梅花弹性间隔体具有多个叶片分支,像滑块联轴器一样,梅花联轴器也通过压挤来使梅花弹性间隔体和两边的轴套吻合,以确保其零间隙性能;与滑块联轴器不同的是,梅花联轴器通过挤压传动,而滑块联轴器则通过剪力传动。铸件的性能不是很好,在一些重要的场所下还是最好不要采用,铸件普通是生铁材质,爪齿在高速或高负载的状况下容易打断,影响设备运用寿命。 梅花联轴器是一种被普遍运用的联轴器,由两个金属爪盘和一个弹性体组成,两个金属棘爪板通常为45号钢。使用零间隙爪形联轴器时,用户必须注意不要超过制造商给定的弹性元件的最大承载能力,否则梅花弹性间隔体会被挤压变形失去弹性,预加负荷消失,导致失去零间隙的性能,还可能在发生严重的问题后使用者才会发现。 梅花联轴器在数控机床上面使用,梅花弹性体的制作材料大部分是用聚氨酯和橡胶为原材料,同时极少数的选择为尼龙材质。安装前应开始查验原动机和工作机两轴可否悉心,两轴口头可否有包装纸和碰伤,梅花型联轴器2个半联轴节内孔可否有杂物,内孔棱边可否有碰伤;如有应将轴、半联轴节处理清洗,碰伤用细锉处理好。 梅花联轴器是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间,以实现两半联轴器的连接。梅花形弹性联轴器的弹性元件近似梅花状,该联轴器具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能,径尺寸小、结构简单不用润滑、承载能力高维护方便、换弹性元件需轴向移动,适用于联接同轴线、起动频繁,正反转变化,中速,中等转矩等传动轴系和要求工作性高的工作部件。
弹性联轴器的性能取决于所采用的弹性元件,弹性联轴器的弹性元件分金属弹性元件和非金属弹性元件。金属弹性元件的强度高、传递载荷能力大、使用寿命长、受温度影响小,但成本较高。非金属弹性元件主要是橡胶弹性元件,它具有弹性模量范围大、内摩擦大、重量轻、阻尼性能好、无机械摩擦等优点,但橡胶强度低、易蠕变、易老化、耐油耐热性差、振动剧烈时要注意温升,另外负荷性能不稳定。 额定转矩是指联轴器允许持续传递的转矩,它应满足动力装置在持续工况下的平均转矩,大转矩是指联轴器能够满足动力装置在瞬态工况下的工作转矩。许用变动转矩是指弹性联轴器满足在动力装置持续工况下周期性扭转振动的允许扭转振动转矩幅值. 该特性反映了高弹性联轴器承受振动的能力,也是高弹性联轴器的特征技术性能之一。动态扭转刚度和阻尼系数的动态扭转刚度的产生单位扭转变形所需的扭矩表示,动态扭转刚度可以调节轴系的自振频率以实现避开共振的目的,而阻尼系数反映联轴器衰减振动的能力,动态扭转刚度和阻尼系数是动力装置轴系扭振计算不可缺少的高弹性联轴器的重要特征技术性能参数。许用轴向位移、许用径向位移、许用角向位移,许用轴向、径向、角向位移分别是允许高弹性联轴器主、从动端相对端面轴向、径向和角向的偏移量。弹性联轴器补偿主、从动机两轴端轴线位移的能力,另外还有重量尺寸、许用转速等指标。弹性联轴器的安装、拆卸简单易行,能适合各种安装环境,特别是在舰船机舱较小的特殊空间内能方便拆卸和安装。弹性联轴器采用冗余设计,通过弹性元件的冗余可以地提高轴系的性,同时应该考虑容易维护和免维护的要求。弹性联轴器的承载能力、承受振动的能力、补偿位移的能力。弹性联轴器制造工艺性,具有制造的可行性和现实性。
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