento de flexão sem transmitir torque, alguma rotação do mandril, como o eixo do veículo ferroviário, etc., parte do mandril não gira, como o eixo que suporta a polia .
3 Eixo de transmissão, usado principalmente para transmitir torque sem momento de flexão, como eixo óptico longo no mecanismo de movimentação de guindaste, eixo de acionamento de automóvel, etc.
O material do eixo é principalmente aço carbono ou aço de liga, e o ferro dúctil ou o ferro fundido da liga também podem ser usados. A capacidade de trabalho do eixo geralmente depende da resistência e rigidez, e a alta velocidade depende da estabilidade da vibração. APLICAÇÃO REGIDADE torcional A rigidez torcional do eixo é calculada como a quantidade de deformação de torção do eixo durante a operação, medida em termos do ângulo de torção por metro do comprimento do eixo. A deformação de torção do eixo deve afetar o desempenho e a precisão do trabalho da máquina. Por exemplo, se o ângulo de torção da árvore de cames do motor de combustão interna for muito grande, afetará o tempo de abertura e fechamento correto da válvula; O ângulo de torção do eixo de transmissão do mecanismo de movimento do guindaste de pórtico afetará o sincronismo da roda de condução; Uma grande rigidez torcional é necessária para eixos que correm risco de vibração e eixos de torção no sistema operacional.
Requisitos técnicos 1. Precisão de usinagem
1) Precisão dimensional A precisão dimensional das partes do eixo refere -se principalmente ao diâmetro e precisão dimensional do eixo e à precisão dimensional do comprimento do eixo. De acordo com os requisitos de uso, a precisão do diâmetro principal do diário é geralmente IT6-IT9, e o revista de precisão também está de acordo com o IT5. O comprimento do eixo é geralmente especificado como o tamanho nominal. Para cada comprimento de etapa do eixo escalonado, a tolerância pode ser dada de acordo com os requisitos de uso.
2) As peças do eixo de precisão geométrica geralmente são suportadas no rolamento por dois periódicos. Esses dois periódicos são chamados de periódicos de suporte e também são a referência de montagem para o eixo. Além da precisão dimensional, geralmente é necessária a precisão geométrica (redondeza, cilíndrica) do diário de suporte. Para periódicos de precisão geral, o erro de geometria deve ser limitado à tolerância ao diâmetro. Quando os requisitos são altos, os valores de tolerância permitidos devem ser especificados no desenho da peça.
3) Precisão posicional mútua A coaxialidade entre os periódicos de acasalamento (os periódicos dos membros da unidade montada) nas partes do eixo em relação aos periódicos de suporte é um requisito comum para sua precisão de posicional mútua. Geralmente, o eixo com precisão normal, a precisão correspondente em relação à redução radial do diário de suporte geralmente é de 0,01-0,03 mm, e o eixo de alta precisão é de 0,001-0,005 mm. Além disso, a precisão posicional mútua também é a coaxialidade das superfícies cilíndricas internas e externas, a perpendicularidade das faces extremamente posicionadas axialmente e da linha axial e similares. 2, rugosidade da superfície De acordo com a precisão da máquina, a velocidade da operação, os requisitos de rugosidade da superfície das peças do eixo também são diferentes. Em geral, a rugosidade da superfície AR do diário de apoio é de 0,63-0,16 μm; A rugosidade da superfície RA do diário correspondente é de 2,5-0,63 μm.
A Tecnologia de Processamento 1, a seleção das partes do eixo do material das peças do eixo, principalmente com base na resistência, rigidez, resistência ao desgaste e processo de fabricação do eixo e luta para a economia.
Material usado comum: 1045 | 4130 | 4140 | 4340 | 5120 | 8620 | 42crmo4 | 1.7225 | 34cralni7 | S355J2 | 30nicrmo12 | 22nicrmov | en 1.4201 | 42crmo4
Eixo forjado
Grande eixo forjado até 30 t .. A tolerância ao anel de forjamento tipicamente -0/ +3mm até +10mm dependente do tamanho.
● Todos os metais têm os recursos de forjamento para produzir anel forjado a partir dos seguintes tipos de liga:
● Aço de liga
● Aço carbono
● Aço inoxidável
Recursos de eixo forjado
Material
Diâmetro máximo
Peso máximo
Carbono, aço de liga
1000mm
20000 kgs
Aço inoxidável
800mm
15000 kgs
A Shanxi Donghuang Wold Power Flange Manufacturing Co., Ltd., Como fabricante de forjamento certificado ISO registrado, garante que os esquecentes e/ou barras sejam homogêneos em qualidade e livres de anomalias que são prejudiciais às propriedades mecânicas ou da usinagem do material.
Caso:
Aço BS EN 42crmo4
BS EN 42crmo4 Aço de liga especificações e equivalentes relevantes
42crmo4/1.7225 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,40 máx | 0,035 máx | 0,035 máx | 0,90-1.20 | 0,15-0.30 |
BS EN 10250 | Material No. | Din | ASTM A29 | JIS G4105 | BS 970-3-1991 | BS 970-1955 | Como 1444 | AFNOR | GB |
42crmo4 | 1.7225 | 38hm | 4140 | SCM440 | 708M40 | En19a | 4140 | 42cd4 | 42crmo |
O aço grau 42crmo4
Aplicações
Algumas áreas de aplicação típicas para EN 1.4021
Peças de bomba e válvula, massagem, spindels, hastes de pistão, acessórios, agitadores, parafusos, porcas
EN 1.4021 Anel forjado, peço de aço inoxidável para anel de galho
Tamanho: φ840 x L4050mm
Prática de forjamento (trabalho quente), procedimento de tratamento térmico
Forjamento | 1093-1205 ℃ |
Recozimento | 778-843 ℃ Forno legal |
Temering | 399-649 ℃ |
Normalização | 871-898 ℃ Ar frio |
Austenize | 815-843 ℃ Trequino da água |
Aliviar o estresse | 552-663 ℃ |
Tireização | 552-663 ℃ |
DIN 42CrMO4 LELO ACEIRA PROPRIEPTIidades mecânicas
Tamanho Ø mm | TENSÃO DE ENCONTRAR | Estresse de tração final, | Alongamento | Dureza hb | Resistência |
Rp0.2, n/nn2, min. | Rm, n/nn2 | A5,%, min. | KV, Joule, Min. | ||
<40 | 750 | 1000-1200 | 11 | 295-355 | 35 a 20ºC |
40-95 | 650 | 900-1100 | 12 | 265-325 | 35 a 20ºC |
> 95 | 550 | 800-950 | 13 | 235-295 | 35 a 20ºC |
RM - Resistência à tração (MPA) (q +t) | ≥635 |
RP0.2 0,2% de força de prova (MPA) (q +t) | ≥440 |
KV - Impact Energy (J) (Q +T) | +20 ° |
A - min. Alongamento na fratura (%) (q +t) | ≥20 |
Z - Redução na seção transversal sobre fratura (%) (n +q +t) | ≥50 |
Dureza Brinell (HBW): (Q +T) | ≤192HB |
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