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如图32-1所示胀紧套由内圆锥形的外环、外圆锥形的内环和若干螺栓组成。
通过紧固螺栓,外环被推到了内环的上面。在锥形表面产生与紧固螺栓的扭矩、锥形角和在锥形表面的摩擦系数无关的径向力。
径向力将外环压进轮毂和轴上内环里,在各自接触面产生摩擦连接。用这种方法扭矩和/或轴向力能在轴和轮毂间传输。
插图中所示的结构,松开螺栓,连接释放,外环压力消失。
对于预应力的确定,RINGSPANN计算方法是通过普遍的摩擦系数浮动来解释的。正如在此显示的这样,传输扭矩M和轴向力F如列表所示,是基于小预应力FS计算出来的,然而轮毂外径Kmin的计算是基于大预应力的值FS。这就呈现出列表中假设的螺栓锁紧扭矩Ms被超过了10 %。如果锁紧螺栓的预应力被提供根据客户描述,针对胀紧套RLK300,胀紧联结套价格,适用于此计算方法。列表中列出的传递扭矩M值,适用于F=0kN;反之,表中所列轴向力F值,胀紧联结套厂家,适用于M=0Nm.如果扭矩和轴向力被同时传输,胀紧联结套报价,传输扭矩和轴向力和表中所列值M和F会相应减少。
对于不同胀紧套系列,列表中列出了,三个样例轮毂的屈服强度R,需要的轮毂宽度Nmin和需要的轮毂外径Kmin。因而,为使胀紧套带一个固定的制动点,轮毂被安排放置如图75-1。不带固定制动点,进口胀紧联结套,轮毂被安排放置如图75-2。实际上,我们可以假定胀紧套的螺栓头在一侧和轮毂是齐平的。
在应用中轮毂宽度N小于需要的轮毂宽度Nmin,并且轮毂材质的屈服强度Re是已知的,需求的轮毂外径Kmin 可以被粗略计算
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