Descripción del Producto
Acoplamiento de goma tipo NM fabricado con goma CSM negra + SBR (3A2006)
| Material: | NBR, CSM/SBR | Color: | Negro |
| Resistencia a la tracción: | 12 MPa | Dureza: | 80shore A |
| Alargamiento: | 350% | Densidad: | 1,25 g/cm³ |
| Tamaño: | NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265 |
Acoplamiento NM50-265, acoplamiento de caucho, acoplamiento de poliuretano para bombas, ventiladores, compresores, vehículos, equipos de transporte.
Acoplamiento NM
El modelo NM se fabrica con precisión mediante un caucho sintético especialmente diseñado, unido a dos cuerpos similares de hierro fundido.
Bridas de hierro fundido:
Diseñado no solo para la transmisión de potencia, sino también para la protección del caucho flexible.
Caucho flexible: Aplicaciones para bombas, ventiladores, compresores, vehículos, equipos de transporte, construcción, hormigoneras, tractores, máquinas de transmisión, máquinas para trabajar metales, rodillos y todo tipo de transmisiones.
Los núcleos de caucho y acero se insertan en los dientes para proporcionar una excelente durabilidad y rendimiento del acoplamiento.
Características:
Económico y práctico utilizando
Funcionamiento silencioso y suave
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible para máquinas con alto par y funcionamiento intermitente.
Características del caucho sintético: elasticidad adecuada y resistencia a la amortiguación, al aceite, a los ácidos y a los álcalis.
Presupuesto:
1: con certificado CE
2: Detección completa de la calidad antes de la entrega
3: Se aceptan pedidos OEM
4: Amplia experiencia en fundición de precisión
Material: CSM/SBR, NBR
color: negro.
superficie: lisa
resistencia a la tracción: 12 MPa
Dureza: 80Shore A
elongación: 400%
Densidad: 1,25 g/cm³
Impacto en la elasticidad: >25%
resistencia al desgarro: 35 kN/m
Temperatura de funcionamiento: 100 °C
tamaño estándar:
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Características físicas: fabricado mediante inyección con poliéster de alta calidad o moldeo CSM/SBR. Diseñado específicamente para todo tipo de acoplamientos de ejes metálicos, ofrece un rendimiento excepcional gracias a su alta resistencia a la tracción, al desgaste, a la elasticidad, al agua, al aceite, a la fatiga y al impacto. Disponemos de moldes completos y suministramos una gama completa de acoplamientos de las series GR, GS, MT, Hb, HRC, L, NM y Gear J, con la máxima calidad y amplia experiencia. Aplicable a todo tipo de acoplamientos industriales de ejes metálicos.
Presupuesto:
Material: poliéster, CSM/SBR
color: amarillo, rojo, morado, verde, negro, etc.
superficie: lisa
resistencia a la tracción: 12-55 MPa
Dureza: 80-98Shore A
Elongación: 400%-650%
Densidad: 1,25 g/cm³
Impacto en la elasticidad: >25%
resistencia al desgarro: 35-155 KN/m
Pérdida por abrasión de Akron: <0,05 cm³/1,61 km
Conjunto de compresión (22 h * 70 °C): <10%
Temperatura de funcionamiento: 120 °C
Tamaño estándar para acoplamiento de poliuretano:
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
FALK-R 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Tamaño estándar para acoplamiento de goma:
Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Engranaje 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Fabricación de molduras de tamaño especial según los planos del comprador.
***Al realizar su consulta, por favor confirme el número y la cantidad del producto***
/* 10 de marzo de 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Estándar: | DIN, ANSI, GB |
|---|---|
| Material: | Csm+SBR |
| Conexión: | Brida |
| Tratamiento de superficie: | Nada |
| Tipo de cabeza: | Redondo |
| Tipo: | Tipo Nm |
| Muestras: |
US$ 10/pieza
1 unidad (pedido mínimo) | |
|---|
| Personalización: |
Disponible
| Solicitud personalizada |
|---|


¿Pueden los acoplamientos flexibles adaptarse a aplicaciones de alto par y alta velocidad?
Sí, los acoplamientos flexibles pueden soportar aplicaciones de alto par y alta velocidad, pero su idoneidad depende del diseño y el material específicos del acoplamiento. Los distintos tipos de acoplamientos flexibles tienen capacidades de par y velocidad variables, por lo que es fundamental seleccionar el tipo adecuado según los requisitos de la aplicación.
Aplicaciones de alto par:
Algunos acoplamientos flexibles, como los de engranajes y los de discos, están diseñados para soportar altos niveles de torsión. Los acoplamientos de engranajes constan de cubos dentados que engranan entre sí, proporcionando una transmisión de torsión robusta y eficiente. Se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales de alta exigencia, como acerías, equipos de minería y centrales eléctricas, donde predominan las cargas de torsión elevadas.
Los acoplamientos de disco también son adecuados para aplicaciones de alto par. Utilizan una serie de discos metálicos flexibles que pueden soportar un par considerable a la vez que compensan la desalineación. Los acoplamientos de disco se utilizan con frecuencia en maquinaria de alta velocidad y aplicaciones críticas donde la transmisión precisa del par es fundamental.
Aplicaciones de alta velocidad:
Los acoplamientos flexibles también se pueden utilizar en aplicaciones de alta velocidad. Por ejemplo, ciertos acoplamientos de disco, elastoméricos y de rejilla son capaces de soportar altas velocidades de rotación. Estos acoplamientos tienen baja inercia, lo que significa que pueden responder rápidamente a los cambios de velocidad y proporcionar una transmisión de potencia eficiente a altas revoluciones por minuto.
Los acoplamientos elastoméricos, como los de mandíbula y los de neumático, se utilizan habitualmente en diversas aplicaciones industriales, como bombas, compresores y ventiladores, donde se requieren altos niveles de par y velocidad. Ofrecen buena flexibilidad y propiedades de amortiguación, lo que los hace idóneos para aplicaciones con variaciones de velocidad y vibraciones elevadas.
Consideraciones:
Al seleccionar un acoplamiento flexible para aplicaciones de alto par y alta velocidad, se deben considerar varios factores:
- Se deben comprobar los valores de par y velocidad indicados por el fabricante del acoplamiento para garantizar que cumplen o superan los requisitos de la aplicación.
- El diseño y los materiales del acoplamiento deben ser adecuados para las condiciones de funcionamiento específicas, incluyendo la temperatura, el entorno y la posible exposición a sustancias corrosivas.
- La correcta alineación e instalación del acoplamiento son fundamentales para garantizar un rendimiento óptimo y evitar el desgaste prematuro.
- En algunos casos, puede ser necesario utilizar componentes adicionales, como limitadores de par o reductores de velocidad, para proteger el acoplamiento y el equipo conectado de cargas excesivas o fluctuaciones de velocidad.
En conclusión, los acoplamientos flexibles pueden, en efecto, soportar aplicaciones de alto par y alta velocidad, pero el tipo de acoplamiento adecuado y la selección correcta son esenciales para garantizar un rendimiento fiable y eficiente en estas exigentes condiciones.

¿Se pueden utilizar acoplamientos flexibles en aplicaciones con temperaturas de funcionamiento variables?
Sí, los acoplamientos flexibles pueden utilizarse en aplicaciones con temperaturas de funcionamiento variables. La idoneidad de un acoplamiento flexible para un rango de temperatura específico depende de su diseño y de los materiales empleados en su fabricación. Existen diferentes tipos de acoplamientos flexibles para soportar una amplia gama de temperaturas, lo que los hace versátiles para su uso en diversas industrias y entornos.
Aplicaciones de alta temperatura:
Para aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento, como las que se encuentran en ciertos procesos industriales, sistemas de escape o maquinaria de alta temperatura, se utilizan acoplamientos flexibles fabricados con materiales de excelente resistencia al calor. Estos materiales pueden incluir aleaciones de acero inoxidable, aceros tratados térmicamente o elastómeros especializados de alta temperatura. Los acoplamientos flexibles de alta temperatura están diseñados para mantener sus propiedades mecánicas, incluyendo la flexibilidad y la capacidad de transmisión de par, incluso a temperaturas elevadas.
Aplicaciones a bajas temperaturas:
Por el contrario, para aplicaciones en entornos extremadamente fríos o procesos criogénicos, se emplean acoplamientos flexibles fabricados con materiales resistentes a bajas temperaturas. Estos acoplamientos están diseñados para mantener su flexibilidad y funcionalidad a temperaturas muy bajas sin volverse quebradizos ni perder su capacidad para compensar la desalineación. Algunos acoplamientos para bajas temperaturas pueden utilizar polímeros o elastómeros especiales con un excelente rendimiento a bajas temperaturas.
Consideraciones sobre el rango de temperatura:
Al seleccionar un acoplamiento flexible para aplicaciones con temperaturas de funcionamiento variables, es fundamental considerar el rango de temperatura específico en el que operará. Algunos acoplamientos flexibles tienen un rango de temperatura más amplio, lo que les permite funcionar eficazmente tanto en entornos de alta como de baja temperatura. Sin embargo, en condiciones de temperatura extremas, pueden ser necesarios acoplamientos especializados para garantizar un rendimiento fiable y evitar fallos prematuros.
Directrices del fabricante:
Los fabricantes de acoplamientos flexibles proporcionan directrices y especificaciones sobre el rango de temperatura de sus productos. Es fundamental consultar la documentación del fabricante para asegurarse de que el acoplamiento elegido sea adecuado para la temperatura de funcionamiento prevista de la aplicación. Utilizar un acoplamiento fuera de su rango de temperatura recomendado puede provocar problemas de rendimiento, una menor eficiencia o incluso fallos.
Aplicaciones:
Los acoplamientos flexibles con resistencia a la temperatura variable se utilizan en numerosas industrias, como la aeroespacial, la automotriz, la manufacturera, la de generación de energía y muchas más. Ya sea en sistemas de escape de alta temperatura, procesos criogénicos de baja temperatura o aplicaciones industriales habituales con fluctuaciones de temperatura, los acoplamientos flexibles desempeñan un papel fundamental al proporcionar una transmisión de potencia fiable y una compensación de desalineación.
En resumen, los acoplamientos flexibles pueden utilizarse eficazmente en aplicaciones con temperaturas de funcionamiento variables, siempre que el diseño y las propiedades del material del acoplamiento se ajusten a los requisitos de temperatura específicos de la aplicación.

¿Cómo se selecciona el acoplamiento flexible adecuado para una aplicación específica?
Elegir el acoplamiento flexible adecuado para una aplicación específica requiere considerar cuidadosamente diversos factores para garantizar un rendimiento óptimo, fiabilidad y durabilidad. A continuación, se detallan los pasos clave para seleccionar el acoplamiento flexible apropiado:
- Requisitos de la solicitud: Comprenda los requisitos específicos de la aplicación, incluidas las especificaciones de par y velocidad, las condiciones de desalineación, el entorno operativo (por ejemplo, temperatura, humedad y presencia de sustancias corrosivas) y las limitaciones de espacio.
- Capacidad de torsión: Determine el par máximo que debe transmitir el acoplamiento. Elija un acoplamiento flexible con un par nominal que supere los requisitos de la aplicación para garantizar un margen de seguridad y evitar fallos prematuros.
- Compensación por desalineación: Considere el tipo y la magnitud de la desalineación que debe compensar el acoplamiento. Los diferentes diseños de acoplamiento ofrecen distintos grados de compensación de desalineación. Seleccione un acoplamiento que pueda manejar la desalineación prevista en el sistema.
- Amortiguación de vibraciones: Si la aplicación implica vibraciones significativas, elija un acoplamiento flexible con buenas propiedades de amortiguación para reducir la transmisión de vibraciones a los equipos conectados y mejorar la estabilidad del sistema.
- Factores ambientales: Tenga en cuenta las condiciones ambientales en las que operará el acoplamiento. Para entornos hostiles, considere acoplamientos fabricados con materiales resistentes a la corrosión.
- Rigidez torsional: En función de los requisitos de la aplicación, determine la rigidez torsional deseada del acoplamiento. Algunas aplicaciones pueden requerir una alta rigidez torsional para un control preciso del movimiento, mientras que otras pueden beneficiarse de un acoplamiento más flexible para la absorción de impactos.
- Consideraciones sobre costos y ciclo de vida: Evalúe la rentabilidad general del acoplamiento a lo largo de su ciclo de vida previsto. Considere factores como el costo inicial, los requisitos de mantenimiento y los posibles costos por tiempo de inactividad asociados con el reemplazo del acoplamiento.
- Recomendaciones del fabricante: Consulte a los fabricantes de acoplamientos y sus especificaciones técnicas para asegurarse de que el acoplamiento seleccionado sea adecuado para la aplicación prevista.
- Instalación y mantenimiento: Asegúrese de que el acoplamiento flexible seleccionado sea compatible con el equipo y el tamaño del eje. Siga las instrucciones de instalación y las prácticas de mantenimiento recomendadas por el fabricante para maximizar el rendimiento y la vida útil del acoplamiento.
Siguiendo estos pasos y evaluando cuidadosamente los requisitos de la aplicación, podrá seleccionar el acoplamiento flexible más adecuado para sus necesidades específicas. La elección correcta del acoplamiento mejorará el rendimiento del sistema, reducirá el desgaste de los equipos y aumentará la fiabilidad general en diversos sistemas mecánicos y maquinaria rotativa.


editor by CX 2024-01-12