Rotacijski splin
Kaj je Rotary Spline
Rotacijski spline je mehanizem linearnega gibanja, ki uporablja kroženje krogličnih elementov. Uporablja se lahko v najrazličnejših aplikacijah, vključno z robotiko in transportno opremo.
Prednosti Rotary Spline
Povečana nosilnost
Rotacijski v linearni mehanizem rotacijskega splina lahko običajno prenese 10-krat večjo obremenitev kot običajne kroglične puše, ki v danem trenutku vzdržujejo samo eno točko stika.
Večja potovalna življenjska doba
Z uporabo velike kroglične kontaktne površine utorov v obliki loka se življenjska doba podaljša do 700-krat (v primerjavi z običajnimi krogličnimi pušami).
Manjše število delov
Podobno z zagotavljanjem tako linearnega kot rotacijskega gibanja rotacijski zlepek učinkovito opravlja delo dveh komponent. Poleg tega, da omogoča manjše naprave, to tudi zmanjšuje število potrebnih delov, kar vam prihrani denar in zmanjša zahteve po vzdrževanju.
Povečane možnosti za miniaturizacijo
Rotacijski spline ima enoosno konfiguracijo, ki v primerjavi s sistemom z dvema osema večine krogličnih puš omogoča manjše in lažje sisteme na splošno.
Visoka natančnost
Rotacijski spline zagotavljajo izjemno natančnost v vsaki aplikaciji, kjer je natančnost nujna.
Večja togost
Kompaktna zasnova rotacijskih zlepkov ne gre na račun togosti, zahvaljujoč njihovi strukturi krogelnega vezja s štirimi vrsticami.
Zakaj izbrati nas
Ugled
Podjetje s pozitivnim ugledom bo bolj verjetno pritegnilo stranke. Ugled gradimo s stalno kakovostjo storitev ali izdelkov, dobrimi odnosi s strankami in zanesljivostjo.
01
Storitev za stranke
Podjetje ponuja odlične storitve za stranke in podporo, kar strankam olajša reševanje morebitnih težav z izdelkom.
02
Zagotavljanje kakovosti
Prednost dajemo zagotavljanju visokokakovostnih storitev, naš rezultat pa je podvržen preverjanju kakovosti, da zagotovimo, da naše stranke prejmejo najboljše možne storitve.
03
Konkurenčne cene
Ponujamo konkurenčne cene za vse naše izdelke brez kompromisov glede kakovosti.
04
Inovativni in edinstveni izdelki
Vedno ustvarjamo inovativne in unikatne izdelke, da ohranimo zanimanje in angažiranost naših strank.
05
Uporaba rotacijskih zlepkov v proizvodnji
Vrtljive zobne gredi se pogosto uporabljajo v avtomobilih, letalstvu in strojih za zemeljska dela, saj lahko prenesejo visoke hitrosti vrtenja za zagotavljanje navora. Za razliko od alternativnih gredi, kot so gredi s ključi, lahko gredi z utori zagotavljajo večji navor zaradi enakomerne porazdelitve obremenitve po vseh zobeh ali utorih.
Številni proizvedeni izdelki vključujejo rotacijske spline, kot so kolesa, motorna vozila in drugo.
Mnoge industrije uporabljajo rotacijske zlepke ali izdelke z zlepki, kot so komerciala, obramba, splošna industrija in oprema, energetika, zdravstvo, glasbila, prosti čas, električna orodja, transport in znanstvene raziskave.
Metode obdelave rotacijskih zlepkov

Rezkanje
Nazobčane in vzporedne ali evolventne zlepke je mogoče rezkati. Za obdelavo razmikov med zobmi se uporablja rezkalo z dvojnim kotom, ki je zasnovano za ustvarjanje prostora nazobčanja ali rotacijskega utora. Za evolventne zlepke bi za obdelavo teh prostorov uporabili rezkalo, ki ima obratno obliko evolvente za določen premerni korak, kot pritiska in število zob. Uporaba indeksa, delilne glave ali CNC rotacijske mize zagotavlja indeks med zobmi.

Hobbing
Z rezkalnim postopkom je možno izdelati vse vrste zunanjih utorov. Orodje za rezanje je cilindrična kuhalna plošča z dvojno obliko stojala rotacijskega utora, ki ga je treba izdelati. Število zagonov kuhalne plošče in število zob v utoru določata razmerje, ki ga je rezkalni stroj nastavljen ali programiran. Kuhalna plošča se nato "kotali" z utorom, kot bi se zobnik kotalil z letvijo, medtem ko kuhalna plošča prečka delo po delovni osi vrtenja. Rezalni zobje kuhalne plošče odstranjujejo material iz prostorov med utornimi zobmi.

Oblikovanje
Ta metoda se lahko uporablja za izdelavo notranjih in zunanjih zlepkov. Rezalnik za oblikovanje - disk z določenim številom zob, premernim korakom in kotom pritiska - ima rezalni rob na eni strani. Razmerje med številom zob v rezalniku in številom zob v delu določa diferencialni zobniški sklop ali programirano razmerje za stroj za oblikovanje. To določa specifično rotacijsko razmerje med rezalnikom in delom. Rezalnik se nato premika vzdolž vzporedne osi z delom, medtem ko se rezilo in delo vrtita. Rezalnik in obdelovanec se kotalita skupaj (kot bi se gonilo in zobnik), medtem ko rezalnik odstranjuje material iz obdelovanca med gibanjem navzdol. Nastali zobje na delu so ustvarili evolventne stranice.
Prednosti zlepkov
Vzporedni ključ -Ta vrsta ima enakomerno razporejene zobe z ravnimi stranmi. Zobje na gredi imajo enako debelino zob na kateri koli točki, merjeno radialno od osi vrtenja. Nasprotno pa ima notranji vzporedni zlepek ustrezne presledke z ravnimi stranicami. Ta vrsta spline je podobna pogonu z utori za moznike, z izjemo, da so ključi integralni del gredi in enakomerno razporejeni po obodu. Krmilna značilnost je lahko zunanji premer gredi in večji premer notranjega utora ali notranji premer notranjega utora in manjši premer gredi. Vrste prileganja so 1) trajne; 2) drseti, ko ni obremenjen; 3) za drsenje pod obremenitvijo. Vrste prileganja in tolerance so opisane v priročniku SAE.
Evolventni zlepek -Tudi ta vrsta ima enakomerno razporejene zobe, vendar niso ravni. Zobje imajo evolventno obliko, tako kot zob zobnika. Zobje nimajo enakih razmerij kot zob zobnika; po višini so nižje. Ta prirezana višina v kombinaciji z evolventnimi stranicami zagotavlja večjo trdnost. Na vznožju zob ni ostrih notranjih vogalov, kot jih najdemo pri pogonih vzporednih ključev. Namesto tega obstaja gladek prehod skozi polmer zaokrožitve. S tem se zmanjša možnost pokanja zaradi utrujenosti na teh območjih. Evolventni zlepki so na voljo v več različicah: ravno prileganje s strani korena, prileganje s stranjo korenine in prileganje z večjim premerom.
Kronasti spline -Ti zlepki so običajno evolventni. Lahko so ploščate korenine, korenine v fileju ali velikega premera. Namen te vrste zlepka je omogočiti kotno neusklajenost med gredjo in parjenjem. To se doseže z "kronanjem" moškega zoba. Zob (običajno) ima simetrično krono okoli središčne črte širine ploskve. Na tej srednji črti je debelina zoba največja. Ko se pomika proti koncem, se debelina zob postopoma zmanjšuje z najtanjšimi deli, ki se pojavljajo na vsaki čelni strani. Debelina zoba se meri na premeru razmika. Običajno je tudi zunanji premer utora okronan, pri čemer se največji premer pojavlja na istem mestu kot najdebelejša debelina zoba in se zmanjšuje sorazmerno z načrtovano neporavnanostjo proti vsaki čelni strani. Ženski spline običajno ni kronan.
Nazobčanje -Ta vrsta zlepka ima obliko zoba, ki ni evolventna. Zobje moškega detajla so v obliki zaokroženega kota, pri čemer ima ženski nazobčani razmake enakega zaobljenega kota. Nazobčanja se običajno uporabljajo na pogonih z manjšim premerom, kjer evolventna oblika ne bi povečala trdnosti. Ker so zobje preproste oblike vključenega kota, je mogoče uporabiti več zob na majhnem obodu, kar zagotavlja večjo kontaktno površino. Nazobčanja se uporabljajo v pogonih instrumentov, gredi ventilov ipd. Standarde najdete v SAE, JIS in DIN.
Rotacijski spline -Lahko so vzporedne ali evolventne oblike zoba. Rotacijski zlepek ima določen kot vodila in vijačnice. Ti zlepki se uporabljajo za več aplikacij.
Inšpekcija rotacijskih zlepkov
Meritve merilnih zatičev
Za merjenje nad ali med čepi se lahko uporabijo zatiči z enim, dvema ali tremi merili določenega premera, nameščeni v prostorih vrtljivega zlepka. Merilni zatič določene velikosti se bo dotaknil evolventnih strani zob utora. Izračunana dimenzija za meritev nad ali pod zatičem, odvisno od tega, ali gre za zunanji ali notranji utor, določa dejansko debelino zoba ali širino prostora. Ta dejanska meritev zoba ali širine prostora ne upošteva nobenih drugih elementov zlepka. Zaradi tega se tolerančni pas dejanske debeline ali prostorske širine začne pri minimalnem materialnem stanju, da se zagotovi prileganje med detajli.
Sestavljeno
Kompozitni merilni kompleti za premikanje in zapiranje preverjajo utor glede na efektivno širino zoba ali prostora. Učinkovito prileganje je tisto, ki je "bolj tesno" kot dejansko prileganje, izmerjeno z metodo zatiča. Učinkovito prileganje je netolerantno na napake razmika, evolvente ali vodila. Merilniki za premikanje in zapiranje so narejeni s polnim naborom zob. Merila so "popolna" v vseh elementih: razmik, vodilo in evolventa. Utori, obdelani po teh standardih, so obdelani na efektivno širino zob in prostora. Ta tolerančni pas je vzet iz najvišjega stanja materiala in bo rahlo prekrival dejansko dimenzijo debeline zoba. Možno je izdelati spline, ki "prevzame" merilnik, vendar je še vedno izven tolerance dejanskega zoba ali širine prostora, merjeno nad ali med zatiči. To je sprejemljiv pogoj, saj merilnik gibanja zagotavlja prileganje s pripadajočim delom.
Sektor prepovedan
Uporaba tega merilnika omogoča celoten obseg tolerance debeline zoba, od najmanjše ali največje efektivne do najmanjše ali največje dejanske širine zoba ali prostora. V tem primeru bi uporabili polno kompozitno merilno merilo in sektorsko merilo brez premika. Sektorsko merilo brez premikanja ima dve skupini dveh ali več diametralno nasprotnih zob. Ti zobje (ali presledki na merilnem obroču) so izdelani do največje dejanske širine prostora (čep) ali najmanjše dejanske debeline zoba (obroč) dopustnega dela.
Kako določiti rotacijski zlepek
Pomen prednapetosti
Ko sila povzroči vrtenje gredi ali utorne matice (ne radialnega podpornega ležaja), se bosta oba vrtela skupaj, ker so kroglični ležaji matice pritrjeni z utori. Če kroglični ležaji niso prednapeti, je lahko nekaj prostora za premikanje med utorno matico in gredjo. Torej, ko želite premakniti breme z vrtenjem gredi, matica ne sledi takoj ali pa se premakne malo čez zaradi rahle zračnosti. To je kotna zračnost in škoduje natančnemu pozicioniranju. Seveda obstaja kompromis. Višja kot je prednapetost, bolj tesno so krogle v utorih in večje je trenje. Zato je pomembno, da izberete ustrezno prednapetost za aplikacijo, da ohranite gladko gibanje in povečate življenjsko dobo, togost in natančnost izdelka.
Maksimiranje navora
Stopnja navora rotacijskega utora je določena s številom utorov na gredi in številom kontaktnih točk s kroglo v utorih. Gredi s štirimi utori bodo imele višje ocene navora kot tiste s tremi utori. Podobno imajo utori v obliki gotskih lokov, ki zagotavljajo štiri točke stika s kroglo, višje ocene navora kot okrogli utori, ki zagotavljajo dve točki stika s kroglo. Zasnova gotskega loka odpravlja vsakršno zračnost, ki bi lahko vodila do upogiba. Zaradi tega je utor krogle bolj natančen. Štiritočkovni kontakt prav tako poveča nosilnost in togost. Čeprav so lahko različni kroglični utori popolnoma enake velikosti, imajo lahko različne vrednosti navora glede na skupno število kontaktnih točk med gredjo in utorno matico. Krogelni utor s štirimi utori in štiritočkovnim krogličnim kontaktom zagotavlja 16 skupnih kontaktnih točk med gredjo in utorno matico. Krogelni utor s tremi utori in dvotočkovnim krogličnim stikom zagotavlja samo šest kontaktnih točk med gredjo in matico.
Značilnosti gredi
Spline gredi lahko narišete, tla ali natančno. Tudi osnovni material je lahko različen. Gredi so razvrščene glede na značilnosti, kot so razred materiala, toleranca premera gredi, pravokotnost na končno ploskev in koncentričnost odseka za pritrditev dela glede na podporni del. Povečanje simetrije utorne gredi bo povečalo njeno največjo vrtilno hitrost in stabilnost. Zaradi natančnih, ravnih linearnih utorov na gredi bo naredila zelo natančno, a tudi dražja. Narisane gredi so cenejše, a tudi manj natančne.
Material rotacijskega splina

Legirana jekla
Legirana jekla so železove zlitine na osnovi železa, ogljika in legirnih elementov, kot so krom, molibden, vanadij in nikelj. Legirana jekla vključujejo kaljiva visokolegirana jekla, visoko trdna nizkolegirana jekla, maraging jekla in druge posebne jeklene zlitine.

Aluminijeve zlitine
Aluminijeve zlitine zagotavljajo visoko žilavost pri zmernih stopnjah trdnosti, z dobro odpornostjo proti koroziji in manj kot polovico manjšo gostoto kot jeklo.

Ogljikovo jeklo
Ogljikovo jeklo je komercialno železo, ki vsebuje ogljik v poljubni količini do približno 1,7 odstotka kot bistveno legirno sestavino. V ustreznih pogojih je temprana in se od litega železa razlikuje po tem, da je kovka in ima nižjo vsebnost ogljika.

Nerjavna jekla
Nerjavna jekla so zelo odporne proti koroziji železove zlitine, ki vsebujejo dodatke kroma in/ali niklja.
Naša tovarna
Wenzhou Xionglian Hardware Machinery Co., Ltd. je član China Machinery General Parts Industry Association. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1988 in je sodoben proizvajalec, ki združuje proizvodnjo, raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo. Podjetje se osredotoča na proizvodnjo pritrdilnih elementov, delov za štancanje in posebnih vrst pritrdilnih elementov. Naši izdelki se pogosto uporabljajo v strojih, avtomobilih, vojski, vesolju, metalurgiji, rudarstvu, industrijski avtomatizaciji in drugih.



Naš certifikat







Zastavljeno vprašanje
V: Kaj je namen zlepka?
V: Kakšna je razlika med zobnikom in zobnikom?
V: Kakšna je razlika med krogličnim vretenom in krogličnim utorom?
V: Kakšen je namen nazobčane gredi?
V: Kakšne so prednosti zlepkov?
V: Kaj krepite z zlepkom?
V: Kakšen je tlačni kot zlepka?
V: Kaj je spline in kako deluje?
V: Kakšna je pomanjkljivost krogličnega vretena?
V: Kateri je boljši kroglični ali vodilni vijak?
V: Zakaj se imenuje spline?
V: Kako določite zlepek?
V: Ali zlepki dodajo moč?
V: Ali imajo zlepki zračnost?
V: Kako globok naj bo zlepek?
V: Kako dolgo traja spline?
V: Ali lahko ponovno uporabite stari zlepek?
V: Koliko vozlov za spline?
V: Kakšen je nagibni premer zlepka?
V: Kaj je vozel v zlepku?








