Descripción de la solución

Cremallera de piñón para equipo de fundición de acero personalizado 

    Investigación y desarrollo

Software: Solidworks, CAD, Procast, UG

Ciclo de mejora de las muestras: veinticinco-35 días

Componentes

Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 410/416 y muchos otros.
Metal inoxidable dúplex: 2250, 2507, Zeron 100, etc.
Metal de carbono
Metal de aleación

Parámetro tecnológico

Porción de grasa: 2 g por cada 30 kg
Dimensión máxima: 600 mm de diámetro o duración.
Espesor mínimo de pared: 1,5 mm
Rugosidad de fundición: Ra3,2-6,4 Rugosidad de mecanizado: Ra1,6
Tolerancia de fundición: CT6
Revestimiento interior principal: revestimiento cerámico, núcleo de urea, revestimiento principal de cera soluble en agua.

Terapia de calor

Normalización, revenido, temple, recocido, temple y revenido, carburización, solución correctiva.

Terapia de área

Recubrimiento, granallado, galvanizado en zinc, galvanizado en caliente, niquelado, pasivación,          

Electropulido, pulido espejo, cepillado, recubrimiento de PE, recubrimiento en polvo, etc.

Inspección

Inspección de limpieza, inspección radiográfica por rayos X, inspección con CMM

Capacidad de creación

Mucho más de 120 toneladas por mes.

Certificados de calidad

ISO 9001 ISO 14001

 

Perfil de la organización:

Fundición Hangzhou CZPT Co., Ltd. Ubicada en la provincia de Zhejiang, China. 
Nos especializamos en fundición de decisiones de inversión en sílice sol con mucho más de 20 años de experiencia y gestiona 100.000 metros cuadrados.
con 500 empleados.
Nuestro método de gestión de generación y gestión de calidad cumple completamente con los requisitos de ISO 9001:2015, acreditada por TÜV Rheinland.

Hongsheng fabrica una amplia variedad de componentes mecanizados y de fundición de precisión de alta calidad en acero inoxidable, acero al carbono, aleación metálica... los principales campos que incluyen ferrocarriles de alta velocidad, sector automotriz, productos marítimos, instrumentos médicos,
componentes de equipos, hardware de desarrollo, piezas de bombas y válvulas... y así sucesivamente.
 

Ventajas de las piezas fundidas de acero inoxidable

Las piezas fundidas de acero inoxidable se utilizan en una amplia gama de sectores industriales por los siguientes motivos:

  • Excelente resistencia a la corrosión: El cromo se utiliza como elemento de aleación en el acero inoxidable, lo que ayuda a mejorar sus propiedades anticorrosivas. A diferencia del carbono y las aleaciones, las piezas fundidas de acero inoxidable requieren poco o ningún acabado superficial. Esta es una de las razones por las que las piezas fundidas de acero inoxidable se utilizan en componentes industriales como válvulas, bombas y otras piezas donde la resistencia a la corrosión es esencial.
  • Calidad visible excepcional: Calidad Una apariencia visible es factible para áreas forjadas de gasto que necesitan una alta calidad visible.
  • Acabados de superficie: Se logra sin esfuerzo alcanzar 120 RMS o más.
  •  
  • Cerca de las zonas de condición neta: Manténgase alejado de componentes de máquinas que operan durante largos períodos utilizando elementos sólidos de inversión web cercanos.
  • Tolerancias de cierreSe pueden alcanzar niveles de tolerancia de ±0,005 pulgadas por cada pulgada.
  •  

 

 

 

Operaciones secundarias y método de tratamiento de fundiciones para la decisión de inversión que ofrecemos

 

Zincado pulido, niquelado, galvanoplastia, cromado

Anodizado, fosfatado, tratamiento ácido, afilado

Mecanizado CNC de alta precisión

Brochado, fresado, taladrado, roscado

Pulido de suelos, chorro de arena, recubrimiento en polvo

Método de tratamiento térmico

Preguntas frecuentes: 

P1: ¿Cuál es nuestro plazo de pago?

A: Transferencia bancaria, PayPal. 

P2: ¿Cómo podemos hacerle un presupuesto?

A: Debe enviarnos por correo electrónico una consulta con todos los dibujos técnicos que tenga, como por ejemplo, la calidad de los materiales, la tolerancia y las características mecánicas.

Viviendas, tratamiento térmico, requisitos y mucho más. Nuestros ingenieros especializados le harán una inspección y le proporcionarán un presupuesto en 24 horas. 

P3: ¿Qué soluciones suele procesar su empresa?
A: Piezas de automóviles, elementos de maquinaria, componentes marinos, áreas de cocina, elementos agrícolas.

P4: ¿Qué materiales se utilizan con frecuencia?
 A: Acero inoxidable, aleación metálica, acero al carbono, aluminio, cobre.

P5: ¿Qué tipo de servicio completo puede suministrar?
A: Chorro de arena, volteo, pulido, electropulido, pulido espejo, recubrimiento en polvo, electroforesis, ETC.

P6: ¿Cuál es el MOQ?
 A: Según la solución, cien piezas estándar.

P7: ¿Podemos hacer las muestras?
 R: Se ofrece un plazo de 15 a 20 días para la toma de muestras.

P8: ¿Qué tal para el tiempo de guía?
R: Normalmente, el plazo de entrega para la producción en masa es de unas 35 veces. Por favor, avísenos si se trata de un pedido urgente.

 

 

Método de fundición: Fundición por gravedad térmica
Proceso: Fundición de precisión
Técnicas de moldeo: Fundición por gravedad
Solicitud: Piezas de maquinaria
Material: Acero inoxidable
Preparación de la superficie: Chorro de arena

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Muestras:
US$ 1/Pieza
1 pieza (pedido mínimo)

|
Solicitar muestra

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Personalización:

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    Investigación y desarrollo
Software: Solidworks, CAD, Procast, UG

Ciclo de desarrollo de las muestras: 25-35 días
Materiales
Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 410/416, etc.
Acero inoxidable dúplex: 2250, 2507, Zeron 100, etc.
Acero carbono
Acero aleado
Parámetros técnicos
Peso de la pieza: de 2 g a 30 kg
Dimensión máxima: 600 mm de diámetro o longitud.
Espesor mínimo de pared: 1,5 mm
Rugosidad de fundición: Ra3,2-6,4 Rugosidad de mecanizado: Ra1,6
Tolerancia de fundición: CT6
Núcleo interno: núcleo cerámico, núcleo de urea, núcleo de cera soluble en agua.
Tratamiento térmico
Normalizado, revenido, temple, recocido, temple y revenido, carburización, tratamiento de solución.
Tratamiento de superficies
Pulido, granallado, zincado, galvanizado en caliente, niquelado, pasivación,          

Electropulido, pulido espejo, pulido con cepillo, recubrimiento de PE, recubrimiento en polvo, etc.
Inspección
Inspección de limpieza, inspección radiográfica por rayos X, inspección con CMM
Capacidad de producción
Más de 120 toneladas al mes
Certificados de calidad
ISO9001; ISO 14001

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Zincado pulido, niquelado, galvanoplastia, cromado
Anodizado, fosfatado, tratamiento ácido, pulido
Mecanizado CNC de alta precisión
Brochado, fresado, taladrado, roscado
Rectificado de superficies, chorro de arena, recubrimiento en polvo
Tratamiento térmico
Método de fundición: Fundición por gravedad térmica
Proceso: Fundición de precisión
Técnicas de moldeo: Fundición por gravedad
Solicitud: Piezas de maquinaria
Material: Acero inoxidable
Preparación de la superficie: Chorro de arena

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Muestras:
US$ 1/Pieza
1 pieza (pedido mínimo)

|
Solicitar muestra

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Personalización:

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    Investigación y desarrollo
Software: Solidworks, CAD, Procast, UG

Ciclo de desarrollo de las muestras: 25-35 días
Materiales
Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 410/416, etc.
Acero inoxidable dúplex: 2250, 2507, Zeron 100, etc.
Acero carbono
Acero aleado
Parámetros técnicos
Peso de la pieza: de 2 g a 30 kg
Dimensión máxima: 600 mm de diámetro o longitud.
Espesor mínimo de pared: 1,5 mm
Rugosidad de fundición: Ra3,2-6,4 Rugosidad de mecanizado: Ra1,6
Tolerancia de fundición: CT6
Núcleo interno: núcleo cerámico, núcleo de urea, núcleo de cera soluble en agua.
Tratamiento térmico
Normalizado, revenido, temple, recocido, temple y revenido, carburización, tratamiento de solución.
Tratamiento de superficies
Pulido, granallado, zincado, galvanizado en caliente, niquelado, pasivación,          

Electropulido, pulido espejo, pulido con cepillo, recubrimiento de PE, recubrimiento en polvo, etc.
Inspección
Inspección de limpieza, inspección radiográfica por rayos X, inspección con CMM
Capacidad de producción
Más de 120 toneladas al mes
Certificados de calidad
ISO9001; ISO 14001

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Zincado pulido, niquelado, galvanoplastia, cromado
Anodizado, fosfatado, tratamiento ácido, pulido
Mecanizado CNC de alta precisión
Brochado, fresado, taladrado, roscado
Rectificado de superficies, chorro de arena, recubrimiento en polvo
Tratamiento térmico

Tipos de engranajes cónicos

Los engranajes cónicos se utilizan en diversas industrias. Se emplean en excavadoras de ruedas, dragas, cintas transportadoras, actuadores de molinos y transmisiones ferroviarias. Su bisel en espiral o angular lo hace adecuado para espacios reducidos. También se utiliza en robótica y soportes verticales de laminadores. Los engranajes cónicos se pueden utilizar en procesos de procesamiento de alimentos. Para más información sobre engranajes cónicos, siga leyendo.
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Engranaje cónico espiral

Los engranajes cónicos espirales se utilizan para transmitir potencia entre dos ejes en una orientación de 90 grados. Tienen dientes curvos u oblicuos y pueden fabricarse con diversos metales. Bestagear es un fabricante especializado en engranajes cónicos espirales de tamaño mediano a grande. Se utilizan en los sectores minero, metalúrgico, marítimo y petrolero. Los engranajes cónicos espirales suelen fabricarse con acero, aluminio o materiales fenólicos.
Los engranajes cónicos espirales ofrecen numerosas ventajas. Sus dientes engranados facilitan una transferencia de fuerza más suave. Son increíblemente duraderos y están diseñados para una larga vida útil. Además, son más económicos que otros engranajes de ángulo recto. Suelen durar más, ya que se fabrican en pares. Además, reducen el ruido y la vibración de sus contrapartes. Por lo tanto, si necesita un nuevo juego de engranajes, los engranajes cónicos espirales son la opción ideal.
El contacto entre los dientes de un engranaje cónico espiral se produce a lo largo de la superficie del diente. Este contacto sigue la teoría de contacto elástico de Hertz. Este principio se aplica a dimensiones pequeñas y significativas del área de contacto y a radios de curvatura relativos pequeños de las superficies. En este caso, las deformaciones y la fricción son insignificantes. Un engranaje cónico espiral es un ejemplo común de engranaje helicoidal invertido. Este tipo de engranaje se utiliza comúnmente en equipos de minería.
Los engranajes cónicos espirales también cuentan con una función de absorción de holgura. Esta función ayuda a mantener el espesor de la película de aceite en la superficie del engranaje. El eje del eje, la distancia de montaje y los errores de ángulo afectan el contacto de los dientes en un engranaje cónico espiral. Ajustar la holgura ayuda a corregir estos problemas. Las tolerancias mostradas arriba son comunes para los engranajes cónicos. En algunos casos, los fabricantes realizan pequeños cambios de diseño en las últimas fases del proceso de producción, lo que minimiza el riesgo para los fabricantes de equipos originales (OEM).

Engranaje cónico recto

Los engranajes cónicos rectos se encuentran entre los tipos de engranajes más fáciles de fabricar. El primer método utilizado para fabricarlos era una cepilladora equipada con un cabezal indexador. Sin embargo, tras la introducción del sistema Revacycle y el Coniflex, se han mejorado los métodos de fabricación. La tecnología más avanzada permite una fabricación aún más precisa. CZPT utiliza ambos métodos de fabricación. A continuación, se muestran algunos ejemplos de fabricación de engranajes cónicos rectos.
Un engranaje cónico recto se fabrica utilizando dos tipos de superficies biseladas: el método Gleason y el método Klingelnberg. De los dos, el método Gleason es el más común. A diferencia de otros tipos de engranajes, el método CZPT no es un estándar universal. El sistema Gleason ofrece engranajes de mayor calidad, ya que la adopción del coronado de los dientes es la forma más eficaz de fabricar engranajes que toleran incluso pequeños errores de montaje. Además, elimina la concentración de tensiones en los bordes biselados de los dientes.
La composición del engranaje depende de la aplicación. Cuando se requiere durabilidad, se fabrica un engranaje de hierro fundido. El piñón suele ser tres veces más duro que el engranaje, lo que ayuda a equilibrar el desgaste. Otros materiales, como el acero al carbono, son más económicos, pero menos resistentes a la corrosión. La inercia es otro factor crítico a considerar, ya que los engranajes más pesados ​​son más difíciles de invertir y detener. Los requisitos de precisión pueden incluir el paso y el diámetro del engranaje, así como el ángulo de presión.
La geometría evolvente de un engranaje cónico recto se calcula a menudo variando la normal a la superficie. Esta geometría se calcula incorporando las coordenadas de la superficie y el espesor teórico del diente. Con la MMC, la superficie evolvente esférica permite determinar los patrones de contacto de los dientes. Este método es útil cuando no se dispone de herramientas para el comprobador de rodillos, ya que permite predecir el patrón de contacto de los dientes.
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Engranaje cónico hipoide

Los engranajes cónicos hipoides son una solución eficiente y versátil para la reducción de velocidad. Su tamaño compacto, alta eficiencia, bajo nivel de ruido y generación de calor, y larga vida útil los convierten en una opción popular en las industrias de transmisión de potencia y control de movimiento. A continuación, se presentan algunas de las ventajas de los engranajes hipoides y por qué debería utilizarlos. A continuación, se enumeran algunas de las principales percepciones erróneas y suposiciones erróneas sobre este tipo de engranaje. Estas suposiciones pueden parecer contradictorias al principio, pero le ayudarán a comprender su funcionamiento.
El concepto básico de los engranajes hipoides es que utilizan dos ejes que no se intersecan. El eje del engranaje más pequeño está desplazado del eje más grande, lo que permite que engranen sin interferencias y se apoyen mutuamente de forma segura. La transferencia de par resultante es mejor que la de los conjuntos de engranajes convencionales. Un engranaje cónico hipoide se utiliza para accionar el eje trasero de un automóvil. Aumenta la flexibilidad del diseño de la máquina y permite ajustar libremente los ejes.
En el primer caso, el engrane de los dos cuerpos se obtiene ajustando la fresa hiperboloide al engranaje deseado. Sus propiedades geométricas, orientación y posición determinan el engranaje deseado. Esta última opción se utiliza si el engranaje deseado es silencioso o se requiere reducir las vibraciones. Por otro lado, una fresa hiperboloide engrana con dos cuerpos dentados. Es la opción más eficiente para modelar engranajes hipoides con problemas de ruido.
La principal diferencia entre los engranajes cónicos hipoides y espirales radica en que estos últimos tienen un diámetro mayor. Suelen encontrarse en aplicaciones de 1:1 y 2:1, pero algunos fabricantes también ofrecen relaciones más altas. Una caja de engranajes hipoide puede alcanzar velocidades de tres mil rpm, lo que la convierte en la opción preferida en diversas aplicaciones. Por lo tanto, si busca una caja de engranajes de alta eficiencia, esta es la ideal.

Ángulos de addendum y dedendum

Los ángulos de addendum y dedendum de un engranaje cónico se utilizan para describir la forma y la profundidad de sus dientes. Cada diente tiene una superficie ligeramente cónica que varía en profundidad. Estos ángulos se definen por sus distancias de addendum y dedendum. El ángulo de addendum es la distancia entre la superficie superior y la inferior de los dientes, mientras que el ángulo de dedendum es la distancia entre la superficie de paso y la superficie inferior de los dientes.
El ángulo de paso es el ángulo que forma el vértice del cono de paso del engranaje con la línea de paso del eje del engranaje. El ángulo de dedendum, por otro lado, es la profundidad del espacio entre dientes por debajo de la línea de paso. Ambos ángulos se utilizan para medir la forma de un engranaje cónico. Los ángulos de addendum y de dedendum son importantes para el diseño de engranajes.
Los ángulos de dedendum y addendum de un engranaje cónico se determinan mediante la relación de contacto de la base (Mc) de ambos engranajes. La curva evolvente no debe extenderse dentro del diámetro de la base del engranaje cónico. El diámetro de la base también es una medida crucial para el diseño de un engranaje. Es posible reducir la curva evolvente para que coincida con la curva evolvente, pero debe ser tangencial a ella.
La aplicación más común de un engranaje cónico es el diferencial automotriz. Se utilizan en muchos tipos de vehículos, como automóviles, camiones e incluso equipos de construcción. También se emplean en la industria náutica y la aviación. Además de estos dos usos comunes, los engranajes cónicos tienen muchos otros usos. Su popularidad sigue en aumento. Sin embargo, son un componente valioso de los sistemas de engranajes automotrices e industriales.
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Aplicaciones de los engranajes cónicos

Los engranajes cónicos se utilizan en diversas aplicaciones. Se fabrican con diversos materiales según su peso, carga y aplicación. Para aplicaciones de alta carga, se utilizan metales ferrosos como la fundición gris. Estos materiales tienen una excelente resistencia al desgaste y son económicos. Para aplicaciones de menor peso, se utiliza acero o materiales no metálicos como el plástico. Algunos materiales para engranajes cónicos se consideran silenciosos. A continuación, se presentan algunos de sus usos más comunes.
Los engranajes cónicos rectos son los más fáciles de fabricar. El primer método de fabricación era con una cepilladora con cabezal indexador. Los métodos de fabricación modernos introdujeron los sistemas Revacycle y Coniflex. Para la fabricación de engranajes industriales, CZPT utiliza el sistema Revacycle. Sin embargo, existen muchos tipos de engranajes cónicos. Esta guía le ayudará a elegir el material adecuado para su próximo proyecto. Estos materiales soportan altas velocidades de rotación y son muy resistentes.
Los engranajes cónicos son muy comunes en la maquinaria automotriz e industrial. Conectan el eje de transmisión a las ruedas. Algunos incluso tienen un bisel de 45 grados. Estos engranajes pueden colocarse sobre una superficie biselada y comprobarse su capacidad de transmisión. También se utilizan en aplicaciones de prueba para garantizar una transmisión de movimiento adecuada. Pueden reducir la velocidad de ejes rectos. Los engranajes cónicos se pueden utilizar en diversas industrias, desde la marina hasta la aviación.
El tipo más simple de engranaje cónico es el engranaje de inglete, con una relación de 1:1. Se utiliza para cambiar el eje de rotación. Los ejes de los engranajes cónicos de inglete angulares pueden intersectarse en cualquier ángulo, desde 45 grados hasta 120 grados. Los dientes del engranaje cónico pueden ser rectos, espirales o de tipo Zerol. Al igual que con los engranajes de piñón y cremallera, existen diferentes tipos de engranajes cónicos.

Caja de engranajes de tornillo sin fin de piñón y cremallera de fundición de acero personalizada de ChinaCaja de engranajes de tornillo sin fin de piñón y cremallera de fundición de acero personalizada de China
Editor por czh 22/12/2022