Rotary Spline
Kas ir Rotary Spline
Rotējošais splains ir lineāras kustības mehānisms, kas izmanto lodīšu elementu recirkulācijas kustību. To var izmantot dažādās lietojumprogrammās, tostarp robotikā un transporta veida iekārtās.
Rotary Spline priekšrocības
Palielināta kravnesība
Rotācijas šķautnes rotējošais līdz lineārais mehānisms parasti var izturēt 10 reizes lielāku slodzi nekā parastās lodveida bukses, kuras jebkurā laikā uztur tikai vienu saskares punktu.
Lielāka ceļojumu dzīve
Izmantojot lokveida rievu lielo lodveida kontaktvirsmu, pārvietošanās mūžs tiek pagarināts līdz pat 700 reizēm (salīdzinājumā ar parastajām lodīšu buksēm).
Mazāks detaļu skaits
Tāpat, nodrošinot gan lineāras, gan rotācijas kustības, rotējošais splains efektīvi veic divu komponentu darbu. Tas ļauj ne tikai izmantot mazākas ierīces, bet arī samazina nepieciešamo detaļu skaitu, kas ietaupa jūsu naudu un samazina apkopes prasības.
Palielinātas miniaturizācijas iespējas
Rotācijas splainam ir vienas ass konfigurācija, kas, salīdzinot ar vairuma lodīšu bukses divu asu sistēmu, kopumā ļauj izmantot mazākas un vieglākas sistēmas.
Augsta precizitāte
Rotējošais spline nodrošina izcilu precizitāti jebkurā pielietojumā, kurā precizitāte ir nepieciešama.
Augstāka stingrība
Pateicoties to četrrindu lodveida ķēdes struktūrai, rotējošo spīnu kompaktais dizains nenotiek uz stingrības rēķina.
Kāpēc izvēlēties mūs
Reputācija
Uzņēmums ar pozitīvu reputāciju, visticamāk, piesaistīs klientus. Reputāciju veido nemainīgi kvalitatīvi pakalpojumi vai produkti, labas attiecības ar klientiem un uzticamība.
01
Klientu apkalpošana
Uzņēmums piedāvā izcilu klientu apkalpošanu un atbalstu, ļaujot klientiem viegli atrisināt visas ar produktu saistītas problēmas.
02
Kvalitātes nodrošināšana
Mēs izvirzām prioritāti augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai, un mūsu produkcija tiek pakļauta kvalitātes pārbaudēm, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti saņem vislabākos iespējamos pakalpojumus.
03
Konkurētspējīgas cenas
Mēs piedāvājam konkurētspējīgas cenas visiem mūsu produktiem, neapdraudot kvalitāti.
04
Inovatīvi un unikāli produkti
Mēs vienmēr radām novatoriskus un unikālus produktus, lai mūsu klienti būtu ieinteresēti un iesaistīti.
05
Rotary Spline pielietojumi ražošanā
Rotācijas spline vārpstas bieži izmanto automašīnās, aviācijā un zemes pārvietošanas mašīnās, jo tās spēj izturēt lielus rotācijas ātrumus, lai nodrošinātu griezes momentu. Atšķirībā no alternatīvām vārpstām, piemēram, atslēgas vārpstām, spline vārpstas var nodrošināt lielāku griezes momentu, jo slodze vienmērīgi sadalās pa visiem zobiem vai rievām.
Daudzos ražotajos produktos ietilpst rotācijas spline, piemēram, velosipēdi, motorizēti transportlīdzekļi un citi.
Daudzās nozarēs tiek izmantotas rotācijas šķautnes vai produkti ar šķiedrām, piemēram, komerciālā, aizsardzības, vispārējās rūpniecības un aprīkojuma, enerģētikas, veselības aprūpes, mūzikas instrumentu, atpūtas, elektroinstrumentu, transporta un zinātnisko pētījumu jomās.
Rotācijas splaina apstrādes metodes

Frēzēšana
Var nofrēzēt robus un paralēlas vai evolūcijas splainus. Atstarpju starp zobiem apstrādei izmanto dubultā leņķa frēzi, kas paredzēta, lai izveidotu roba vai rotācijas splainu. Evolucionālajām šķautnēm šo vietu apstrādei izmanto frēzi, kurai ir apgrieztā forma konkrētajam diametrālajam solim, spiediena leņķim un zobu skaitam. Indeksa, dalīšanas galviņas vai CNC rotējošā galda izmantošana nodrošina indeksu starp zobiem.

Hobbings
Ar hobbing metodi var izgatavot visu veidu ārējās šķautnes. Griešanas instruments ir cilindriska plīts virsma ar izgatavojamā rotējošā šķautņa savienojuma statīvu. Plīts iedarbināšanas reižu skaits un zobu skaits splainā nosaka attiecību, kādai ir uzstādīta vai ieprogrammēta plīts apstrādes iekārta. Pēc tam plīts "ripo" ar sviru, tāpat kā zobrats ripo ar statīvu, kamēr plīts šķērso darbu pa darba rotācijas asi. Plīts virsmas griešanas zobi noņem materiālu no atstarpēm starp šķautņu zobiem.

Veidošana
Šo metodi var izmantot gan iekšējo, gan ārējo splainu izgatavošanai. Formas griezējam — diskam ar noteiktu zobu skaitu, diametrālo soli un spiediena leņķi — ir griešanas mala vienā pusē. Zobu skaita attiecība griezējā un zobu skaita darbā nosaka diferenciālo pārnesumu ķēdi vai ieprogrammēto attiecību formēšanas mašīnai. Tas nosaka īpatnējo rotācijas attiecību starp griezēju un darbu. Pēc tam griezējs tiek virzīts atpakaļ pa paralēlu asi darbam, kamēr griezējs un darbs griežas. Frēze un darbs ripinās kopā (kā to darītu zobrats un zobrats), kamēr griezējs noņem materiālu no darba dūnas glāstīšanas laikā. Iegūtie zobi uz darba ir radījuši evolūcijas malas.
Splainu priekšrocības
Paralēlās atslēgas splains -Šim tipam ir vienādi izvietoti zobi, kas ir taisni. Zobiem uz vārpstas ir vienāds zobu biezums jebkurā punktā, mērot radiāli ārpus rotācijas ass. Un otrādi, iekšējai paralēlajai splainai ir atbilstošas taisnas malas atstarpes. Šāda veida splains ir līdzīgs atslēgas rievas piedziņai, izņemot to, ka atslēgas ir neatņemama vārpstas daļa un vienādi izvietoti pa apkārtmēru. Pilotspēja var būt vārpstas ārējais diametrs un iekšējā šķautņa galvenais diametrs vai iekšējās šķautnes iekšējais diametrs un vārpstas mazākais diametrs. Piemērošanas veidi ir 1) pastāvīgi; 2) slīdēt, kad nav slodzes; 3) slīdēt slodzes laikā. Piemērošanas un pielaides veidi ir aprakstīti SAE rokasgrāmatā.
Evolūcijas splains -Arī šim tipam ir vienādi izvietoti zobi, taču tiem nav taisnas malas. Zobiem ir evolūcijas forma, tāpat kā zobrata zobam. Zobiem nav tādas pašas proporcijas kā zobrata zobam; tie ir īsāki augumā. Šis saīsinātais augstums apvienojumā ar evolūcijas formas malām nodrošina lielāku izturību. Zobu pamatnē nav asu iekšējo stūru, kā tas ir atrodams paralēlajos atslēgu splainu piedziņās. Tā vietā ir vienmērīga pāreja caur filejas rādiusu. Tas samazina noguruma plaisāšanas iespējamību šajās vietās. Evolucionārie spaliņi ir pieejami vairākās šķirnēs: plakanās saknes sānu, filejas saknes sānu un galvenā diametra.
Kronēts splains -Šie splaini parasti ir evolūcijas. Tās var būt plakanas saknes, filejas saknes vai piemērotas lielam diametram. Šāda veida splaina mērķis ir nodrošināt leņķisko novirzi starp vārpstu un savienojuma detaļu. To panāk, "kronējot" vīrieša zobu. Zobam (parasti) ir simetrisks vainags ap splainas viduslīniju sejas platumā. Šajā viduslīnijā zobu biezums ir maksimālais. Virzoties uz galiem, zobu biezums pakāpeniski samazinās, plānākajām daļām veidojoties katrā gala virsmā. Zobu biezumu mēra pie soļa diametra. Parasti tiek kronēts arī splaina ārējais diametrs, un lielākais diametrs ir tajā pašā vietā, kur ir biezākais zobs, un tas samazinās proporcionāli projektētajai novirzei katras gala virsmas virzienā. Sieviešu splains parasti nav kronēts.
Robots -Šim splaina veidam ir neevolēta zoba forma. Vīrišķās detaļas zobi ir iekļauta leņķa formā ar sievišķo zobainu atstarpi ar tādu pašu iekļauto leņķi. Robotus parasti izmanto mazāka diametra diskdziņiem, kur evolūcijas forma nepalielina izturību. Tā kā zobi ir vienkārši iekļauta leņķa forma, mazā apkārtmērā var izmantot vairāk zobu, nodrošinot lielāku saskares laukumu. Zobu izmanto instrumentu piedziņās, vārstu vārpstās un tamlīdzīgās ierīcēs. Standarti ir atrodami SAE, JIS un DIN.
Rotācijas spline -Tie var būt paralēli vai evolūcijas zobi. Rotējošajam splainam ir noteikts svina un spirāles leņķis. Šie splaini tiek izmantoti vairākiem lietojumiem.
Rotācijas spline pārbaude
Mērinstrumentu tapas mērījumi
Lai iegūtu mērījumu virs vai starp tapām, var izmantot vienu, divu vai trīs gabarītu tapas ar noteiktu diametru, kas novietotas rotācijas splainas vietās. Konkrēta izmēra mērierīces tapa saskarsies ar splaino zobu evolūcijas malām. Aprēķinātais izmērs virs vai zem tapas mērījumam atkarībā no tā, vai tas ir ārējais vai iekšējais splains, nosaka faktisko zoba biezumu vai vietas platumu. Šis faktiskais zoba vai telpas platuma mērījums neņem vērā citus splaina elementus. Tāpēc faktiskā biezuma vai telpas platuma pielaides josla sākas ar minimālo materiāla stāvokli, lai nodrošinātu atbilstību starp detaļām.
Kompozīts
Kompozītmateriālu komplekti pārbauda splainu līdz efektīvajam zoba vai atstarpes platumam. Efektīvā atbilstība ir tāda, kas ir "stingrāka" par faktisko piegulšanu, ko mēra ar tapas metodi. Efektīvā atbilstība nepanes atstarpes, evolūcijas vai svina kļūdu. Gan go, gan no-go mērinstrumenti ir izgatavoti ar pilnu zobu komplektu. Mērinstrumenti ir "perfekti" visos elementos: atstarpes, svina un evolūcijas. Splaini, kas apstrādāti atbilstoši šiem standartiem, tiek apstrādāti atbilstoši efektīvajam zobu un atstarpes platumam. Šī pielaides josla ir ņemta no maksimālā materiāla stāvokļa un nedaudz pārklājas ar faktisko zoba biezuma izmēru. Ir iespējams izveidot splainu, kas "paņem" go gage, bet joprojām neatbilst faktiskajam zoba vai atstarpes platumam, ko mēra virs vai starp tapām. Tas ir pieņemams nosacījums, jo gage nodrošina saderību ar savienojošo daļu.
Sektors no-go
Šī mērītāja izmantošana nodrošina visu zobu biezuma pielaides diapazonu, sākot no minimālā vai maksimālā efektīvā līdz minimālajam vai maksimālajam faktiskajam zoba vai telpas platumam. Šajā gadījumā tiktu izmantots pilns salikts aizslēgšanās mērītājs un sektora bezgaitas mērierīce. Sektora bezgaitas mērinstrumentam ir divas grupas ar diviem vai vairākiem diametrāli pretējiem zobiem. Šie zobi (vai atstarpes uz gredzenveida mērinstrumenta) ir izgatavoti atbilstoši maksimālajam faktiskajam telpas platumam (spraudnis) vai minimālajam faktiskajam zoba biezumam (gredzenam).
Kā norādīt Rotary Spline
Priekšslodzes nozīme
Ja spēks izraisa vai nu vārpstas, vai uzgriezņa (nevis radiālā atbalsta gultņa) griešanos, tie abi griezīsies kopā, jo uzgriežņa lodīšu gultņi ir nostiprināti ar rievām. Ja lodīšu gultņi nav iepriekš noslogoti, var būt daži pārvietošanās telpa starp uzgriezni un vārpstu. Tātad, ja vēlaties pārvietot kravu, pagriežot vārpstu, uzgrieznis uzreiz neseko vai nedaudz pārvietojas nelielā klīrensa dēļ. Tā ir leņķiska pretreakcija, un tā kaitē precīzai pozicionēšanai. Protams, pastāv kompromiss. Jo lielāka priekšslodze, jo stingrākas ir bumbiņas rievās un rodas lielāka berze. Tāpēc ir svarīgi lietojumprogrammai izvēlēties piemērotu priekšslodzi, lai saglabātu vienmērīgu kustību un maksimāli palielinātu izstrādājuma kalpošanas laiku, stingrību un precizitāti.
Maksimizējot griezes momentu
Rotējošā splaina griezes momentu nosaka rievu skaits uz vārpstas un lodītes saskares punktu skaits rievās. Vārpstām ar četrām rievām būs augstāks griezes moments nekā tām ar trim rievām. Tāpat rievām, kas veidotas kā gotikas arkas, kas nodrošina četrus lodīšu kontakta punktus, ir augstāki griezes momenta rādītāji nekā apļveida rievām, kas nodrošina divus lodītes kontakta punktus. Gotiskais arkas dizains novērš jebkādu atstarpi, kas varētu izraisīt novirzi. Tas padara bumbiņas spraugu precīzāku. Četru punktu kontakts arī palielina slodzes ietilpību un stingrību. Lai gan dažādi lodīšu spārni var būt tieši vienāda izmēra, tiem var būt atšķirīgs griezes moments, pamatojoties uz kopējo kontaktpunktu skaitu starp vārpstu un spline uzgriezni. Lodveida sprauga ar četrām rievām un četrpunktu lodveida kontaktu nodrošina 16 kopējos kontaktpunktus starp vārpstu un šķautņa uzgriezni. Lodveida sprauga ar trim rievām un divu punktu lodītes kontaktu nodrošina tikai sešus kontaktpunktus starp vārpstu un uzgriezni.
Vārpstas īpašības
Spline vārpstas var būt vilktas, slīpētas vai precīzi slīpētas. Arī pamatmateriāls var atšķirties. Vārpstas tiek sarindotas pēc tādiem raksturlielumiem kā materiāla pakāpe, vārpstas diametra pielaide, perpendikularitāte gala virsmai un daļas montāžas sekcijas koncentriskums attiecībā pret atbalsta sekciju. Palielinot šķautņainas vārpstas simetriju, palielināsies tās maksimālais griešanās ātrums un stabilitāte. Precīzu, taisnu lineāru rievu apstrāde uz spline vārpstas padarīs to ļoti precīzu, bet arī dārgāku. Vilktās spline vārpstas ir lētākas, bet arī mazāk precīzas.
Rotācijas spline materiāls

Leģētie tēraudi
Leģētie tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kuru pamatā ir dzelzs, ogleklis un leģējošie elementi, piemēram, hroms, molibdēns, vanādijs un niķelis. Leģētie tēraudi ietver rūdāmus augsti leģētus tēraudus, augstas stiprības mazleģētus tēraudus, martensīta tēraudus un citus speciālus tērauda sakausējumus.

Alumīnija sakausējumi
Alumīnija sakausējumi nodrošina augstu stingrību pie mērenas stiprības, ar labu izturību pret koroziju un mazāku par pusi no tērauda blīvuma.

Oglekļa tērauds
Oglekļa tērauds ir komerciāls dzelzs, kas satur oglekli jebkurā daudzumā līdz aptuveni 1,7 procentiem kā būtisku sakausējuma sastāvdaļu. Piemērotos apstākļos tas ir kaļams un atšķiras no čuguna ar kaļamību un zemāku oglekļa saturu.

Nerūsējošie tēraudi
Nerūsējošais tērauds ir ļoti izturīgs pret koroziju, dzelzs sakausējumi, kas satur hroma un/vai niķeļa piedevas.
Mūsu rūpnīca
Wenzhou Xionglian Hardware Machinery Co., Ltd. ir Ķīnas mašīnu vispārējo daļu rūpniecības asociācijas biedrs. Uzņēmums dibināts 1988. gadā, ir moderns ražotājs, kas integrē ražošanu, pētniecību un attīstību, ražošanu un pārdošanu. Uzņēmums koncentrējas uz stiprinājumu, štancēšanas detaļu un īpašu stiprinājumu veidu ražošanu. Mūsu produkti tiek plaši izmantoti mašīnās, automobiļos, militārajā, kosmosa, metalurģijā, kalnrūpniecībā, rūpnieciskajā automatizācijā un citos.



Mūsu sertifikāts







Uzdotais jautājums
J: Kāds ir splaina mērķis?
J: Kāda ir atšķirība starp zobratu un splainu?
J: Kāda ir atšķirība starp lodveida skrūvi un lodīšu spraugu?
J: Kāds ir šķeltas vārpstas mērķis?
J: Kādas ir splainu priekšrocības?
J: Ko tu stiprina ar splainu?
J: Kāds ir splaina spiediena leņķis?
J: Kas ir splains un kā tas darbojas?
J: Kāds ir lodveida skrūves trūkums?
J: Kura ir labāka lodveida skrūve vai svina skrūve?
J: Kāpēc to sauc par splainu?
J: Kā noteikt splainu?
J: Vai splaini palielina spēku?
J: Vai splainiem ir pretreakcija?
J: Cik dziļam jābūt splainam?
J: Cik ilgi splains ilgst?
J: Vai varat atkārtoti izmantot veco splainu?
J: Cik mezglu splainam?
J: Kāds ir splainas soļa diametrs?
J: Kas ir mezgls splainā?








