GN 2246-AL
GN 2246
Çubuk kaplinler
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Tip B: kama kanalsız
Alüminyum Versiyon AL
Paslanmaz Çelik Versiyon NI
Çubuk kaplinler GN 2246, açı konumlarını ve torkları son derece yüksek hassasiyetle ve hiç geri tepmesiz iletirler. Bunlar, tek parça olarak üretilirler ve sıralı yarıkları sayesinde yüksek burulma sağlamlığı sunarlar. Kenetleme göbekleri, çubuk kaplinler montajını çok kolaylaştırır.
Bunlar, konum ölçme sistemleri ve test tezgahları gibi hassas konum ve hareket iletiminin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılırlar.
Paslanmaz Çelik versiyon, tıbbi teknoloji (CAT tarayıcılar) ve gıda işleme ekipmanları (şekerleme makineleri) gibi yüksek korozyon direnci gerektiren ortamlarda da kullanılabilir.
| d1 | Nm cinsinden nominal tork | Maks. hız (min-1) | kgm2 cinsinden atalet momenti | Nm/rad cinsinden statik burulma sağlamlığı | maks. şaft yanal yanlış hizalanması | ||
| mm cinsinden yanal | mm cinsinden eksenel | ˚ cinsinden açısal | |||||
| 12 | 0.4 | 52.000 | 7.8 x 10-8 | 45 | 0.1 | ± 0.3 | 2 |
| 16 | 0.5 | 39.000 | 3.4 x 10-7 | 80 | 0.1 | ± 0.4 | 2 |
| 20 | 1 | 31.000 | 9.1 x 10-7 | 170 | 0.1 | ± 0.4 | 2 |
| 25 | 2 | 25.000 | 2.6 x 10-6 | 380 | 0.15 | ± 0.5 | 2 |
| 32 | 4 | 19.000 | 9.7 x 10-6 | 500 | 0.15 | ± 0.5 | 2 |
| d1 | Nm cinsinden nominal tork | Maks. hız (min-1) | kgm2 cinsinden atalet momenti | Nm/rad cinsinden statik burulma sağlamlığı | maks. şaft yanal yanlış hizalanması | ||
| mm cinsinden yanal | mm cinsinden eksenel | ˚ cinsinden açısal | |||||
| 12 | 0.3 | 52.000 | 2.2 x 10-7 | 64 | 0.1 | ± 0.2 | 2 |
| 16 | 0.5 | 39.000 | 9.0 x 10-7 | 85 | 0.1 | ± 0.3 | 2 |
| 20 | 1 | 31.000 | 2.5 x 10-6 | 250 | 0.1 | ± 0.3 | 2 |
| 25 | 2 | 25.000 | 7.1 x 10-6 | 330 | 0.15 | ± 0.4 | 2 |
| 32 | 3.5 | 19.000 | 2.7 x 10-5 | 850 | 0.15 | ± 0.5 | 2 |
Tüm mekanik parçalar gibi şaftlar da kapsamlı teknik önlemlerle bile tamamen ortadan kaldırılamayan üretim ve montaj toleranslarına tabidirler. Tasarımda bu sapmalar dikkate alınmazsa, titreşim, çalışma gürültüleri ve şaftlarda ve şaft yataklarında aşınma veya hasar ortaya çıkabilir. Uygun kaplinler sadece yanlış hizalamayı ve kaçıklık hatalarını etkin bir şekilde telafi etmekle kalmaz, fakat aynı zamanda montaj işlemini büyük ölçüde basitleştirerek gerekli genel işçiliği azaltır. Yanlış şaft hizalaması ve kaçıklık hataları, nitelik bakımından değişkenlik gösterebilmektedirler ve uygun kaplin seçerken her zaman dikkate alınmalıdırlar.
| Hata tipi | Yanlış hizalama şeması |
| Yanal: Şaftların eksenleri aslında paraleldir, fakat yatay olarak kaymıştır ve hizalanmazlar. | |
| Açısal: Şaftların eksenleri aynı düzlemde yer almaz, belirli bir açıda buluşurlar. | |
| Eksenel: Şaftlar, dönüş ekseni boyunca eksenel olarak hareket ederler. | |
| Kaçıklık: Şaftlar, dönüş ekseninin merkezinin dışına radyal olarak hareket ederler. |
Kaplin göbeklerinin doğru sabitlenmesi için, şaftın önerilen şaft yerleştirme derinliği l2’ye göre takılması gerekir. Şaft yerleştirme derinliği l2, ilgili kaplinin standart sayfasında belirtilmiştir. Yerleştirme derinliği çok sığ olursa, şaft kaplinden dışarı kayabilir veya kenetleme göbeği kırılabilir. Şaft çok derine yerleştirilirse, kapline temas ederek hasara yol açabilir.
Şemalar, 20 °C’de statik burulma sağlamlığının yüzde 100 olduğu varsayılarak, izin verilen çalışma sıcaklık aralığında statik burulma sağlamlığındaki değişimi göstermektedir. Kaplinlerin burulma sağlamlığı, sıcaklık arttıkça azalır.
Şaft uçları eksantrik düzende takıldığında, kaplin sürekli nötr konumuna geri gelmeye çalışır. Ortaya çıkan kuvvete geri gelme kuvveti denir. Kaplinler, olası en düşük eksantriklikle takıldığında, ortaya çıkan geri gelme kuvvetleri daha düşüktür. Bu ayrıca şaft yatağına etki eden kuvveti azaltır.
Kaplin basınç altında olduğunda, eksenel yönde kompresyon yüküne maruz kaldığında, nötr konumuna geri dönmeye çalışır. Kompresyon kuvvetine karşı hareket eden kuvvete geri gelme kuvveti denir. Bir kapline etki eden kompresyonun azalması, daha düşük bir geri gelme kuvvetiyle ve eksenel olarak daha az kuvvet harcanmasıyla sonuçlanır. Kaplin boyutu belirlenirken bunun daima dikkate alınması gerekir.
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.