是一種高精度軸類產品,可與直線軸承和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
特點1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,廣泛被用于各種精密設備中。
特點2:可選用多樣的追加工方案,以滿足不同的使用環境。
特點3:通常與直線軸承產品進行配合使用,具有優異的線性導向功能,相較于一般的軸和襯套結構,即使是高速往復運動,也不會有很大的磨損。
特點4:可選用鍍硬鉻的表面處理,不但有優秀的防銹性能,鍍層硬度也達到了HV750,在與高硬度工件配合的情況下,不會被輕易磨損。
Type |
材質 M |
硬度 H |
表面處理 S |
D (mm) |
L (mm) |
|||
精密型 |
標準型 |
|||||||
D公差 g6 |
D公差 g6 |
D公差 h5 |
D公差 f8 |
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VFJT |
SFJT |
SFUT |
- |
相當于 SUJ2 |
高頻淬火 有效硬化層深度 相當于SUJ2 58HRC~ 相當于SUS440C 56HRC~ |
- |
4~50 |
20~1500 |
VSFJT |
SSFJT |
SSFUT |
- |
相當于 SUS440C |
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VPFJT |
PSFJT |
PSFUT |
- |
相當于 SUJ2 |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ |
|||
VPSFJT |
PSSFJT |
PSSFUT |
- |
相當于 SUS440C |
鍍層厚度 5μ以上 |
|||
VRJT |
RSFJT |
- |
- |
相當于 SUJ2 |
低溫 鍍黑鉻 |
|||
- |
- |
- |
PSFGT |
相當于 S45C |
- |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ |
||
- |
- |
- |
PSSFGT |
相當于 SUS304 |
鍍層厚度 10μ以上 |
軸端加工部分(有效螺紋長度 約10mm)可能會因加工的退火效應而導致硬度降低。
如對防銹有要求,請優先選擇有鍍硬鉻表面處理的產品。
如與直線軸承配套使用,請選擇高頻淬火的產品。
Type |
材質 M |
硬度 H |
表面處理 S |
D (mm) |
L (mm) |
|||
精密型 |
標準型 |
|||||||
D公差 g6 |
D公差 g6 |
D公差 h5 |
D公差 f8 |
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VFJW |
SFJW |
SFUW |
- |
相當于 SUJ2 |
高頻淬火 有效硬化層深度 相當于SUJ2 58HRC~ 相當于 SUS440C 56HRC~ |
- |
4~50 |
10~1500 |
VSFJW |
SSFJW |
SSFUW |
- |
相當于 SUS440C |
||||
VPFJW |
PSFJW |
PSFUW |
- |
相當于 SUJ2 |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ 鍍層厚度 5μ以上 |
|||
VPSFJW |
PSSFJW |
PSSFUW |
- |
相當于 SUS440C |
||||
VRJW |
RSFJW |
- |
- |
相當于 SUJ2 |
低溫 鍍黑鉻 |
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- |
- |
- |
PSFGW |
相當于 S45C |
- |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ 鍍層厚度 10μ以上 |
||
- |
- |
- |
PSSFGW |
相當于 SUS304 |
全長L必須滿足M×2 N×2≤L。M×2.5 4 N×2.5 4≥L時,螺紋底孔可能會貫通。
軸端加工部分(有效螺紋長度 約10mm)可能會因加工的退火效應而導致硬度降低。
如對防銹有要求,請優先選擇有鍍硬鉻表面處理的產品。
如對耐磨性能有要求,請選擇高頻淬火的產品。
Type |
材質 M |
硬度 H |
表面處理 S |
D (mm) |
L (mm) |
||
D公差 g6 |
D公差 h5 |
D公差 f8 |
|||||
SFJ |
SFU |
- |
相當于 SUJ2 |
高頻淬火 有效硬化層深度 相當于SUJ2 58HRC~ 相當于 SUS440C 56HRC~ |
- |
3~50 |
10~1500 |
SSFJ |
SSFU |
- |
相當于 SUS440C |
||||
PSFJ |
PSFU |
- |
相當于 SUJ2 |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ 鍍層厚度 5μ以上 |
|||
PSSFJ |
PSSFU |
- |
相當于 SUS440C |
||||
RSFJ |
- |
- |
相當于 SUJ2 |
低溫鍍黑鉻 |
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- |
- |
PSFG |
相當于 S45C |
- |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ 鍍層厚度 10μ以上 |
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- |
- |
PSSFG |
相當于 SUS304 |
如對防銹有要求,請優先選擇有鍍硬鉻表面處理的產品。
如對耐磨性能有要求,請選擇高頻淬火的產品。
Type |
材質 M |
硬度 H |
表面處理 S |
D |
L |
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帶扳手槽型 |
帶通孔型 |
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精密型 |
標準型 |
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D公差 g6 |
D公差 g6 |
D公差h5 |
D公差 f8 |
D公差 g6 |
D公差 f8 |
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VFJZ |
SFJZ |
SFUZ |
- |
SFHZ |
- |
相當于 SUJ2 |
高頻淬火 有效硬化層深度 相當于SUJ2 58HRC~ 相當于 SUS440C 56HRC~ |
- |
6~50 |
20~1500 |
VSFJZ |
SSFJZ |
SSFUZ |
- |
SSFHZ |
- |
相當于 SUS440C |
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VPFJZ |
PSFJZ |
PSFUZ |
- |
PSFHZ |
- |
相當于 SUJ2 |
鍍硬鉻 鍍層硬度 HV750~ 鍍層 厚度 5μ以上 |
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VPSFJZ |
PSSFJZ |
PSSFUZ |
- |
PSSFHZ |
- |
相當于 SUS440C |
||||
VRJZ |
RSFJZ |
- |
- |
RSFHZ |
- |
相當于 SUJ2 |
低溫 鍍黑鉻 |
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- |
- |
- |
PSFGZ |
- |
PSGHZ |
相當于 S45C |
- |
鍍硬鉻 鍍層硬度HV750~ 鍍層厚度 10μ以上 |
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- |
- |
- |
PSSFGZ |
- |
- |
相當于 SUS304 |
全長L必須滿足M×2 N×2≤L。M×2.5 4 N×2.5 4≥L時,螺紋底孔可能會貫通。
軸端加工部分(有效螺紋長度 約10mm)可能會因加工的退火效應而導致硬度降低。
如對防銹有要求,請優先選擇有鍍硬鉻表面處理的產品。
如對耐磨性能有要求,請選擇高頻淬火的產品。
剛試了一下,這個功能好像是有問題,如果是梁構件要修改方向可以在梁的原位標注中去修改 我的兩個工程,一個可以選擇修改,一個工程不可以去修改,不知道為什么。你重新建立一個工程在試試看。
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在近日召開的中央財經領導小組第十一次會議上,習近平總書記提出了供給側結構性改革的概念:\"在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力。\"一時間,供給側結構性改革成為財經界的熱議話題,其顯示高層的經濟判斷和治理思路出現了調整。而早前發布的黨的十八屆五中全會公報中,也有\"釋放新需求,創造新供給\"的措辭。供給側結構性改革對于工程勘察設計行業的健康持續發展同樣
機構名稱:孔槽深度檢測夾具
機構功能:通過手動可以連續進行正確的工件定位,檢查工件孔槽的深度。
導向軸支座作用:用導向軸支座固定檢查機構,便于拆卸。
特點1:長導向型與標準型相比,由于和導向軸的配合部較長,保持力和支撐力有較大的提高。
特點2:垂直精度能夠達到0.02,適用于精確定位,更方便安裝。
特點3:法蘭形狀多樣,有圓形、方形、兩面切割法蘭型;而選用兩面切割法蘭型可實現省空間設計。
特點4:可利用安裝孔(通孔)的間隙進行微調,可實現現場定位。
中低速磁浮車輛二系懸掛裝置采用空氣彈簧結構,線性軸承是空氣彈簧懸掛裝置的關鍵部件之一,其設計選型須滿足懸浮架和車體連接、傳遞載荷以及適應車輛曲線通過等性能要求。
空氣彈簧懸掛裝置由空氣彈簧、端部滑臺、中間滑臺、固定滑臺、線性軸承等部件組成。線性軸承水平安裝在端部滑臺與中間滑臺上,采用雙導軌滑行機構。
1.線性軸承選型
線性軸承是懸浮架上工作負荷較大、安全性要求較高的部件之一, 其性能直接決定了列車能否安全運行并順暢通過曲線。其選型工作主要需考慮車輛負荷、線性軸承安全系數、結構尺寸、可維護性等幾個方面。
(1)線性軸承負荷與安全系數計算
應用于中低速磁浮車輛的線性軸承滑塊主要承受垂向負荷及側向負荷,各滑塊的垂向負荷大小與空氣彈簧對滑臺的支撐力大小及作用中心有關,側向負荷與列車牽引或制動時加速度引起的慣性力有關。
(2)端部滑臺線性軸承負荷計算
端部滑臺的一根導軌采用單滑塊支撐、另一根導軌采用雙滑塊支撐。根據空氣彈簧懸掛裝置設計可知,列車所有空氣彈簧壓力均等,即各空氣彈簧對滑臺的支撐力F 大小相等。端部滑臺沒有設置牽引拉桿,因此其上線性軸承側向不受車輛縱向力作用。
(3)中間滑臺線性軸承負荷計算
中間滑臺為左右對稱結構,兩根導軌均采用雙滑塊支撐,因此線性軸承滑塊受到的垂向力兩兩相等。空簧對滑臺的支撐力均與端部滑臺相同。列車牽引或制動時,牽引拉桿對各滑臺的縱向作用力相等,同一滑臺上每個線性軸承滑塊受到的側向力也近似認為大小相等。
取前后均有牽引拉桿作用的中間滑臺作為計算對象,在列車牽引或制動時,該滑臺上的線性軸承滑塊所受的側向力最大。
(2)額定壽命計算
盡管國內暫時沒有正式運營的中低速磁浮線路,根據軌道交通應用經驗估計磁浮運營線每公里的曲線數平均為一個。設磁浮車輛進出曲線時,均按通過正線最小曲線R100 m 所對應的線性軸承滑動量150 mm計算,磁浮車輛每通過曲線一次,線性軸承滑動量共計為300 mm。按磁浮車輛年運行公里數為12.5×104 km計算,線性軸承的年滑動量為37.5 km。因此,可以計算端部滑臺上的單滑塊線性軸承的額定計算壽命最小達1392年,雙滑塊線性軸承的額定計算壽命最小為23.2年;中間滑臺上的雙滑塊線性軸承額定計算壽命最小為12.4年。
(3)結構尺寸
線性軸承結構尺寸設計主要考慮直線導軌長度尺寸。在通過曲線時,滑塊相對直線導軌左右運動,結合上一節最小半徑曲線擬合分析結果,其直線導軌長度需滿足滑塊左右運動的最大橫移量要求,并預留有一定的安全裕量。直線導軌預留的安全裕量均大于30 mm,滿足線性軸承左右滑動時的安全需求。
2.強度校核
以下主要對線性軸承滑塊與導軌及其連接件進行強度校核與評估,其強度直接關乎線性軸承能否正常工作與列車的安全運行問題。
(1)線性軸承滑塊及導軌強度校核
計算滑塊強度時,選取受力最大的中間滑臺上線性軸承滑塊作為計算對象,在滑塊定位孔施加固定約束,在滑塊與導軌的作用面上施加載荷。計算導軌強度時,選取中間滑臺的線性軸承導軌作為計算對象,在導軌的定位孔施加固定約束,在導軌與兩滑塊的作用面上施加載荷。
(2)連接件強度校核
線性軸承連接件主要有連接滑塊與滑臺的M10螺栓,以及連接導軌與車體底板的M8螺栓。通過給螺栓施加預緊力,使被連接體在受橫向載荷作用時,結合面不發生相對位移 。