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Type de GH 20*25 M3 Oldham accouplement d'arbres pour la connexion de mécanisme
Lancement de produit
Principe de fonctionnement de l'accouplement croisé de glisseur : les deux axes sont alignés en alésant des trous et des boulons, et le couple est transmis par la compression et le cisaillement de la tige de boulon ; L'épaule sur une moitié d'accouplement est alignée avec la cannelure sur l'autre moitié d'accouplement. Les boulons reliant les deux accouplements de moitié peuvent être les boulons ordinaires de la catégorie et du B, et le couple est transmis par le moment de frottement de la surface commune des deux accouplements de moitié. Généralement, l'acier 45 est employé. Après le traitement thermique extérieur, sa dureté est améliorée dans une certaine mesure. Cependant, quelques fabricants emploient l'acier Q275 séparément, ainsi le traitement thermique n'est pas exigé. Les deux accouplements et le plat intermédiaire sont combinés. Bien qu'il n'y ait aucune rotation relative, l'arbre d'entraînement fonctionne à la même vitesse que l'arbre d'entraînement pour assurer l'efficacité d'opération. L'accouplement croisé de glisseur convient à beaucoup d'occasions, telles que le tachymètre, l'encodeur, la tige de vis et l'outillage industriel.
Le type accouplement d'Oldham d'arbres sont conçus pour maintenir même autour de l'axe et pour fournir une plus grande conservation que les accouplements fixes de vis sans axe préjudiciable. Serrez alors les vis de fixage pour fixer. Ce sont des accouplements d'Oldham
Paramètres de produits
Fiche technique de production
paramètre modèle | diamètre ennuyé commun d1, d2 | ΦD | L | SI | LP | F | M | serrage du couple de vis (N.M) |
GH-16X18 | 4,5,6,6.35, 7,8 | 16 | 18 | 7,1 | 11,6 | 3,55 | M3 | 0,7 |
GH-20X25 | 5,6,6.35, 7,8,9,9.525 | 20 | 25 | 9,1 | 12,7 | 4,55 | M4 | 1,7 |
GH-25X28 | 5,6,6.35, 8,9,9.525, 10,11,12,14 | 25 | 28 | 11,7 | 16,65 | 5,58 | M4 | 1,7 |
GH-32x33 | 5,6,8,9,9.525, 10,11,12,12.7, 14,15,16 | 32 | 33 | 14 | 19,5 | 7 | M4 | 1,7 |
GH-40X35 | 8,9,9.525, 10,11,12,12.7, 14,14,16,17,18,19,20 | 40 | 35 | 15,5 | 18,4 | 7,75 | M4 | 1,7 |
GH-45X46 | 8,9,9.525, 10,11,12.7, 14,15,16,17,18,19,20,22 | 45 | 46 | 21,5 | 18,4 | 9 | M5 | 4 |
GH-50X38 | 10,12,12.7, 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25 | 50 | 38 | 16,5 | 15 | 8,25 | M5 | 4 |
GH-55X57 | 10,12,12.7, 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 55 | 57 | 27 | 17,5 | 10,5 | M5 | 4 |
GH-63X47 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 63 | 47 | 21 | 17,5 | 10,5 | M6 | 8,4 |
GH-70X77 | 16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,38,40 | 70 | 77 | 36,5 | 25 | 13,5 | M8 | 10,5 |
paramètre modèle | Couple évalué (N.M)* |
excentricité permise (millimètre) * |
angle de débattement permis (°) * |
déviation axiale permise (millimètre) * |
vitesse maximale T/MN |
rigidité de torsion statique (N.M/rad) |
moment de l'inertie (Kg.M2) |
Matériel de douille d'axe | Matériel de shrapnel | préparation de surface | poids (G) |
GH-16X18 | 0,7 | 0,8 | 3 | ±0.2 | 9000 | 30 | 3.3x10-7 | Alliage d'aluminium de haute résistance | P A 6 6 | Traitement de anodisation | 6 |
GH-20X25 | 1,2 | 1,2 | 3 | ±0.2 | 7000 | 58 | 1.1x10-6 | 18 | |||
GH-25X28 | 2 | 1,6 | 3 | ±0.2 | 6000 | 130 | 3.1x10-6 | 25 | |||
GH-32x33 | 4,5 | 2 | 3 | ±0.2 | 4800 | 270 | 9.6x10-6 | 44 | |||
GH-40X35 | 9 | 2,4 | 3 | ±0.2 | 3600 | 520 | 2.3x10-5 | 81 | |||
GH-45X46 | 12 | 2,8 | 3 | ±0.2 | 3500 | 560 | 3.8x10-5 | 136 | |||
GH-50X38 | 19 | 2,6 | 3 | ±0.2 | 3000 | 800 | 1.8x10-4 | 142 | |||
GH-55X57 | 22 | 3,3 | 3 | ±0.2 | 2800 | 795 | 8.0x10-4 | 255 | |||
GH-63X47 | 19 | 3 | 3 | ±0.2 | 2500 | 1200 | 8.3x10-4 | 320 | |||
GH-70X77 | 56 | 3,8 | 3 | ±0.2 | 2500 | 1260 | 3.9x10-4 | 445 |