Rolamento do anel giratório
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Rolamento do anel giratório

O rolamento de mesa giratória de esferas de contato de quatro pontos é composto principalmente de anéis internos e externos, uma única fileira de esferas de aço, uma gaiola (ou separador) e dispositivos de vedação. Os anéis interno e externo podem ser estruturas integrais ou divididas. Os anéis integrais oferecem uma rigidez relativamente forte, enquanto as estruturas divididas proporcionam um ajuste mais fácil; os dois anéis divididos são aparafusados ​​antes de saírem da fábrica.
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O rolamento de mesa giratória de esferas de contato de quatro pontos é composto principalmente de anéis internos e externos, uma única fileira de esferas de aço, uma gaiola (ou separador) e dispositivos de vedação. Os anéis interno e externo podem ser estruturas integrais ou divididas. Os anéis integrais oferecem uma rigidez relativamente forte, enquanto as estruturas divididas proporcionam um ajuste mais fácil; os dois anéis divididos são aparafusados ​​antes de saírem da fábrica.

 

Geralmente, os rolamentos de mesa giratória de esferas de contato de quatro pontos incluem uma gaiola (ou separador). Uma estrutura totalmente esférica é utilizada apenas em condições de carga pesada, pois oferece maior capacidade de carga, mas também aumenta o atrito, o que pode causar arranhões na superfície das esferas de aço.

 

As estruturas básicas dos rolamentos / anéis giratórios de mesa giratória de esferas de contato de quatro pontos incluem tipos sem engrenagens, com engrenagens externas e com engrenagens internas, todos com uma capacidade de carga estática relativamente alta.

 

Parâmetro do produto (especificação)

 

Tabela de parâmetros básicos da engrenagem

Modelo

Tipo de perfil dentário

Módulo (m)

Número de dentes (Z)

Ângulo de Pressão ( )

Coeficiente de Adendo (h)

Coeficiente de mudança de perfil (x)

TEC - 150P750SP

Involuir

1.5

110

20 graus

1.0

0

TEC - 167P400SP

Involuir

Não é dado claramente

114

20 graus

1.0

0

TEC - 167(V2.1)

Involuir

3

40

20 graus

1.0

0

TÉCNICO - 300

Involuir

2.5

127

20 graus

1.0

-0.28

TÉCNICO - 410

Involuir

2.5

180

20 graus

1.0

-0.28

 

Tabela de parâmetros relacionados ao intervalo e ao desvio

Modelo

Período

Número de dentes medidos (K)

Desvio Superior (Es)

Desvio Inferior (Es)

TEC - 150P750SP

57.66

13

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

TEC - 167P400SP

7.9

13

-0.198

Unidade não claramente indicada, mas deveria ser mm de acordo com o contexto

TÉCNICO - 167

87.83

12

-0.320

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

TÉCNICO - 300

103.6

14

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

TÉCNICO - 410

14.74

20

A informação correspondente ao desvio superior não está claramente indicada (o nome na tabela é Etes Wk Ebei, diferente dos outros)

Informação correspondente ao desvio inferior não claramente declarada (o nome na tabela é Etes Wk Ebei, diferente dos outros)

 

Tabela de parâmetros relacionados à precisão

Modelo

Desvio de passo de dente único (±f pt)

Desvio Cumulativo de Pitch (Fp)

Faixa de avaliação do perfil dentário

Desvio total do perfil dentário (Fa)

Faixa de avaliação da hélice

Desvio Total da Hélice (F)

Excentricidade radial (F)

TEC - 150P750SP

±0.012

0.049

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

0.014

Nenhuma unidade clara marcada (deve ser mm de acordo com o contexto)

0.016

0.039

TEC - 167P400SP

±0.024

0.098

9.30

0.028

17

0.032

0.078

TÉCNICO - 167

±0.026

0.036

14.03

0.100

13.10

0.032

0.080

TÉCNICO - 300

±0.029

0.131

11.39

0.041

19

0.034

0.105

TÉCNICO - 410

±0.029 (a zona ±f presumida é ±f pt)

0.131

11.75

0.041

23,75 (presumido que LA é L)

0.038

0.105 (presumido que Fy é F )

 

Aplicativo
1

AGVs para empilhadeiras:
O ambiente operacional enfrentado pelos AGVs de empilhadeiras é relativamente complexo. Portanto, o rolamento giratório para AGVs (Veículos Guiados Automatizados) utilizado nas rodas motrizes também precisa de maior estabilidade, e a superfície também precisa de tratamento especial para enfrentar ambientes especiais.

2
TC:
Durante a operação da máquina de tomografia computadorizada, o tubo de raios X e o detector giram ao redor do paciente simultaneamente. Isso pode gerar imagens transversais. Através deles, os médicos podem obter informações valiosas para o seu diagnóstico.
No processo de rotação de alta velocidade da máquina CT, a fim de garantir um ambiente médico silencioso, os rolamentos giratórios de baixo ruído e alta precisão operacional (rolamentos da plataforma giratória) para equipamentos médicos são extremamente importantes.

 

Qualificação do produto

 

1
Equipe Técnica Forte
731 22
Projeto Estrutural Eficiente
731 23
Equipe de produção experiente 1
731 24
Equipe de produção experiente 2
731 25
Processo rigoroso de controle de qualidade
731 21
Visão Geral da Empresa

 

Perguntas frequentes

 

P: O que um rolamento giratório faz?

R: Os rolamentos giratórios compreendem um anel interno e um anel externo, um dos quais geralmente incorpora uma engrenagem. Juntamente com os furos de fixação em ambos os anéis, permitem uma transmissão de potência otimizada com uma conexão simples e rápida entre componentes adjacentes da máquina.

P: Quais são as aplicações dos rolamentos de giro?

R: Os rolamentos giratórios permitem e facilitam o movimento rotacional de turbinas eólicas, escavadeiras, guindastes e máquinas de perfuração de túneis, apenas para citar alguns.

P: Como escolho um rolamento de giro?

R: Vários requisitos de aplicação afetam a seleção de um rolamento de giro apropriado. Estas considerações incluem, entre outras, velocidade de rotação, proteção contra contaminação, precisão, resistência ao atrito e faixa de temperatura do ambiente operacional.

 

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