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对于预应力的确定,RINGSPANN计算方法是通过普遍的摩擦系数浮动来解释的。正如在此显示的这样,传输扭矩M和轴向力F如列表所示,是基于小预应力FS计算出来的,然而轮毂外径Kmin的计算是基于大预应力的值FS。这就呈现出列表中假设的螺栓锁紧扭矩Ms被超过了10 %。如果锁紧螺栓的预应力被提供根据客户描述,胀紧联结套,针对胀紧套RLK300,适用于此计算方法。列表中列出的传递扭矩M值,适用于F=0kN;反之,表中所列轴向力F值,适用于M=0Nm.如果扭矩和轴向力被同时传输,传输扭矩和轴向力和表中所列值M和F会相应减少。
锁紧过程中,调节轮毂的轴向位置是不被改变的。为此,预应力E必须被提供。在夹紧过程中,轮毂对比轴位置,稍微偏右位移。预应力E,必须提供。当根据图57-2安装,胀紧联结套报价,胀紧套连接可以很容易地被释放。根据安装方法二,一个双重安装组合由两套胀紧套组成。传递扭矩和轴向力并不是列表中M和F值的二倍,而是增长了55%。预应力E必须被提供,轮毂压力oy必须检测验证(75页)。
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夹紧系统RTM 608执行与机轴相接触区域内的两个作用。借助一个两组件缩紧盘RLK608,影响传递扭矩。第二个支承点,胀紧联结套多少钱,滑动衬套配置组件,胀紧联结套价格,有助于防止微滑行中微振摩擦腐蚀(图86-2)。在短轴端部的情况下,胀紧套RLK200是用来代替作为第二支承点的滑动衬套,以确保获得所需的力矩电机真正的运行精度到相关的机器主轴上(图86-3)。如果您有这样的应用,适合夹紧系统RTM608,请提交您的询问,包括要使用的力矩电机以及轴的尺寸。
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