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만방향 스트레칭 헤드 어셈블리

협상 가능업데이트12/13
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

만방향 밀어내기 볼 헤드 부품, 즉 만방향 구면 밀어내기 조인트는 동축도가 어떤 테스트 응용에 매우 중요할 때 만방향 구면 밀어내기 조인트 키트는 구면 이동을 제공하여 소량의 보상을 할 수 있다.이러한 스레드 로터 헤드는 하중 센서나 랙 받침대에 스트레치 어셈블리를 장착하거나 보조 하중 체인 연결에 사용됩니다.

제품 정보

만방향 스트레칭 헤드 어셈블리만방향 구면 스트레치 조인트.

동축도가 특정 테스트에 매우 중요할 때 만방향 구면 스트레치 조인트 키트는 구면 이동을 제공하여 소량의 보상을 할 수 있습니다.이러한 스레드 로터 헤드는 하중 센서나 랙 받침대에 스트레치 어셈블리를 장착하거나 보조 하중 체인 연결에 사용됩니다.

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공급 모델

하중 용량

기계 인터페이스

액세서리 인터페이스

연결 방식

디렉토리 번호

300 kN의

IIm형
(M48 x 2m LH)

300kN 하중 용량: R4m(M36 x 4)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10)

한 끝의 구면
한쪽 끝의 강성

W-5551-A는

300 kN의
단축

IIm형
(M48 x 2m LH)

하중 용량:R4m 型 (M36 x 4)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10)

한 끝의 구면
한쪽 끝의 강성

W-5551-G는

300 kN의

IIm형
(M48 x 2m LH)

300kN 하중 용량: R4m(M36 x 4)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10)

쌍구면

W-5551-B는

100 kN의

Dm 유형
1.25 in 커넥터)

하중 용량:R4m 型 (M36 x 4 RH)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75in - 10 RH)

한 끝의 구면
한쪽 끝의 강성

W-5551-H

300 kN의

R4f 型 (M36 x 4f)


강성

W-5551-D는

600 kN의

IIAm 유형
(M72 x 3m LH)

600kN 하중 용량: IIm 유형(M48 x 2m)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10) 스레드

한 끝의 구면
한쪽 끝의 강성

W-5552-A는

600 kN의

IIAm 유형
(M72 x 3m LH)

600kN 하중 용량: IIm 유형(M48 x 2m)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10) 스레드

쌍구면

W-5552-B는

400 kN의

IIm형
(M48 x 2m LH)

400kN 하중 용량: IIm 유형(M48 x 2m)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10) 스레드

한 끝의 구면
한쪽 끝의 강성

W-5552-E는

400 kN의

IIm형
(M48 x 2m LH)

400kN 하중 용량: IIm 유형(M48 x 2m)
100kN 하중 용량: R3f형(0.75-10) 스레드

쌍구면

W-5552-F는

600 kN의

IIf 유형(M48 x 2f)


강성

W-5552-G는

시험기만방향 스트레칭 헤드 어셈블리를 사용하여 시험 과정에서 밀어내기 동작과 각도 조정을 수행할 수 있습니다.

구조적으로 만방향 스트레칭 헤드는 일반적으로 헤드, 만방향 노트 및 스트레칭 스틱의 세 부분으로 구성됩니다.헤드 부분은 다른 부품의 구면 구조와 배합하여 연결과 전동을 실현할 수 있는 구면 구조이다.만방향 피치 부분에서 헤드가 서로 다른 방향에서 각도를 조정할 수 있도록 하여 서로 다른 각도의 전동 수요에 적응할 수 있다.스트레칭 핀 부분은 헤드와 만방향 피치 사이의 거리를 조정하고 유지하여 전동의 안정성과 정확성을 확보하는 데 사용된다.

구체적으로 말하자면, 시험기 만방향 스트레칭 헤드의 설계와 제조는 고정밀도, 높은 신뢰성, 내마모 등의 요구를 만족시켜야 한다.시험 과정에서 만방향으로 공을 스트레칭하려면 일정한 스트레칭력과 토크를 견뎌야 하기 때문에 그 재료 선택, 구조 설계, 제조 공정 등은 모두 엄격한 계산과 테스트 검증을 거쳐야 한다.

아울러 시험 결과의 정확성과 반복성을 확보하기 위해서는 시험기 만방향 스트레칭 헤드의 정밀도와 안정성도 중요하다.일반적으로 고정밀도의 만방향 스트레칭은 시험 오차를 줄이고 시험 데이터의 신뢰성과 정밀도를 높일 수 있다.