自動化分揀設備的輸送帶驅動系統中,花鍵套需要適應頻繁啟停和重載運行。采用 42CrMo 合金鋼花鍵套,經淬火回火處理后,硬度達到 HRC45 - 50,具有良好的綜合力學性能。花鍵套通過熱模鍛成型后進行數控加工,花鍵的尺寸精度控制在 ±0.02mm,表面粗糙度 Ra<0.6μm。其與驅動電機軸和輸送帶滾筒軸的配合緊密,能穩定傳遞大扭矩,在分揀設備頻繁啟停(每小時啟停 50 次)和輸送重載貨物(最大負載達 200kg/m)時,傳動可靠,無打滑現象。經 1000 小時連續運行測試,花鍵套磨損量小于 0.03mm,保障了自動化分揀設備的高效運行,提高物流分揀的效率和準確性。花鍵套采用冷擠壓工藝成型,尺寸準確,生產效率大幅提升。上海鍛件花鍵套工藝視頻
礦山提升機的主軸傳動系統中,花鍵套需承受巨大的拉力和沖擊載荷。采用高強度合金鋼花鍵套,經鍛造后進行調質處理,抗拉強度達到 1100MPa,屈服強度 950MPa。花鍵套通過熱模鍛成型后進行數控加工,花鍵的尺寸精度控制在 ±0.03mm,表面粗糙度 Ra<0.8μm。其與提升機主軸和卷筒的配合緊密,能可靠傳遞巨大扭矩,在提升機升降重載礦石(最大載重量達 50 噸)和頻繁啟停過程中,傳動穩定,無打滑現象。同時,花鍵套的**度和抗疲勞性能使其能承受提升過程中的沖擊載荷,經 1000 小時連續運行測試,磨損量小于 0.05mm,保障了礦山提升機的安全運行,提高礦山開采的效率和安全性。上海鍛件花鍵套工藝視頻花鍵套在風力發電設備中,實現穩定的扭矩傳遞。
工程機械領域,如挖掘機的回轉機構,對花鍵套的承載能力和耐沖擊性要求嚴苛。一款 20 噸級挖掘機的回轉支承驅動系統,采用了高強度合金鋼鍛造的漸開線花鍵套。該花鍵套經過鍛造比達 6 的多向鍛造,內部金屬流線與受力方向一致,抗拉強度提升至 1000MPa 以上。通過優化齒形參數,齒面接觸應力分布均勻,在承受 20000N?m 的沖擊扭矩時,無明顯塑性變形。此外,花鍵套表面進行了激光淬火處理,硬化層深度達 0.8mm,硬度 HV800,在惡劣工況下連續作業 3000 小時,磨損量* 0.1mm,大幅延長了設備的維護周期。
印刷機械的滾筒傳動系統,對花鍵套的傳動精度和耐油墨腐蝕性能要求較高。某卷筒紙印刷機的壓印滾筒傳動裝置,采用了銅合金制造的漸開線花鍵套。該花鍵套選用錫青銅 QSn6 - 6 - 3,經離心鑄造后進行機械加工,材料的硬度 HB80 - 100,耐磨性良好。花鍵套的齒面經研磨處理,粗糙度 Ra<0.4μm,與滾筒軸的配合間隙控制在 0.01 - 0.02mm,確保印刷過程中滾筒轉速穩定,套印誤差小于 0.1mm。同時,花鍵套表面經化學鈍化處理,形成致密的氧化膜,有效抵御油墨和清洗劑的腐蝕。在連續印刷 10 萬印次后,花鍵套磨損量小于 0.03mm,保證了印刷質量的穩定性和設備的長期可靠運行。花鍵套的安裝質量,關系到機械系統的穩定性。
智能倉儲機器人的驅動系統中,微型花鍵套是實現精細運動的**部件。這類花鍵套采用不銹鋼材料,通過微型冷擠壓工藝制造,外徑*為 8mm,花鍵齒模數 0.2mm。其加工精度極高,齒距誤差控制在 ±0.001mm,齒形誤差 ±0.0005mm,與驅動電機軸和車輪軸的配合間隙小于 0.005mm。在機器人快速移動(速度達 2m/s)和頻繁轉向過程中,該微型花鍵套能實現高效動力傳遞,傳動效率達 97%,且運行噪音低于 45dB。經 500 小時連續工作測試,磨損量幾乎可忽略不計,確保智能倉儲機器人長期穩定運行,提高倉儲物流的自動化效率。漸開線花鍵套傳動平穩,用于工程機械的動力傳輸。上海鍛件花鍵套工藝視頻
花鍵套與聯軸器組合,優化機械系統的動力傳遞路徑。上海鍛件花鍵套工藝視頻
風力發電:1.5MW 風力發電機組的齒輪箱輸入軸與低速軸連接部位,使用的花鍵套需滿足高扭矩、高可靠性要求。該花鍵套選用 17CrNiMo6 合金鋼,經真空感應熔煉確保材料純凈度,再通過等溫鍛造工藝成型,鍛造溫度控制在 950 - 1050℃,使內部組織均勻,晶粒度達到 ASTM 10 級以上。加工過程中,采用數控磨齒工藝,齒形精度達到 GB/T 10095.1 - 2008 中的 4 級標準,齒面粗糙度 Ra<0.2μm,齒側間隙控制在 0.03 - 0.05mm。在風力發電機運行時,該花鍵套可穩定傳遞 50000N?m 的扭矩,能夠承受風速頻繁變化帶來的交變載荷。為增強耐磨性和抗疲勞性能,花鍵套表面進行滲碳淬火處理,有效硬化層深度 0.8 - 1.2mm,表面硬度 HRC62。經 10 年長期運行監測,疲勞壽命超過 10?次循環,無裂紋、磨損等失效現象,保障了風力發電機組的穩定發電,降低了維護成本,提高了清潔能源的利用效率。上海鍛件花鍵套工藝視頻