기계적 전송 시스템에서 키 병렬 처리는 주로 샤프트와 허브의 동기 작동을 달성하기위한 키의 구조 및 연결 방법을 통해 기능합니다 ..
작업 원칙
키는 일반적으로 샤프트의 키와 허브의 키웨어에 내장 된 블록 모양의 구조로, 샤프트가 회전 할 때 두 가지를 연결하면 샤프트 키 웨이의 측면이 키에 원주력을 가해 .이 키가 평행하고 샤프트와 hub의 키에 꽉 조여지기 때문에 키 {{2}. 키 . 강제 전송 원리에 따라, 허브는 키 . 키 .의 샤프트와 함께 회전합니다. 예를 들어, 일반적인 플랫 키는 양면이 샤프트 키웨이와 허브 키웨어로 단단히 장착되어 있으며,이 측면을 통해 토크 사이의 전원 전송을 실현하는 것은.}}}.

샤프트 및 허브의 동기 작동을 보장하는 방법
정확한 처리 및 어셈블리: 샤프트와 허브의 키웨어를 처리 할 때, 높은 차원의 정확도와 병렬성 정확도 . 키 웨이의 너비, 깊이 및 평행 오류는 매우 작은 범위 내에서 제어되어야한다. 키가 샤프트와 허브의 기조원에 올바르게 설치되도록하려면 키가 원주 방향으로 균등하게 스트레스를 받도록하여 부적절한 설치로 인해 고르지 않은 힘 전송을 피하여 샤프트와 허브의 동기 작동을 보장합니다 ..
적절한 키 유형 및 크기: 예를 들어, 큰 토크가 전송되는 경우에 따라 다양한 작업 요구 사항과 하중 크기 .에 따라 키의 적절한 유형과 크기를 선택하면 여러 키 톱니가 부하를 균일하게 분배하고 연결의 신뢰성을 향상시킬 수 있기 때문에 스플라인을 선택할 수 있습니다. .는 동시에 길이, 폭, 다른 치수 매개 변수가 합리적으로 결정됩니다. 샤프트와 허브, 미끄러짐 및 기타 비동기 현상 방지 .
좋은 재료 특성: 열쇠의 재료는 충분한 강도와 내마모성을 가질 필요가 있습니다 . 일반적인 키 재료는 탄소강, 합금 강철 등이 포함됩니다. .이 재료들은 샤프트와 허브 사이의 전송 과정에서 힘을 견딜 수 있으며, 변형, 마모 또는 파손에 전달되지 않으며, 키가 항상 유효한 전력을 유지할 수 있으며, 동력을 유지할 수 있으며, 이는 항상 효과적으로 전송 될 수 있으며, 이는 순간적으로 유효합니다. 허브 .




