Descrição do produto
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Parâmetros do produto
| product | Nm148 Elastic Shaft Torsional Rubber HRC Coupling for 3D printing equipment |
| material | stainless steel , iron , aluminum ,bronze ,carbon steel ,brass etc . |
| tamanho | ISO standard ,customer requirements |
| BORE | Finished bore, Pilot Bore, Special request |
| surface treatment | Carburizing and Quenching,Tempering ,Tooth suface high quenching Hardening,Tempering |
| Processing Method | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Manual Chamfering, Grinding etc |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding…… |
| Pacote | Wooden Case/Container and pallet, or made-to-order |
| Certificate | ISO9001 ,SGS |
| Machining Process | Gear Hobbing, Gear Milling, Gear Shaping, Gear Broaching, Gear Shaving, Gear Grinding and Gear Lapping |
| Aplicações | Toy, Automotive, instrument, electrical equipment, household appliances, furniture, mechanical equipment,daily living equipment, electronic sports equipment, , sanitation machinery, market/ hotel equipment supplies, etc. |
| Testing Equipment | Rockwell hardness tester 500RA, Double mesh instrument HD-200B & 3102,Gear measurement center instrument CNC3906T and other High precision detection equipments |
workshop & equipment
Production process
Certificações
Nossas vantagens
1 . Prioritized Quality
2 .Integrity-based Management
3 .Service Orientation
4 .150+ advanced equipment
5 .10000+ square meter factory area
6 .200+ outstanding employees
7 .90% employees have more than 10 year- working experience in our factory
8 .36 technical staff
9 .certificate ISO 9001 , SGS
10 . Customization support
11 .Excellent after-sales service
shipping
sample orders delivery time:
10-15 working days as usual
15-20 working days in busy season
large order leading time :
20-30 working days as usual
30-40 working days in busy season
Perguntas frequentes
1. why should you buy products from us not from other suppliers?
We are a 32 year-experience manufacturer on making the gear, specializing in manufacturing varieties of gears, such as helical gear ,bevel gear ,spur gear and grinding gear, gear shaft, timing pulley, rack, , timing pulley and other transmission parts . There are 150+ advanced equipment ,200+ excellent employees ,and 36 technical staff . what’s more ,we have got ISO9001 and SGS certificate .
2 .Do you accept small order?
If your order bearings are our standard size, we accept even 1pcs.
3 .How long is the delivery?
A: Small orders usually takes 10-15 working days,big order usually 20-35 days, depending on orders quantity and whether are standard size.
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| Padrão ou não padrão: | Padrão |
|---|---|
| Furo do eixo: | 8-24 |
| Torque: | >80N.M |
| Diâmetro do furo: | 14mm |
| Velocidade: | 4000 rpm |
| Estrutura: | Rígido |
| Exemplos: |
US$ 5/Piece
1 unidade (pedido mínimo) | |
|---|
| Personalização: |
Disponível
| Solicitação personalizada |
|---|


Como os acoplamentos flexíveis se comparam a outros tipos de acoplamentos em termos de desempenho?
Os acoplamentos flexíveis oferecem vantagens e desvantagens distintas em comparação com outros tipos de acoplamentos, tornando-os adequados para aplicações específicas. A seguir, uma comparação de acoplamentos flexíveis com outros tipos de acoplamentos comumente usados em termos de desempenho:
- Acoplamentos rígidos:
Os acoplamentos rígidos têm um design simples e proporcionam uma conexão sólida entre dois eixos, permitindo uma transmissão precisa de torque. Eles não oferecem flexibilidade e não conseguem compensar desalinhamentos. Consequentemente, os acoplamentos rígidos exigem um alinhamento preciso dos eixos durante a instalação, e qualquer desalinhamento pode levar ao desgaste prematuro e ao aumento da tensão nos equipamentos conectados. Os acoplamentos rígidos são mais adequados para aplicações onde o alinhamento dos eixos é preciso e o desalinhamento é mínimo, como em sistemas bem alinhados com vãos curtos entre eixos.
- Acoplamentos flexíveis:
Como mencionado anteriormente, os acoplamentos flexíveis são excelentes para compensar o desalinhamento entre eixos. Eles oferecem compensação de desalinhamento angular, paralelo e axial, reduzindo a tensão nos componentes conectados e garantindo uma transmissão de potência suave. Os acoplamentos flexíveis são versáteis e podem ser utilizados em diversas aplicações, desde as mais leves até as mais pesadas, onde o desalinhamento, o amortecimento de vibrações ou a absorção de impactos são uma preocupação. Eles representam uma solução econômica para muitas aplicações industriais, automotivas e de máquinas.
- Acoplamentos Oldham:
Os acoplamentos Oldham são eficazes na compensação de desalinhamentos angulares, mantendo a transmissão de velocidade constante. Oferecem baixa folga e isolamento elétrico entre os eixos, tornando-os adequados para controle de movimento de precisão e aplicações onde a interferência elétrica deve ser minimizada. No entanto, os acoplamentos Oldham têm capacidade limitada para lidar com desalinhamentos paralelos ou axiais e podem não ser adequados para aplicações com altos requisitos de torque.
- Acoplamentos de engrenagem:
Os acoplamentos de engrenagem são robustos e suportam altos níveis de torque, sendo adequados para aplicações pesadas, como mineração e siderurgia. Oferecem boa compensação de desalinhamento e possuem um design compacto. No entanto, os acoplamentos de engrenagem são relativamente mais caros e complexos do que outros tipos de acoplamento, e podem gerar mais ruído durante a operação.
- Acoplamentos de disco:
Os acoplamentos de disco proporcionam excelente compensação de desalinhamento, incluindo desalinhamento angular, paralelo e axial. Possuem alta rigidez torsional, o que os torna ideais para aplicações onde a transmissão precisa de torque é fundamental. Os acoplamentos de disco oferecem baixa inércia e são adequados para aplicações de alta velocidade. No entanto, podem ser mais sensíveis ao desalinhamento do eixo durante a instalação, exigindo um alinhamento preciso para um desempenho ideal.
- Conclusão:
A escolha do tipo de acoplamento depende dos requisitos específicos da aplicação. Os acoplamentos flexíveis se destacam na compensação de desalinhamentos e no amortecimento de vibrações, tornando-os soluções versáteis e econômicas para diversas aplicações. No entanto, em situações que exigem alto torque, precisão ou isolamento elétrico específico, outros tipos de acoplamento, como acoplamentos de engrenagem, acoplamentos de disco ou acoplamentos Oldham, podem ser mais adequados. A seleção, instalação e manutenção corretas do acoplamento são essenciais para garantir o desempenho e a confiabilidade ideais em qualquer sistema mecânico.

Quais são as diferenças entre os projetos de acoplamentos flexíveis elastoméricos e metálicos?
Os acoplamentos flexíveis elastoméricos e metálicos são dois tipos distintos utilizados para transmitir torque e acomodar desalinhamentos em sistemas mecânicos. Cada tipo oferece características e vantagens únicas, tornando-os adequados para diferentes aplicações.
Acoplamentos flexíveis elastoméricos:
Os acoplamentos flexíveis elastoméricos, também conhecidos como acoplamentos flexíveis ou de garras, utilizam um material elastomérico (borracha ou similar) como elemento flexível. O elastômero é geralmente moldado entre dois cubos e atua como conector entre os eixos motor e movido. As principais diferenças e características dos acoplamentos elastoméricos incluem:
- Compensação por desalinhamento: Os acoplamentos elastoméricos são projetados para suportar níveis moderados de desalinhamento angular, paralelo e axial. O material elastomérico flexiona para acomodar o desalinhamento enquanto transmite o torque entre os eixos.
- Amortecimento de vibrações: O material elastomérico nesses acoplamentos oferece excelentes propriedades de amortecimento de vibrações, reduzindo a transmissão de vibrações de um eixo para outro. Essa característica ajuda a proteger os equipamentos conectados contra vibrações excessivas e aumenta a confiabilidade do sistema.
- Absorção de impacto: Os acoplamentos elastoméricos podem absorver e amortecer impactos, protegendo o sistema contra impactos repentinos ou sobrecargas.
- Custo-benefício: Os acoplamentos elastoméricos são geralmente mais econômicos em comparação com os acoplamentos metálicos, o que os torna uma escolha popular para diversas aplicações industriais.
- Design e instalação simples: Os acoplamentos elastoméricos geralmente possuem um design simples, permitindo fácil instalação e manutenção.
- Capacidade de torque inferior: Esses acoplamentos possuem uma capacidade de torque inferior em comparação com os acoplamentos metálicos, sendo, portanto, adequados para aplicações com requisitos de torque moderados.
- Aplicações comuns: Os acoplamentos elastoméricos são comumente usados em bombas, compressores, ventiladores, transportadores e outras aplicações que exigem transmissão de torque moderado e compensação de desalinhamento.
Acoplamentos metálicos flexíveis:
Os acoplamentos flexíveis metálicos utilizam componentes metálicos (como aço, aço inoxidável ou alumínio) para conectar os eixos motor e movido. Os projetos metálicos podem variar significativamente dependendo do tipo de acoplamento metálico, mas algumas características gerais incluem:
- Alta capacidade de torque: Os acoplamentos metálicos possuem maior capacidade de transmissão de torque em comparação com os acoplamentos elastoméricos. São ideais para aplicações que exigem alta capacidade de torque.
- Compensação por desalinhamento: Dependendo do projeto, alguns acoplamentos metálicos podem acomodar um desalinhamento mínimo, mas geralmente não são tão flexíveis quanto os acoplamentos elastoméricos nesse aspecto.
- Construção mais rígida: Os acoplamentos metálicos são geralmente mais rígidos do que os acoplamentos elastoméricos, oferecendo menor amortecimento de vibrações, mas maior rigidez torsional.
- Design compacto: Os acoplamentos metálicos podem ter um design mais compacto, tornando-os adequados para aplicações com espaço limitado.
- Maior precisão: Os acoplamentos metálicos geralmente oferecem maior precisão e concentricidade, resultando em melhor alinhamento do eixo.
- Custo mais elevado: Os acoplamentos metálicos são normalmente mais caros do que os acoplamentos elastoméricos devido à sua construção e maior capacidade de torque.
- Aplicações comuns: Os acoplamentos metálicos são comumente usados em máquinas de alta velocidade, equipamentos de precisão, robótica e aplicações com altos requisitos de torque.
Resumo:
Em resumo, as principais diferenças entre os acoplamentos flexíveis elastoméricos e metálicos residem em sua flexibilidade, capacidade de torque, amortecimento de vibrações, custo e aplicações. Os acoplamentos elastoméricos são adequados para aplicações com requisitos moderados de torque, compensação de desalinhamento e amortecimento de vibrações. Por outro lado, os acoplamentos metálicos são escolhidos para aplicações com requisitos mais elevados de torque e precisão, onde a flexibilidade e o amortecimento de vibrações são menos críticos.

Você pode explicar os diferentes tipos de acoplamentos flexíveis disponíveis?
Existem diversos tipos de acoplamentos flexíveis disponíveis, cada um com sua construção e características únicas. Esses projetos são personalizados para atender a requisitos específicos de aplicação e lidar com diferentes tipos de desalinhamento e necessidades de transmissão de torque. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de acoplamentos flexíveis:
- Acoplamentos de mandíbula: Os acoplamentos de garras consistem em dois cubos com garras curvas e uma aranha de elastômero colocada entre eles. A aranha atua como um elemento flexível e pode compensar desalinhamentos angulares e paralelos. Os acoplamentos de garras são amplamente utilizados em diversas aplicações industriais devido ao seu design simples e à sua eficácia no controle de desalinhamentos e amortecimento de vibrações.
- Acoplamentos de disco: Os acoplamentos de disco utilizam discos metálicos finos com uma série de fendas e flanges alternadas para conectar os eixos. O design do acoplamento de disco permite uma excelente compensação de desalinhamento, incluindo desalinhamento angular, paralelo e axial. Os acoplamentos de disco são conhecidos por sua alta rigidez torsional e capacidade de transmissão precisa de torque.
- Acoplamentos de engrenagem: Os acoplamentos de engrenagem consistem em cubos dentados conectados por uma luva externa com dentes de engrenagem. São ideais para aplicações com alto torque e desalinhamento moderado. Os acoplamentos de engrenagem oferecem boa compensação de desalinhamento e alta capacidade de torque, o que os torna populares em aplicações industriais de serviço pesado.
- Acoplamentos de feixe: Os acoplamentos de viga utilizam uma única peça de material flexível, geralmente uma viga metálica, para conectar os eixos. A flexibilidade do material permite a compensação de desalinhamentos angulares e axiais. Os acoplamentos de viga são compactos, leves e oferecem baixa inércia, tornando-os adequados para aplicações que exigem alta velocidade.
- Acoplamentos de fole: Os acoplamentos de fole consistem em uma estrutura flexível semelhante a um fole que conecta os dois cubos. Eles podem compensar desalinhamentos angulares, paralelos e axiais. Os acoplamentos de fole são conhecidos por sua alta rigidez torsional e capacidade de manter a transmissão de velocidade constante.
- Acoplamentos Oldham: Os acoplamentos Oldham utilizam três discos, sendo o do meio com uma ranhura perpendicular. Este design permite a compensação do desalinhamento angular durante a transmissão de torque entre os cubos. Os acoplamentos Oldham são frequentemente utilizados quando é necessário o isolamento elétrico entre eixos.
Cada tipo de acoplamento flexível possui suas vantagens e limitações, e a escolha depende de fatores como os requisitos de torque da aplicação, condições de desalinhamento, ambiente operacional e velocidade. A seleção adequada do tipo de acoplamento garante desempenho, eficiência e confiabilidade ideais em diversos sistemas mecânicos e máquinas rotativas.


editor by CX 2024-05-03