SWCBH伸缩焊接式万向联轴器

SWCBH伸缩焊接式万向联轴器

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2022-02-03 20:20:01
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产品简介

SWCBH伸缩焊接式万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角β的情况下能实现所联接的两轴连续回转

详细介绍

SWCBH伸缩焊接式万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角β的情况下能实现所联接的两轴连续回转。

SWCBH伸缩焊接式万向联轴器为无螺栓结构,轴承固定不用螺栓,毙命了因螺栓剪断而破坏了薄弱的环节,延长使用寿命,便于维护。

万向联轴器是轧机主传动系统的薄弱环节,在生产过程中经常发生断裂破坏, 大地制约了轧机生产效率的提高,为此许多学者对滑块式万向联轴器结构力学性能进行了 ,以便掌握万向联轴器零部件的受力状况,从而改进万向联轴器的结构。采用解析方法推导出叉头端面应力与端面位置的函数关系式,从而 了叉头任意断面的强度计算公式。在考虑存在间隙的前提下对滑块式万向联轴器载荷分布进行简化处理, 了扁头、叉头等效作用力的作用位置,提高了理论设计的准确性。采用以试验数据为基础的经验公式对扁头进行强度校核,取得了比较理想的结果。采用空间有限元法对万向联轴器进行了 强度分析计算,并结合三维光弹实验分析得出了 为 简便的强度计算公式。由于万向联轴器零部件结构复杂,在分析计算时对载荷和结构均作了简化,使得计算结果误差较大,为了 性常常加大 系数,导致万向联轴器结构庞大,效率降低。伴随计算机高速发展, 为 的收敛方法开始大量使用,有限元方法 蓬勃发展,为构造复杂的零件提供了 加简便 的计算分析方法。有限元方法对联轴器零部件进行了分析计算, 准确掌握了扁头、叉头应力分布状况及危险部位。然而有限元分析过程中加载的载荷是按解析法推导得出的,导致应力分析结果的 度与实际情况存在较大偏差。针对这种情况,对十字轴式万向联轴器进行系统有限元分析,分析中万向联轴器零部件所受载荷接近其真实载荷,计算结果 为准确。但对滑块式万向联轴器系统有限元优化尚无人开展工作。

万向联轴器包含的型号:

SWP、SWC型十字轴式万向联轴器十字包JB/T7341-94

矫正机用十字轴式万向联轴器JB/T7846.2-95

WS、WSD型十字轴式万向联轴器JB/T5901-91

WSH型滑动轴承十字轴式万向联轴器

SWZ型整体轴承座十字轴式万向联轴器JB/T3242-93

SWP型剖分轴承座十字轴式万向联轴器JB/T3241-91

SWC型整体叉头十字轴式万向联轴器JB/T5513-91

矫正机用滑块式万向联轴器JB/T7846.1-95

型号回转
直径
D
公称转矩
Tn /N.m
疲劳转矩
Tf
kN.m
轴线折角
β
伸缩量尺 寸 mm

转动贯量I kg·m2

质量G kg
LsLminD3Lmin每增长 100 mmLmin每增长 100 mm
SWC100BH1001.250.63≤2555390600.00440.000196.100.35
SWC120BH1202.51.25≤2580485700.01090.0004410.80.55
SWC150BH15052.5≤2580590890.04230.0015724.50.85
SWC180BH18012.56.3≤251008101140.17500.007070.02.8
SWC225BH2254020≤151409201520.53800.02341224.9
SWC250BH2506331.5≤1514010351680.96600.02771725.3
SWC285BH2859045≤1514011901942.01100.05102636.3
SWC315BH31512563≤1514013152193.60500.07953828.0
SWC350BH35018090≤1515014102677.05300.221958215.0
SWC390BH390250125≤15170159026712.1640.221973815.0
SWC440BH440355180≤15190187532521.4200.4744119021.7
SWC490BH490500250≤15190198532532.8600.4744145221.7
SWC550BH550710355≤15240230042668.9201.3570238034

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