





三组件缩紧盘由带螺纹的外环、不带螺纹的外环、内环和若干螺栓组成。(见图11-1)
拧紧螺栓,内环上的螺纹外环和无螺纹外环被拉在了一起。通过锥形表面产生与螺栓和锥形表面之间的摩擦系数无关的径向力。径向力对空心轴施加压力,在空心轴和实心轴间产生摩擦连接。因此,扭矩和/或轴向力能在实心轴和空心轴间传输。
在缩紧的过程中,内环和空心轴的相对位置不变。松弛拧紧螺栓,进口缩紧盘,锥形角自动释放,就可以简单的释放连接。
顺时针逐一紧固螺栓,直到达到需求的扭矩。(见图11-2)
维修过程中,缩紧盘厂家,可能发生由于表面的润滑油不足导致径向力的减少,导致扭矩和径向力不能被可靠的传输。相对锁紧扭矩来说,这点往往被忽视。

RINGSPANN扭矩计算的方法可以确保此类错误被避免。在多年的检测过程中,此计算方法被证明是成功的。根据螺帽底部的实际摩擦系数μk和位于0,12-0,14之间的螺纹摩擦系数4,依据当前的工程技术标准一-VDI指导方针2230。此计算方法可计算出准确的预应力,例如使用12.9级M10螺栓。
当实际摩擦系数在特定情况下,不能被知道,根据RINGSPANN计算方法,拧紧螺栓的扭矩Ms肯定和的摩擦系数u=0,12(Ms=83 Nm)相一致。在更高的扭矩传输过程中,螺栓能够超负荷使用。

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,滑动衬套配置组件,缩紧盘多少钱,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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