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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,德国缩紧盘,针对胀紧套RLK300,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,适用于M=0Nm.如果扭矩和轴向力被同时传输,传输扭矩和轴向力和表中所列值M和F会相应减少。
RINGSPANN扭矩计算的方法可以确保此类错误被避免。在多年的检测过程中,此计算方法被证明是成功的。根据螺帽底部的实际摩擦系数μk和位于0,12-0,14之间的螺纹摩擦系数4,德国缩紧盘价格,依据当前的工程技术标准一-VDI指导方针2230。此计算方法可计算出准确的预应力,例如使用12.9级M10螺栓。
当实际摩擦系数在特定情况下,不能被知道,德国缩紧盘批发,根据RINGSPANN计算方法,拧紧螺栓的扭矩Ms肯定和的摩擦系数u=0,12(Ms=83 Nm)相一致。在更高的扭矩传输过程中,螺栓能够超负荷使用。
用于轴直径在3 mm到16 mm之间。可传递扭矩从10Nm到140 Nm高同心度和弯矩的传输设计小巧的胀紧套Trantorque Mini适用于狭窄紧凑空间内的元件安装,例如皮带轮。此之后页中列出的传递扭矩和轴向力受控于如下公差,表面质量和材质要求。如超出此公差范围,请与我们联系。公差
轴直径d公差要求±0,04mm轮毂内径D公差要求±0,04mm表面质量
实心轴和空心轴接触面的表面粗糙度Rz= 10 ... 25 um。
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