Productbeschrijving

Productbeschrijving

 

structural carbon steel :45# with details in under sheet :

Standard No. Alloy No. Chemical compositions(%)
C Cr Mn Ni P S  Si
GB/T699-1999 45# 0.42~0.50 ≤0.25 0.50~0.80 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035 0.17~0.37
Mechanical
Property
Tensile Strength(Mpa) Yeild Strength(Mpa) Elongation(%) Contraction of area Z(%)
≥600 ≥355 ≥16 ≥40

The correlation between properties and parameters-S45C (JIS)-SAE1045(Aisi)-SM45 of No. 45 steel(45 steel) was studied:
No. 45 steel is a carbon structural steel with 0.45% carboncontent. It is characterized by low price, good cutting performance, high hardness after quenching, good strength, toughness and wear resistance after quenching and temperingtreatment, is widely used in manufacturing structural partsand low-grade plastic mold. “45 steel” is a popular name, thesymbol is generally recorded as”45 #”. In fact GB standardsteel number is”45″, it is not a sequential number, read as”45steel” is not very accurate. Ingredient code 45 steels of similar designation are S45C (JIS) and 1045(Aisi) . In addition, ourcountry metallurgical technology standard has SM45 brandnumber to express the plastic mold use specially. Comparedwith 45 steel, SM45 has lower phosphorus and sulfur contentand better steel purity.

Standards YB/T 094 AISI JIS G4051
Alloy No. SM45 1045 S45C
C 0.42-0.48 0.43-0.50 0.42-0.48
Si 0.17-0.37   0.15-0.35
Mn 0.50-0.80 0.60-0.90 0.60-0.90
P <0.030 <0.030 <0.030
S <0.035 <0.035 <0.035

Recommended process specification for heat treatment andhardness: quenching temperature 820 – 860″ C, water-oroil-cooled, hardness 250 HRC. Recommended tempering pro-cess specifcation: tempering temperature is 500 – 560″ C, aircooling, hardness is 25 – 33HRC. Tempering in this temperature range is the tempering treatment, Quenching and tempering make the strength, plasticity and toughness of 45 steelget a good balance, the comprehensive performance is good,can adapt to the alternating load environment. After quench-ing and tempering, the surface hardness of 45 steel is low anddoes not wear well. So commonly used quenching and tempering + surface quenching to improve the surface hardnessof parts.

Tempering temperature After quenching Unit centigrade
200 300 400 500 550 600
Hardheid
HRC
57 55 50 41 33 26 22

 

Mechanical properties (GB/T 699-1999)
Sample size mm 25
Heat treatments recommended Normalizing ºC 850
Quenching ºC 840
Tempering ºC 600
Mechanical properties Tensile strongth Mpa ≥600
Strong yield Mpa ≥355
Elongation Mpa ≥16
Section shrinkago Mpa ≥40
Impact Mpa ≥39
Hardness of delivery   HB ≤229
  HB ≤197

 

Main Products

 

 

 

Bedrijfsprofiel

 

ZheJiang Xihu (West Lake) Dis. Equipment Manufacturing Co, Ltd., located in HangZhou City, ZheJiang Province, is a steel forging manufacturing enterprise specializing in the production of forged round steel, square steel, shaft forgings, ring forgings, cylinder forgings, and forging processing, heat treatment, mechanical processing, and finished parts processing. 0.75 tons to 30 tons of ingot steel can also be supplied. The company has a strong special steel supply channel as support, especially in the special steel forgings more resource advantages, products include “chromium-nick- el-molybdenum steel, bonded steel, carbon steel, stainless steel, spring steel, bearing steel, rolls and other series.”Our company can also ensure flaw detection at all levels according to customer requirements and provide quality certification documents.

Forging Equipment
The main equipment is 2000 tons of hydraulic press, ring rolling machine, 3 tons of forging hammer, 2 tons of forging hammer, 1 ton forging hammer, 750KG forging hammer, 30T heat treatment and temper- ing furnace, lathe, sawing machine and other more than 30 sets of equipment, which can produce

forgings weighing 20Kg-20000Kg. Products are not only widely used in domestic large locomotives, coal machines, petroleum machinery, shipbuilding and other industries, but also exported to Europe, South- east Asia, and other countries and regions, forging products using advanced production technology

“high-power electric CZPT (EF)furnace external refining (LF) vacuum degassing (VD) fast forging annealing (or normalizing) turning, Ensure chemical composition and mechanical property require-ments.

 

Veelgestelde vragen

 

  • What is the difference between forging and casting?

    Forging: It is the process of transforming a CZPT from 1 shape to another. Casting: It is the process of transforming a shapeless liquid metal into a CZPT with a shape. The so-called casting is the process of casting molten metal into a model to obtain a casting. The casting profession focuses on the metal melting process and the control of processes during the casting process. Forging is a plastic forming process in the CZPT state, which can be divided into hot processing and cold processing. Forgings include extrusion, drawing, roughening, punching, and so on. Casting is a CZPT liquid CZPT process, while forging is a CZPT to CZPT process where a CZPT can change its shape into another shape at high temperatures. There are still differences in the shape process and process of the two.

  • How to choose high-quality forgings?

    In the quality inspection of forgings, there are mainly external observation methods and internal inspection methods. The appearance method, as the name suggests, is to observe the appearance of the product, such as the shape, geometric dimensions, surface condition, etc. of the forging, in order to understand whether it meets the standards and whether there are external defects. Specifically, it is to check whether the external dimensions of the forging meet the specifications and whether there are defects on the surface, such as cracks, wrinkles, bubbles, indentations, pits, impurities, scratches, etc. on the surface of the forging. Internal testing mainly involves analyzing the chemical composition, macroscopic and microscopic structures, and mechanical properties of forgings. This inspection process requires the use of specialized instruments for high magnification inspection, with the aim of checking for any phenomena such as fractures and shrinkage within the forging, as well as defects such as dendrites and white spots, disordered flow lines, and throughflow. It also includes the tensile strength, ductility, hardness, plasticity, and heat resistance temperature of the forging.

  • What are the characteristics of the forging process for blank forgings?

    The forging process of circular forgings mainly consists of the following processes: pier roughening, elongation, punching, and expanding. The difference between free forging and ring rolling processes is mainly in the process of expanding holes. In the production of ring forgings, free forging is usually used to expand the hole with a horse screw, while ring rolling is mainly used to expand the hole with rolling.

/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Processing Object: Metal
Molding Style: Smeden
Molding Technics: Hot Forging
Sollicitatie: Machinery Parts
Materiaal: Steel
Heat Treatment: Tempering
Voorbeelden:
US$ 1100/Ton
1 Ton(Min.Order)

|
Vraag een voorbeeld aan

Aanpassing:
Beschikbaar

|

Aanvraag op maat

aftakas

Welke onderhoudsprocedures zijn cruciaal voor het verlengen van de levensduur van aandrijfassen?

Om de levensduur van aandrijfassen te verlengen en optimale prestaties te garanderen, zijn diverse onderhoudsprocedures cruciaal. Regelmatig onderhoud helpt potentiële problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze escaleren, vermindert slijtage en zorgt ervoor dat de aandrijfas soepel en efficiënt werkt. Hieronder volgen enkele essentiële onderhoudsprocedures om de levensduur van aandrijfassen te verlengen:

1. Regelmatige inspectie:

Regelmatige inspecties zijn essentieel om slijtage, schade of verkeerde uitlijning tijdig te detecteren. Inspecteer de aandrijfas visueel op scheuren, deuken of andere tekenen van overmatige slijtage aan de as zelf en de bijbehorende onderdelen zoals koppelingen, jukken en spiebanen. Controleer op lekkage van smeermiddel of vervuiling. Controleer bovendien de bevestigingsmiddelen en montagepunten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Vroegtijdige detectie van problemen maakt tijdige reparaties of vervangingen mogelijk, waardoor verdere schade aan de aandrijfas wordt voorkomen.

2. Smering:

Een goede smering is essentieel voor een soepele werking en een lange levensduur van aandrijfassen. Smeer de koppelingen, zoals kruiskoppelingen of homokinetische koppelingen, volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Smering vermindert wrijving, minimaliseert slijtage en helpt de warmte die tijdens gebruik ontstaat af te voeren. Gebruik het juiste smeermiddel dat is voorgeschreven voor de specifieke aandrijfas en toepassing, rekening houdend met factoren zoals temperatuur, belasting en bedrijfsomstandigheden. Controleer regelmatig het smeerniveau en vul indien nodig bij om optimale prestaties te garanderen en voortijdige slijtage te voorkomen.

3. Balanceren en afstemmen:

Een goede balans en uitlijning zijn cruciaal voor de levensduur van aandrijfassen. Onevenwichtigheden of verkeerde uitlijning kunnen leiden tot trillingen, versnelde slijtage en uiteindelijk tot defecten. Als er tijdens gebruik trillingen of ongebruikelijke geluiden worden waargenomen, is het belangrijk om deze direct te verhelpen. Voer indien nodig balanceerprocedures uit, inclusief dynamisch balanceren, om een ​​gelijkmatige gewichtsverdeling over de aandrijfas te garanderen. Controleer bovendien of de aandrijfas correct is uitgelijnd met de motor of krachtbron en de aangedreven componenten. Een verkeerde uitlijning kan leiden tot overmatige spanning op de aandrijfas en daardoor tot voortijdige slijtage.

4. Beschermende coatings:

Het aanbrengen van beschermende coatings kan de levensduur van aandrijfassen verlengen, met name in toepassingen die worden blootgesteld aan zware omstandigheden of corrosieve stoffen. Overweeg coatings zoals verzinken, poedercoaten of speciale corrosiebestendige coatings om de weerstand van de aandrijfas tegen corrosie, roest en chemische schade te verbeteren. Controleer de coating regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging en breng indien nodig een nieuwe laag aan of repareer de schade om de beschermende laag te behouden.

5. Controle van het aanhaalmoment en de bevestigingsmiddelen:

Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen van de aandrijfas, zoals bouten, moeren of klemmen, correct zijn vastgedraaid en vastgezet volgens de specificaties van de fabrikant. Losse of onjuist vastgedraaide bevestigingsmiddelen kunnen leiden tot overmatige trillingen, verkeerde uitlijning of zelfs het losraken van de aandrijfas. Controleer en draai de bevestigingsmiddelen periodiek vast zoals aanbevolen of na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Houd bovendien het aanhaalmoment tijdens gebruik in de gaten om ervoor te zorgen dat het binnen het gespecificeerde bereik blijft, aangezien een te hoog aanhaalmoment de aandrijfas kan belasten en tot voortijdige slijtage kan leiden.

6. Milieubescherming:

Het beschermen van de aandrijfas tegen omgevingsinvloeden kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Bij toepassingen die worden blootgesteld aan extreme temperaturen, vocht, chemicaliën of schurende stoffen, moeten passende maatregelen worden genomen om de aandrijfas te beschermen. Dit kan onder meer het gebruik van beschermkappen, afdichtingen of afschermingen omvatten om te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen en schade veroorzaken. Regelmatige reiniging van de aandrijfas, met name in vuile of corrosieve omgevingen, kan ook helpen om vuil te verwijderen en ophoping te voorkomen die de prestaties en levensduur in gevaar kan brengen.

7. Richtlijnen van de fabrikant:

Volg de richtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud, specifiek voor het model en de toepassing van de aandrijfas. De instructies van de fabrikant kunnen specifieke intervallen bevatten voor inspecties, smering, balanceren of andere onderhoudstaken. Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u ervoor dat de aandrijfas correct wordt onderhouden en geserviced, waardoor de levensduur wordt gemaximaliseerd en het risico op onverwachte storingen wordt geminimaliseerd.

Door deze onderhoudsprocedures toe te passen, kunnen aandrijfassen betrouwbaar functioneren, een efficiënte krachtoverbrenging behouden en een langere levensduur hebben, waardoor uiteindelijk de stilstandtijd wordt verminderd en optimale prestaties in diverse toepassingen worden gegarandeerd.

aftakas

Hoe dragen aandrijfassen bij aan de efficiëntie van de voertuigaandrijving en de krachtoverbrenging?

Aandrijfassen spelen een cruciale rol in de efficiëntie van voertuigaandrijving en krachtoverbrengingssystemen. Ze zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van vermogen van de motor of krachtbron naar de wielen of aangedreven onderdelen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe aandrijfassen bijdragen aan de efficiëntie van voertuigaandrijving en krachtoverbrenging:

1. Krachtoverdracht:

Aandrijfassen brengen de kracht van de motor of krachtbron over naar de wielen of aangedreven onderdelen. Door rotatie-energie efficiënt over te brengen, zorgen aandrijfassen ervoor dat het voertuig vooruit kan rijden of de machine kan aandrijven. Het ontwerp en de constructie van aandrijfassen garanderen minimaal energieverlies tijdens het overdrachtsproces, waardoor de efficiëntie van de krachtoverbrenging wordt gemaximaliseerd.

2. Koppelomzetting:

Aandrijfassen zetten het koppel van de motor of krachtbron om naar de wielen of aangedreven componenten. Koppelomzetting is noodzakelijk om de vermogenskarakteristieken van de motor af te stemmen op de eisen van het voertuig of de machine. Aandrijfassen met de juiste koppelomzettingsmogelijkheden zorgen ervoor dat het vermogen dat naar de wielen wordt overgebracht, wordt geoptimaliseerd voor efficiënte aandrijving en prestaties.

3. Homokinetische koppelingen (CV-koppelingen):

Veel aandrijfassen zijn voorzien van homokinetische koppelingen (CV-koppelingen), die helpen een constante snelheid en efficiënte krachtoverbrenging te handhaven, zelfs wanneer de aandrijvende en aangedreven componenten zich onder verschillende hoeken bevinden. Homokinetische koppelingen zorgen voor een soepele krachtoverdracht en minimaliseren trillingen of vermogensverlies die kunnen optreden als gevolg van veranderende werkhoeken. Door een constante snelheid te handhaven, dragen aandrijfassen bij aan een efficiënte krachtoverbrenging en verbeterde algehele voertuigprestaties.

4. Lichtgewicht constructie:

Efficiënte aandrijfassen worden vaak ontworpen met lichtgewicht materialen, zoals aluminium of composietmaterialen. Een lichtgewicht constructie vermindert de roterende massa van de aandrijfas, wat resulteert in een lagere inertie en een verbeterde efficiëntie. Een lagere roterende massa zorgt ervoor dat de motor sneller kan accelereren en decelereren, wat leidt tot een lager brandstofverbruik en betere algehele voertuigprestaties.

5. Minimale wrijving:

Efficiënte aandrijfassen zijn ontworpen om wrijvingsverliezen tijdens krachtoverbrenging te minimaliseren. Ze bevatten kenmerken zoals hoogwaardige lagers, wrijvingsarme afdichtingen en adequate smering om energieverliezen door wrijving te verminderen. Door wrijving te minimaliseren, verbeteren aandrijfassen de efficiëntie van de krachtoverbrenging en maximaliseren ze het beschikbare vermogen voor aandrijving of het aandrijven van andere machines.

6. Evenwichtige en trillingsvrije werking:

Aandrijfassen worden tijdens het productieproces dynamisch gebalanceerd om een ​​soepele en trillingsvrije werking te garanderen. Onevenwichtigheden in de aandrijfas kunnen leiden tot vermogensverlies, verhoogde slijtage en trillingen die de algehele efficiëntie verminderen. Door de aandrijfas te balanceren, kan deze gelijkmatig draaien, waardoor trillingen worden geminimaliseerd en de efficiëntie van de krachtoverbrenging wordt geoptimaliseerd.

7. Onderhoud en regelmatige inspectie:

Goed onderhoud en regelmatige inspectie van aandrijfassen zijn essentieel voor het behoud van hun efficiëntie. Regelmatig smeren, inspectie van verbindingen en componenten, en snelle reparatie of vervanging van versleten of beschadigde onderdelen dragen bij aan een optimale krachtoverbrenging. Goed onderhouden aandrijfassen werken met minimale wrijving, minder vermogensverlies en een verbeterde algehele efficiëntie.

8. Integratie met efficiënte transmissiesystemen:

Aandrijfassen werken samen met efficiënte transmissiesystemen, zoals handgeschakelde, automatische of continu variabele transmissies. Deze transmissies helpen de vermogensafgifte en de overbrengingsverhoudingen te optimaliseren op basis van de rijomstandigheden en de voertuigsnelheid. Door de integratie met efficiënte transmissiesystemen dragen aandrijfassen bij aan de algehele efficiëntie van het aandrijf- en krachtoverbrengingssysteem van het voertuig.

9. Aerodynamische overwegingen:

In sommige gevallen worden aandrijfassen ontworpen met aerodynamische overwegingen in het achterhoofd. Gestroomlijnde aandrijfassen, die vaak worden gebruikt in krachtige of elektrische voertuigen, minimaliseren de luchtweerstand en verbeteren zo de algehele efficiëntie van het voertuig. Door de aerodynamische weerstand te verminderen, dragen aandrijfassen bij aan een efficiënte aandrijving en krachtoverbrenging van het voertuig.

10. Geoptimaliseerde lengte en ontwerp:

Aandrijfassen worden ontworpen met optimale lengtes en constructies om energieverliezen te minimaliseren. Een te lange aandrijfas of een onjuist ontwerp kan leiden tot extra roterende massa, verhoogde buigspanningen en energieverliezen. Door de lengte en het ontwerp te optimaliseren, maximaliseren aandrijfassen de efficiëntie van de krachtoverbrenging en dragen ze bij aan een verbeterde algehele voertuigefficiëntie.

Over het algemeen dragen aandrijfassen bij aan de efficiëntie van de voertuigvoortstuwing en krachtoverbrenging door effectieve krachtoverdracht, koppelomzetting, gebruik van homokinetische koppelingen, lichtgewicht constructie, minimale wrijving, gebalanceerde werking, regelmatig onderhoud, integratie met efficiënte transmissiesystemen, aerodynamische overwegingen en geoptimaliseerde lengte en ontwerp. Door een efficiënte krachtoverbrenging te garanderen en energieverliezen te minimaliseren, spelen aandrijfassen een belangrijke rol in het verbeteren van de algehele efficiëntie en prestaties van voertuigen en machines.

aftakas

How do drive shafts contribute to transferring rotational power in various applications?

Drive shafts play a crucial role in transferring rotational power from the engine or power source to the wheels or driven components in various applications. Whether it’s in vehicles or machinery, drive shafts enable efficient power transmission and facilitate the functioning of different systems. Here’s a detailed explanation of how drive shafts contribute to transferring rotational power:

1. Vehicle Applications:

In vehicles, drive shafts are responsible for transmitting rotational power from the engine to the wheels, enabling the vehicle to move. The drive shaft connects the gearbox or transmission output shaft to the differential, which further distributes the power to the wheels. As the engine generates torque, it is transferred through the drive shaft to the wheels, propelling the vehicle forward. This power transfer allows the vehicle to accelerate, maintain speed, and overcome resistance, such as friction and inclines.

2. Machinery Applications:

In machinery, drive shafts are utilized to transfer rotational power from the engine or motor to various driven components. For example, in industrial machinery, drive shafts may be used to transmit power to pumps, generators, conveyors, or other mechanical systems. In agricultural machinery, drive shafts are commonly employed to connect the power source to equipment such as harvesters, balers, or irrigation systems. Drive shafts enable these machines to perform their intended functions by delivering rotational power to the necessary components.

3. Power Transmission:

Drive shafts are designed to transmit rotational power efficiently and reliably. They are capable of transferring substantial amounts of torque from the engine to the wheels or driven components. The torque generated by the engine is transmitted through the drive shaft without significant power losses. By maintaining a rigid connection between the engine and the driven components, drive shafts ensure that the power produced by the engine is effectively utilized in performing useful work.

4. Flexible Coupling:

One of the key functions of drive shafts is to provide a flexible coupling between the engine/transmission and the wheels or driven components. This flexibility allows the drive shaft to accommodate angular movement and compensate for misalignment between the engine and the driven system. In vehicles, as the suspension system moves or the wheels encounter uneven terrain, the drive shaft adjusts its length and angle to maintain a constant power transfer. This flexibility helps prevent excessive stress on the drivetrain components and ensures smooth power transmission.

5. Torque and Speed Transmission:

Drive shafts are responsible for transmitting both torque and rotational speed. Torque is the rotational force generated by the engine or power source, while rotational speed is the number of revolutions per minute (RPM). Drive shafts must be capable of handling the torque requirements of the application without excessive twisting or bending. Additionally, they need to maintain the desired rotational speed to ensure the proper functioning of the driven components. Proper design, material selection, and balancing of the drive shafts contribute to efficient torque and speed transmission.

6. Length and Balance:

The length and balance of drive shafts are critical factors in their performance. The length of the drive shaft is determined by the distance between the engine or power source and the driven components. It should be appropriately sized to avoid excessive vibrations or bending. Drive shafts are carefully balanced to minimize vibrations and rotational imbalances, which can affect the overall performance, comfort, and longevity of the drivetrain system.

7. Safety and Maintenance:

Drive shafts require proper safety measures and regular maintenance. In vehicles, drive shafts are often enclosed within a protective tube or housing to prevent contact with moving parts, reducing the risk of injury. Safety shields or guards may also be installed around exposed drive shafts in machinery to protect operators from potential hazards. Regular maintenance includes inspecting the drive shaft for wear, damage, or misalignment, and ensuring proper lubrication of the U-joints. These measures help prevent failures, ensure optimal performance, and extend the service life of the drive shaft.

In summary, drive shafts play a vital role in transferring rotational power in various applications. Whether in vehicles or machinery, drive shafts enable efficient power transmission from the engine or power source to the wheels or driven components. They provide a flexible coupling, handle torque and speed transmission, accommodate angular movement, and contribute to the safety and maintenance of the system. By effectively transferring rotational power, drive shafts facilitate the functioning and performance of vehicles and machinery in numerous industries.

China best Customized Precision Stripper Drive Shaft for Climbing Conveyor Equipment  China best Customized Precision Stripper Drive Shaft for Climbing Conveyor Equipment
editor by CX 2024-02-26