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L'accouplement d'arbres de cardan utilise les caractéristiques de
son mécanisme, de sorte que les deux axes ne soient pas sur le même
axe, et les deux axes reliés peuvent être sans interruption tournés
dans l'état de l'angle inclus entre les haches, et le couple et le
mouvement peuvent être transmis sans -coup. La plus grande
caractéristique de l'accouplement d'arbres de cardan est que sa
structure a une grande capacité angulaire de compensation, une
structure compacte, et une transmission. Les différents types
structurels d'accouplement d'arbres de cardan ont différents angles
entre les deux haches, généralement entre 5° et 45°.
L'accouplement d'arbres de cardan ont de divers types structurels,
comme : type d'arbre transversal, type de cage de boule, type de
fourchette de boule, type convexe en forme de bloc, de boule de
goupille, type de charnière de boule, type de plongeur de charnière
de boule, type de trois bornes, type de tige de trident, type de
goupille de trois-boule, type de charnière, etc. ; le plus utilisé
généralement est le type d'arbre transversal, suivi du type de cage
de boule. Dans des applications pratiques, selon le couple
transmis, il est divisé en lourd, moyen, léger et petit.
Une partie mécanique employée pour relier deux axes (arbre
d'entraînement et arbre d'entraînement) dans différents mécanismes
pour tourner ensemble pour transmettre le couple. Dans le transport
ultra-rapide et de charge lourde d'énergie, quelques accouplements
ont également les fonctions de protéger, d'atténuer et d'améliorer
la représentation dynamique de shafting. L'accouplement se compose
de deux moitiés, qui sont respectivement reliées l'arbre
d'entraînement et l'arbre d'entraînement. La plupart des machines
de puissance générale sont reliées la machine fonctionnante au
moyen d'accouplements.
Modèle | Diamètre tactique | Couple nominal | Fatique | Rotation d'axe | Bout droit | Lmin | Taille | Inertie rotatoire | Poids | ||||||||||
D | Tn | couple | β | longueur | millimètre | kg.m2 | kilogramme | ||||||||||||
millimètre | kN·m | Tf | (°) | LS | |||||||||||||||
kN·m | millimètre | D1 | D2 | D3 | LM | ND | k | t | g | Lmin | Augmentation | Lmin | Augmentation | ||||||
js11 | H7 | b | 100mm | 100mm | |||||||||||||||
h9 | |||||||||||||||||||
SWC180BF | 180 | 20 | 10 | ≤25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0,267 | 0,007 | 80 | 2,8 |
SWC200BF | 200 | 32 | 16 | ≤15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 127 | 135 | 8-17 | 19 | 5 | 28 | 8 | 0,505 | 0,013 | 109 | 3,6 |
SWC225BF | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0,788 | 0,0234 | 138 | 4,9 |
SWC250BF | 250 | 63 | 31,5 | ≤15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12,5 | 1,445 | 0,0277 | 196 | 5,3 |
SWC285BF | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2,873 | 0,051 | 295 | 6,3 |
SWC315BF | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 5,094 | 0,795 | 428 | 8 |
SWC350BF | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 9,195 | 0,2219 | 932 | 15 |
SWC390BF | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 16,62 | 0,2219 | 817 | 15 |
SWC440BF | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 28,24 | 0,4744 | 1290 | 21,7 |
SWC490BF | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22,5 | 46,33 | 0,4744 | 1631 | 21,7 |
SWC550BF | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22,5 | 86,98 | 1,357 | 2567 | 34 |
SWC620BF | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2500 | 555 | 380 | 426 | 340 | 16-38 | 55 | 12 | 100 | 25 | 147,5 | 1,375 | 3267 | 34 |