Draaikranslager
video

Draaikranslager

Het vierpuntskogellager bestaat voornamelijk uit binnen- en buitenringen, een enkele rij stalen kogels, een kooi (of scheider) en afdichtingsinrichtingen. De binnen- en buitenringen kunnen integrale of gesplitste structuren zijn. Integrale ringen bieden een relatief sterke stijfheid, terwijl gespleten structuren een gemakkelijkere aanpassing mogelijk maken; de twee splitringen worden aan elkaar vastgeschroefd voordat ze de fabriek verlaten.
Aanvraag sturen
product Introductie
Productintroductie

 

Het vierpuntskogellager bestaat voornamelijk uit binnen- en buitenringen, een enkele rij stalen kogels, een kooi (of scheider) en afdichtingsinrichtingen. De binnen- en buitenringen kunnen integrale of gesplitste structuren zijn. Integrale ringen bieden een relatief sterke stijfheid, terwijl gespleten structuren een gemakkelijkere aanpassing mogelijk maken; de twee splitringen worden aan elkaar vastgeschroefd voordat ze de fabriek verlaten.

 

Over het algemeen bevatten vierpuntskogellagers een kooi (of scheider). Een volledige kogelstructuur wordt alleen gebruikt onder zware belastingsomstandigheden, omdat deze een hoger draagvermogen biedt, maar ook meer wrijving, wat kan leiden tot krassen op het oppervlak van de stalen kogels.

 

De basisconstructies van draaitafellagers/draaikransen met vierpuntscontactkogels omvatten typen zonder tandwieloverbrenging, met externe tandwieloverbrenging en met interne tandwieloverbrenging, die allemaal een relatief hoog statisch draagvermogen hebben.

 

Productparameter (specificatie)

 

Tabel met basisparameters van uitrusting

Model

Type tandprofiel

Module (m)

Aantal tanden (Z)

Drukhoek ( )

Addendumcoëfficiënt (h)

Profielverschuivingscoëfficiënt (x)

TEC - 150P750SP

Ingewikkeld

1.5

110

20 graden

1.0

0

TEC - 167P400SP

Ingewikkeld

Niet duidelijk gegeven

114

20 graden

1.0

0

TEC - 167(V2.1)

Ingewikkeld

3

40

20 graden

1.0

0

TEC - 300

Ingewikkeld

2.5

127

20 graden

1.0

-0.28

TEC - 410

Ingewikkeld

2.5

180

20 graden

1.0

-0.28

 

Tabel met span- en afwijkingsgerelateerde parameters

Model

Span

Aantal tanden gemeten over (K)

Bovenste afwijking (Es)

Lagere afwijking (Es)

TEC - 150P750SP

57.66

13

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

TEC - 167P400SP

7.9

13

-0.198

Eenheid niet duidelijk vermeld, maar zou volgens de context mm moeten zijn

TEC - 167

87.83

12

-0.320

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

TEC - 300

103.6

14

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

TEC - 410

14.74

20

Bovenste afwijking overeenkomstige informatie niet duidelijk vermeld (naam in tabel is Etes Wk Ebei, anders dan anderen)

Lagere afwijking overeenkomstige informatie niet duidelijk vermeld (naam in tabel is Etes Wk Ebei, anders dan anderen)

 

Tabel met precisiegerelateerde parameters

Model

Afwijking van enkele tandsteek (± f pt)

Cumulatieve toonhoogteafwijking (Fp)

Evaluatiebereik tandprofiel

Totale tandprofielafwijking (Fa)

Helix-evaluatiebereik

Totale helixafwijking (F)

Radiale slingering (F)

TEC - 150P750SP

±0.012

0.049

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

0.014

Geen duidelijke eenheid gemarkeerd (moet mm zijn volgens de context)

0.016

0.039

TEC - 167P400SP

±0.024

0.098

9.30

0.028

17

0.032

0.078

TEC - 167

±0.026

0.036

14.03

0.100

13.10

0.032

0.080

TEC - 300

±0.029

0.131

11.39

0.041

19

0.034

0.105

TEC - 410

±0.029 (verondersteld dat ±f zone ±f pt is)

0.131

11.75

0.041

23.75 (verondersteld dat LA L is)

0.038

0.105 (aangenomen dat Fy F is)

 

Sollicitatie
1

Heftruck AGV's:
De werkomgeving waarmee AGV's met vorkheftrucks worden geconfronteerd, is relatief complex. Daarom heeft het zwenklager voor AGV's (Automated Guided Vehicles) dat op de aandrijfwielen wordt gebruikt ook een sterkere stabiliteit nodig, en heeft het oppervlak ook een speciale behandeling nodig om aan speciale omgevingen te kunnen voldoen.

2
CT:
Tijdens de werking van het CT-apparaat draaien de röntgenbuis en de detector gelijktijdig rond de patiënt. Dit kan dwarsdoorsnedebeelden genereren. Via hen kunnen artsen informatie verkrijgen die waardevol is voor hun diagnose.
Om een ​​stille medische omgeving te garanderen, zijn bij het snelle rotatieproces van de CT-machine geluidsarme en uiterst nauwkeurige zwenklagers (draaitafellagers) voor medische apparatuur van groot belang.

 

Productkwalificatie

 

1
Sterk technisch team
731 22
Efficiënt structureel ontwerp
731 23
Ervaren productieteam 1
731 24
Ervaren productieteam 2
731 25
Strenge kwaliteitscontroleproces
731 21
Bedrijfsoverzicht

 

Veelgestelde vragen

 

Vraag: Wat doet een zwenklager?

A: Zwenklagers bestaan ​​uit een binnenring en een buitenring, waarvan er meestal één een tandwiel bevat. Samen met bevestigingsgaten in beide ringen maken ze een geoptimaliseerde krachtoverbrenging mogelijk met een eenvoudige en snelle verbinding tussen aangrenzende machineonderdelen.

Vraag: Wat zijn de toepassingen van zwenklagers?

A: Zwenklagers maken de rotatiebeweging van windturbines, graafmachines, kranen en tunnelboormachines mogelijk en vergemakkelijken, om er maar een paar te noemen.

Vraag: Hoe kies ik een zwenklager?

A: Een aantal toepassingsvereisten zijn van invloed op de keuze van een geschikt zwenklager. Deze overwegingen omvatten onder meer de rotatiesnelheid, bescherming tegen vervuiling, nauwkeurigheid, wrijvingsweerstand en temperatuurbereik van de werkomgeving.

 

Populaire tags: draaikranslager, China draaikranslagerfabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek