Agricultural Drive PTO Shaft Steel Pipe

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:

ທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂການບໍລິການໂດຍສະເພາະ, ປະຫຍັດໂລຫະແລະປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແຮງງານຂອງການຜະລິດຊິ້ນສ່ວນ.ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບິນ, ລົດໃຫຍ່, ເຮືອ, ເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ, ແຜ່ນແພແລະການຜະລິດຫມໍ້ນ້ໍາ.ການແຕ້ມຮູບເຢັນ, ການເຊື່ອມໄຟຟ້າ, extrusion, ມ້ວນຮ້ອນແລະອື່ນໆແມ່ນວິທີການຜະລິດທໍ່ທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ, ໃນນັ້ນວິທີການແຕ້ມເຢັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

ການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນ

ທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດສາມາດແບ່ງອອກເປັນທໍ່ເຫຼັກກ້າຮູບໄຂ່, ຮູບສາມຫລ່ຽມພິເສດ, ທໍ່ເຫລໍກຮູບສີ່ຫລ່ຽມພິເສດ, ທໍ່ເຫລໍກຮູບສີ່ຫລ່ຽມພິເສດ, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງພິເສດ rhombic, ທໍ່ເຫຼັກກ້າຮູບສີ່ຫລ່ຽມພິເສດຮູບສີ່ຫລ່ຽມ, ເຫຼັກກ້າຮູບຊົງພິເສດ semicircular. ທໍ່, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງ hexagonal ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງພິເສດ quincunx ຫ້າກີບ, ທໍ່ເຫຼັກກ້າຮູບຊົງພິເສດ biconvex, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງພິເສດ concave ຄູ່, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງພິເສດທີ່ມີຮູບຊົງ melon, ທໍ່ເຫລໍກຮູບຊົງພິເສດ conical ແລະ corrugated. ທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ.

ການສະແດງສິນຄ້າ

Agricultre-Drive-Shaft-Triangular-Steel-Tube1
Agricultre-Drive-Shaft-Triangular-Steel-Tube2

ດັດຊະນີປະສິດທິພາບ

1. ການວິເຄາະດັດສະນີປະສິດທິພາບຂອງທໍ່ເຫຼັກກ້າພິເສດ - ພາດສະຕິກ
ພາດສະຕິກ ໝາຍ ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງວັດສະດຸໂລຫະໃນການຜະລິດການຜິດປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກ (ການປ່ຽນຮູບແບບຖາວອນ) ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

2. ການວິເຄາະດັດສະນີປະສິດທິພາບຂອງທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ - ຄວາມແຂງ
ຄວາມແຂງແມ່ນຕົວຊີ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸໂລຫະ.ວິທີການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການວັດແທກຄວາມແຂງໃນການຜະລິດແມ່ນວິທີການ indentation hardness, ເຊິ່ງແມ່ນການນໍາໃຊ້ indenter ທີ່ມີເລຂາຄະນິດທີ່ແນ່ນອນເພື່ອກົດເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸໂລຫະທີ່ທົດສອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ແລະກໍານົດຄ່າຄວາມແຂງຂອງຕົນຕາມລະດັບ. ຫຍໍ້ໜ້າ.
ວິທີການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີຄວາມແຂງ Brinell (HB), ຄວາມແຂງຂອງ Rockwell (HRA, HRB, HRC) ແລະ Vickers hardness (HV).

3. ການວິເຄາະດັດຊະນີການປະຕິບັດຂອງທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ - ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພາດສະຕິກແລະຄວາມແຂງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທັງຫມົດຂອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງໂລຫະພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຄົງທີ່.ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຄື່ອງຈັກຈໍານວນຫຼາຍເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຮອບວຽນ, ແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້, ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຈະເກີດຂື້ນ.

4. ການວິເຄາະດັດຊະນີການປະຕິບັດຂອງທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ - ຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບ
ການໂຫຼດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມໄວສູງແມ່ນເອີ້ນວ່າການໂຫຼດຜົນກະທົບ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂລຫະທີ່ຈະຕ້ານທານກັບຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຜົນກະທົບແມ່ນເອີ້ນວ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບ.

5. ການວິເຄາະດັດສະນີປະສິດທິພາບຂອງທໍ່ເຫລໍກທີ່ມີຮູບຮ່າງພິເສດ - ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຫມາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງວັດສະດຸໂລຫະກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ (ການຜິດປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກຫຼາຍເກີນໄປຫຼືກະດູກຫັກ) ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ static.ນັບຕັ້ງແຕ່ຮູບແບບການປະຕິບັດຂອງການໂຫຼດປະກອບມີຄວາມກົດດັນ, ການບີບອັດ, ງໍແລະ shear, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຍັງແບ່ງອອກເປັນ tensile, ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດ, ແຮງບິດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear.ມັກຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່າງໆ.ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນຖານທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້.

ອົງປະກອບທາງເຄມີ

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

10#

0.07-0.13

0.17-0.37

0.35-0.65

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.15

ສູງສຸດ 0.30

ສູງສຸດ 0.25

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

20#

0.17-0.23

0.17-0.37

0.35-0.65

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.25

ສູງສຸດ 0.30

ສູງສຸດ 0.25

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

45#

0.42-0.50

0.17-0.37

0.50-0.80

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.25

ສູງສຸດ 0.30

ສູງສຸດ 0.25

 

C, %

Si, %

Mn, %

P, %

S, %

Cr, %

Ni, %

Cu, %

Q345

ສູງສຸດ 0.24

ສູງສຸດ 0.55

ສູງສຸດ 1.60

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.025

ສູງສຸດ 0.30

ສູງສຸດ 0.30

ສູງສຸດ 0.40


  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ