Description du produit
Description du produit
Photos détaillées
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Nos avantages
| Description |
| CAT1966098 |
| CAT2295712 |
| CAT2141098 |
| CAT1656767 |
| CAT3799740 |
| CAT2244432 |
| CAT2191965 |
| CAT2615630 |
| CAT1 |
| CNH 84417898 |
| CNH 84218965 |
| CNH 84417898R |
| CNH 401629A2 |
| CNH 84345381 |
| CNH 401629A2R |
| CNH 84471387 |
| CNH87634751R |
| CNH 8757139 |
| CNH 87442128R |
| CNH 87269799R |
| CNH 87429252 |
| CNH 87577617 |
| CNH 876 |
| CNH 84168176 |
| CNH 84168175 |
| CNH 87634754R |
| CNH 394268A2R |
| CNH 84399369R |
| CNH 8735717R |
| CNH 8657179 |
| CNH 413152A1R |
| CNH 47133946R |
| CNH 84280675 |
| CNH ‘47133946 |
| CNH 47764642 |
| CNH 8735716 |
| CNH 413152A1 |
| CNH 84345381R |
| CNH 84441395R |
| CNH 86018162R |
| CNH ‘87434402 |
| CNH 75323556 |
| CNH 5198694 |
| CNH 84565750 |
| CNH 8657180 |
| CNH 84441395 |
| CNH 87367732 |
| CNH 5198694R |
| CNH 87442128 |
| CNH 84471387R |
| CNH 84399369 |
| CNH 86018162 |
| CNH 84345389 |
| CNH 87634751 |
| CNH 8757140 |
| CNH 75323556R |
| CNH 8757141 |
| CNH 87634754 |
| CNH 8757142 |
| CNH 84565752 |
| CNH 87269799 |
| JOHN DEERE AKK10707 |
| JOHN DEERE AL161041 |
| JOHN DEERE AL161043 |
| JOHN DEERE AL161044 |
| JOHN DEERE AL166639 |
| JOHN DEERE AL20 0571 |
| JOHN DEERE AL209259 |
| JOHN DEERE AN206571 |
| JOHN DEERE AN2 0571 6 |
| JOHN DEERE AN278775 |
| JOHN DEERE AN372934 |
| JOHN DEERE AN401953 |
| JOHN DEERE AN401954 |
| JOHN DEERE AN403480 |
| JOHN DEERE AN4 0571 0 |
| JOHN DEERE AN4 0571 1 |
| JOHN DEERE AN405694 |
| JOHN DEERE AN405695 |
| JOHN DEERE AN45719 |
| JOHN DEERE AN4 0571 5 |
| JOHN DEERE AN406360 |
| JOHN DEERE AT227183 |
| JOHN DEERE AT35715 |
| JOHN DEERE AT35716 |
| JOHN DEERE AT311182 |
| JOHN DEERE AT316685 |
| JOHN DEERE AT32 0571 (Bell#215719) |
| JOHN DEERE AT321532 (LH 5801739) |
| JOHN DEERE AT321539 (LH 745718) |
| JOHN DEERE AT322490 (LH 5801761) |
| JOHN DEERE AT323920 |
| JOHN DEERE AT334876 |
| JOHN DEERE AT336571 |
| JOHN DEERE AT336026 |
| JOHN DEERE AT337774 |
| JOHN DEERE AT337775 |
| JOHN DEERE AT337776 |
| JOHN DEERE AT337777 |
| JOHN DEERE AT343118 |
| JOHN DEERE AT343119 |
| JOHN DEERE AT343120 |
| JOHN DEERE AT343125 |
| JOHN DEERE AT37 |
| JOHN DEERE LH 10664186 |
| JOHN DEERE RE198342 |
| JOHN DEERE RE24571 |
| JOHN DEERE RE563592 |
| JOHN DEERE RE563593 |
| JOHN DEERE RE563594 |
| JOHN DEERE RE563717 |
| JOHN DEERE RE565038 |
| JOHN DEERE TT210492 |
| JOHN DEERE TT210493 |
| John Deere F 0571 1 |
| John Deere PG201546 |
| John Deere AXE23885 |
| John Deere F678174 |
| John Deere RE563717 |
| GearBox For John Deere PG2 |
| John Deere PG20571 |
| John Deere PG201549 |
| John Deere PG204033 |
| John Deere PG25717 |
| John Deere PG201559 |
| John Deere AT336026 |
| John Deere F57193 |
| John Deere F121596 |
| John DEERE AT446042 |
| John Deere F671923 |
| John Deere PG20571 |
| John Deere F682617 |
| John Deere F5713 |
| John Deere PG2 |
| John DEERE AT442067 |
| John Deere AL161041 |
| John DEERE AT445990 |
| John Deere PG257120 |
| John Deere PG201565 |
| John Deere F680147 |
| John Deere PG2 |
| volvo 11064879 |
| volvo 11096982 |
| volvo 11096983 |
| volvo 11116948 |
| volvo 11117046 |
| volvo 11117047 |
| volvo 11118936 |
| volvo 11120885 |
| volvo 11145389 |
| volvo 11147258 |
| volvo 11147621 |
| volvo 11147935 |
| volvo 11172358 |
| volvo 11172710 |
| volvo 11172711 |
| volvo 11173090 |
| volvo 11173091 |
| volvo 11173680 |
| volvo 11173952 |
| volvo 11173953 |
| volvo 1119 0571 |
| volvo 11194650 |
| volvo 113571 |
| volvo 11308282 |
| volvo 11308283 |
| volvo 11308285 |
| volvo 113571 |
| volvo 11308287 |
| volvo 11308288 |
| volvo 11308293 |
| volvo 11308294 |
| volvo 11308295 |
| volvo 113 0571 7 |
| volvo 11309604 |
| volvo 11309605 |
| volvo 11410664 |
| volvo 11411471 |
| volvo 11411472 |
| volvo 11411497 |
| volvo 11411964 |
| volvo 11706187 |
| volvo 11706188 |
| volvo 1175711 |
| volvo 1175712 |
| volvo 1175715 |
| volvo 1175716 |
| volvo 1175717 |
| volvo 1175718 |
| volvo 1175719 |
| volvo 1175710 |
| volvo 11708609 |
| volvo 11708610 |
| volvo 11708990 |
| volvo 11708991 |
| volvo 11713293 |
| volvo 11801938 |
| volvo 1185718 |
| volvo 11806087 |
| volvo 11806860 |
| volvo 11806960 |
| volvo 11886357 |
| volvo 12735906 |
| volvo 12748894 |
| volvo 13461447 |
| volvo 13494513 |
| volvo 14343515 |
| volvo 1455715 |
| volvo 15571156 |
| volvo 15571161 |
| volvo 15571177 |
| volvo 15571179 |
| volvo 1557125 |
| volvo 1557194 |
| volvo 15114613 |
| volvo 15119542 |
| volvo 15140666 |
| volvo 15177270 |
| volvo 15191397 |
| volvo 15191402 |
| volvo 15191773 |
| volvo 1520 0571 |
| volvo 15203640 |
| volvo 15208217 |
| volvo 15208642 |
| volvo 162571 |
| volvo 17203815 |
| volvo 17219863 |
| volvo 17219864 |
| volvo 17441851 |
| volvo 17441852 |
| volvo 17441853 |
| volvo 17441854 |
| volvo 17442057 |
| volvo 4395718 |
| volvo 439 0571 6 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo901520 0571 |
| volvo 17442057 |
| volvo |
| volvo 15571156 |
| volvo |
| volvo 17219863 |
| volvo 15203640 |
| volvo 957114566 |
| volvo |
| volvo 11308294 |
| volvo 12735906 |
| volvo 15571161 |
| volvo 1175711 |
| volvo 13461447 |
| volvo 11120885 |
| volvo 17459133 |
| volvo 11308290 |
| volvo 901175716 |
| volvo 901175711 |
| volvo 11173090 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 15208642 |
| Gear Box For CZPT 4395718 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 17441853 |
| volvo |
| volvo 11172711 |
| volvo 901175710 |
| volvo 90113571 |
| volvo 11708609 |
| volvo 901175715 |
| volvo 17441852 |
| volvo 162571 |
| Gear Box For CZPT 95715718 |
| volvo |
| volvo 11145389 |
| volvo |
| volvo 11411977 |
| volvo |
| volvo 11410664 |
| volvo |
| volvo 11713293 |
| volvo 11172710 |
| volvo 17441854 |
| volvo 15114613 |
| Volvo |
| volvo 11173091 |
| volvo |
| volvo 1175719 |
| volvo 11308284 |
| volvo 11147621 |
| volvo 11308288 |
| volvo 11172358 |
| volvo 15571179 |
| Volvo |
| volvo 113571 |
| volvo 1455715 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 113571 |
| volvo |
| volvo 11801938 |
| volvo 11308295 |
| volvo |
| volvo 1175717 |
| volvo 11173952 |
| volvo 15191397 |
| volvo 11096983 |
| volvo 11147935 |
| volvo 113 0571 7 |
| volvo 11309604 |
| volvo |
| volvo 11118936 |
| volvo |
| volvo 90162571 |
| volvo 15177270 |
| volvo 14343515 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| Replacement Gear Box For CZPT |
| volvo 11806087 |
| volvo 2814566 |
| Gear Box For CZPT 13494513 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 12748894 |
| volvo |
| volvo 11117047 |
| volvo |
| volvo 17458121 |
| volvo 11308281 |
| volvo 11173953 |
| volvo |
| volvo 17219864 |
| volvo 11806960 |
| volvo 901175718 |
| volvo 11886357 |
| volvo |
| volvo 1175712 |
| volvo |
| volvo 15208217 |
| volvo 11706188 |
| volvo 11806860 |
| volvo 1175718 |
| volvo 11708610 |
| volvo 11706187 |
| volvo |
| volvo |
| volvo 11411471 |
| volvo |
| volvo 11147258 |
| volvo 11309605 |
| volvo |
| volvo 11308293 |
| volvo 11116948 |
| volvo |
| volvo 17458125 |
| volvo 901455715 |
| volvo 11411497 |
| volvo 90113 0571 7 |
| volvo |
| volvo |
| volvo 11117046 |
| volvo 11708991 |
| volvo 11064879 |
| volvo 1520 0571 |
| volvo |
| volvo 11194650 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 4675710 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 11308283 |
| volvo 11308282 |
| volvo 15605476 |
| Gear Box For CZPT 9571 0571 6 |
| volvo 11308285 |
| volvo 15191402 |
| volvo |
| volvo 14352743 |
| volvo 1175710 |
| volvo 11708990 |
| volvo |
| volvo |
| volvo 11411472 |
| volvo 15140666 |
| volvo |
| volvo 901175719 |
| volvo 1175715 |
| volvo |
| volvo |
| volvo 15119542 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 11411964 |
| volvo |
| volvo 11173680 |
| volvo 1175716 |
| volvo 901175717 |
| volvo 901185718 |
| volvo |
| volvo 15191773 |
| volvo 15571177 |
| volvo 17203815 |
| volvo 90113571 |
| volvo 901175712 |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo 1185718 |
| Gear Box For CZPT 439 0571 6 |
| volvo 11308287 |
| volvo 17441851 |
| volvo |
| PUTZMEISTER 26453 |
| PUTZMEISTER 26668 |
| PUTZMEISTER 2552 |
| PUTZMEISTER 536355 |
| PUTZMEISTER 511126 |
| PUTZMEISTER 24287 |
| PUTZMEISTER 266376 |
| PUTZMEISTER 561254 |
| PUTZMEISTER 259571 |
| PUTZMEISTER 27612 |
| PUTZMEISTER 06737 |
| PUTZMEISTER 511127 |
| PUTZMEISTER 273904 |
| ASV / CZPT 2035-960 |
| ASV / CZPT 7 |
| JLG 1 |
| JLG 3165711 |
| JCB 20/925273 |
| JCB 20/925593 |
| JCB 332/X7692 |
| JCB 333/X6053 |
| JCB 333/X6064 |
| JCB 333/X6052 |
| SCHWING 10163971 |
| SCHWING 10171369 |
| SCHWING 10187679 |
| SCHWING 10199593 |
| SCHWING 10199594 |
| SCHWING 15710404 |
| SCHWING 3571910 |
| SCHWING 30361366 |
| SCHWING 30363287 |
| SCHWING 10199594 |
| SCHWING 15710404 |
| SCHWING 10155095 |
| SCHWING 10181315 |
| SCHWING 10199591 |
| SCHWING 15710508 |
| SCHWING 10199592 |
| SCHWING 10171369 |
| SCHWING 10187679 |
| SCHWING 3571910 |
| SCHWING 15717112 |
| SCHWING 30363287 |
| SCHWING 15711751 |
| SCHWING 15711750 |
| SCHWING 10199593 |
| SCHWING 30361366 |
| SCHWING 10163971 |
Applications des accouplements cannelés
Un accouplement cannelé est un moyen très efficace de relier deux composants ou plus. Ce type d'accouplement est particulièrement performant, car il combine mouvement linéaire et rotation, ce qui en fait un choix judicieux pour de nombreuses applications. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les principales caractéristiques et applications des accouplements cannelés. Vous pourrez également déterminer leur fonctionnement et leur usure prévus. Vous pouvez facilement concevoir vos propres accouplements en suivant les étapes décrites ci-dessous.
Conception optimale
L'accouplement cannelé joue un rôle important dans la transmission du couple. Il se compose d'un moyeu et d'un arbre dont les cannelures sont en contact et sans mouvement relatif. Du fait de leur liaison, leur vitesse angulaire est identique. Les cannelures peuvent être conçues avec n'importe quel profil minimisant le frottement. Le contact entre les cannelures entraîne une répartition inégale de la charge, qui se concentre sur une petite surface, pouvant déformer le moyeu.
La conception optimale des accouplements cannelés tient compte de plusieurs facteurs, notamment le poids, les caractéristiques des matériaux et les exigences de performance. Dans l'industrie aéronautique, le poids est un facteur de conception important. Les tableaux SAE et ANSI ne prennent pas en compte le poids lors du calcul des exigences de performance des accouplements cannelés. L'encombrement est un autre facteur critique. Les accouplements cannelés peuvent devoir être installés dans des espaces restreints ou être soumis à d'autres contraintes de configuration.
La conception optimale des accouplements cannelés peut se caractériser par un nombre impair de dents. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Si le diamètre extérieur de la cannelure dépasse un certain seuil, le modèle d'accouplement cannelé optimal peut ne pas convenir à l'application. Pour optimiser un accouplement cannelé pour une application spécifique, l'utilisateur devra peut-être choisir la méthode de dimensionnement la plus appropriée.
Une fois la conception générée, l'étape suivante consiste à tester l'accouplement cannelé obtenu. Le système doit vérifier l'absence de contraintes de conception et valider sa faisabilité à l'aide des techniques de fabrication modernes. Le modèle d'accouplement cannelé résultant est ensuite exporté vers un outil d'optimisation pour une analyse plus approfondie. Cette méthode permet au concepteur de modifier facilement la conception d'un accouplement cannelé et d'en réduire le poids.
Le modèle d'accouplement cannelé 20 comprend les principales caractéristiques structurelles d'un accouplement cannelé. Un logiciel de modélisation de produit 10 stocke les valeurs par défaut de chaque spécification de l'accouplement. Le modèle de cannelure résultant est ensuite calculé conformément à l'algorithme utilisé dans la présente invention. Le logiciel permet au concepteur de saisir les rayons, l'épaisseur et l'orientation de l'accouplement.
Caractéristiques
Un aspect important des cannelures de moteurs aéronautiques réside dans la répartition de la charge entre les dents. Les chercheurs ont mené des essais expérimentaux et analysé l'influence des conditions de lubrification sur le comportement de l'accouplement. Ils ont ensuite élaboré un modèle théorique, basé sur le paramètre de Ruiz, afin de simuler les conditions de fonctionnement réelles des accouplements cannelés. Ce modèle explique l'usure causée par ces accouplements en prenant en compte l'influence du frottement, du défaut d'alignement et d'autres facteurs affectant les performances des cannelures.
Pour concevoir un accouplement cannelé, l'utilisateur saisit d'abord les critères de dimensionnement des éléments porteurs, notamment la cannelure externe 40 du modèle d'accouplement cannelé 30. Il spécifie ensuite les exigences de performance relatives à la marge de couple, telles que la limite d'élasticité, le flambage plastique et le flambage par fluage. Le logiciel calcule alors automatiquement les dimensions et la configuration des éléments porteurs et de l'arbre. Ces spécifications sont ensuite intégrées au logiciel de modélisation 10 en tant que valeurs de spécification.
Les différentes configurations d'accouplements splines sont saisies sur l'écran 80 de l'interface graphique. Le logiciel 10 génère ensuite un modèle d'accouplement spline en enregistrant les valeurs par défaut de ces configurations. L'utilisateur peut alors manipuler ce modèle en modifiant ses différentes spécifications. Le résultat final est une conception assistée par ordinateur permettant aux concepteurs d'optimiser les accouplements splines en fonction de leurs performances et des spécifications de conception.
Le logiciel de modélisation des couplages splines évalue en continu la validité des modèles de couplage spline pour une application donnée. Par exemple, lorsqu'un utilisateur saisit une valeur de données correspondant à un signal de paramètre, le logiciel compare cette valeur à la valeur correspondante dans la base de connaissances. Si les valeurs sont hors spécifications, un message d'avertissement s'affiche. Une fois la comparaison terminée, le logiciel génère un rapport contenant les résultats.
Divers facteurs influencent la conception des accouplements cannelés, notamment le poids, les propriétés des matériaux et les performances requises. Le poids est un facteur primordial, en particulier dans le domaine aéronautique. Les tables ANSI et SAE ne prennent pas en compte ces facteurs lors du calcul des caractéristiques de charge des accouplements cannelés. D'autres contraintes de conception peuvent également limiter la configuration d'un accouplement cannelé.
Applications
Les accouplements cannelés sont un type d'assemblage mécanique reliant deux arbres rotatifs. Leurs deux parties s'engrènent par des dents qui transmettent la charge. Bien que les cannelures soient généralement surdimensionnées, elles restent sensibles à la fatigue et aux contraintes statiques. Ces propriétés les rendent également sujettes à l'usure. Par conséquent, une conception et une sélection appropriées sont essentielles pour minimiser l'usure des cannelures. Les accouplements cannelés trouvent de nombreuses applications.
La conception d'un accouplement cannelé repose sur le diamètre de l'arbre à assembler. Ceci permet un espacement optimal des clavettes. Une méthode innovante de taillage par fraise-mère permet la réalisation de bases coniques sans interférence, et le pied des clavettes est concentrique à l'axe. Ces caractéristiques garantissent des cadences de production élevées. Les accouplements cannelés trouvent de nombreuses applications dans divers secteurs industriels. Pour en savoir plus, poursuivez votre lecture.
La méthodologie par éléments finis permet de prédire le taux d'usure des accouplements cannelés en intégrant l'évolution du coefficient de frottement. Cette méthode, qui permet de prédire l'usure par frottement à partir d'une géométrie simple de surface plane, a été calibrée à l'aide de données expérimentales. Le taux d'usure prédit est cohérent avec les données expérimentales. L'évolution du frottement dans les accouplements cannelés dépend de la géométrie des cannelures. Il est également crucial de prendre en compte les conditions de lubrification des cannelures.
L'utilisation d'un accouplement cannelé réduit le jeu et assure un alignement précis des composants assemblés. La cannelure de l'arbre transmet la rotation de l'arbre cannelé à l'élément cannelé interne, qui peut être un engrenage ou un autre dispositif rotatif. La résistance à la racine et le couple requis pour l'accouplement cannelé déterminent le type d'accouplement à utiliser.
La base de la cannelure est généralement plate et présente une couronne sur une face. La cannelure couronnée possède une couronne symétrique au centre de sa largeur. Plus la longueur de la cannelure diminue vers ses extrémités, plus ses dents s'amincissent. Le diamètre des dents est mesuré en pas. Ainsi, la cannelure mâle possède une base plate et une cannelure couronnée.
Prévisibilité
Les accouplements à broches sont utilisés dans les machines tournantes pour relier deux arbres. Ils sont composés de deux parties dentées qui s'engrènent et transmettent la charge. Les accouplements cannelés sont généralement surdimensionnés et sujets aux contraintes statiques et à la fatigue. L'usure est également un problème courant. Pour y remédier, il est essentiel de comprendre le comportement et la prévisibilité de ces accouplements.
Le comportement dynamique des accouplements cannelure-rotor est souvent difficile à appréhender, notamment lorsque le système n'est pas intégré au rotor. Par exemple, en l'absence de défaut d'alignement, la fréquence de réponse principale est égale à 1 X la vitesse de rotation. À mesure que le défaut d'alignement augmente, le système se met à vibrer de manière complexe. De plus, lorsque les orbites de l'arbre s'éloignent de l'origine, l'amplitude de toutes les fréquences augmente. Ainsi, les résultats de recherche sont précieux pour la conception et le dépannage des systèmes rotoriques.
Le modèle des accouplements splines désalignés peut être obtenu en analysant les relations contrainte-compression entre deux paires de splines. Le modèle de force d'engrènement des splines dépend de la masse du système, du couple transmis et du déplacement dû aux vibrations dynamiques. Ce modèle est valable pour de faibles déplacements dus aux vibrations dynamiques. Par ailleurs, la méthode d'intégration par étapes CZPT est stable et très efficace.
La distribution du glissement dépend de l'état de lubrification, du coefficient de frottement et du nombre de cycles de charge. Les profondeurs d'usure prédites correspondent bien aux valeurs mesurées. Ces prédictions sont basées sur la distribution du glissement. La méthodologie prédit une usure accrue en conditions de lubrification légère, mais pas en cas de lubrification renforcée. L'état de lubrification et le coefficient de frottement sont les facteurs clés qui déterminent le comportement à l'usure des cannelures.

