梅花型弹性联轴器(LMD)

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梅花型弹性联轴器(LMD)
LMD系列梅花型弹性联轴器
联轴器型号:
         LMD系列梅花形弹性联轴器
产品特点:
         1.ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
          2.梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、 水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
梅花联轴器结构图
梅花联轴器图片

型号 公称转矩Tn /N·m 许用 转速 [n]/ r·min-1 梅花弹性联轴器轴孔直径 d1、d2、dz L L0 D D1 弹性 件型号 质量 m/kg 转动惯 量I/ kg·m2
弹性件硬度
a(HA) b(HD)
80±5 60±5
LMD1 25 45 8500 12、14、16、18、19、20、22、 24、25 35 92 50 90 MT1-a MT1-b 1.206 0.00082
LMD2 50 100 7600 16、18、19、20、22、24、25、 28、30 38 101.5 60 100 MT2-a MT2-b 1.648 0.0014
LMD3 100 200 6900 20、22、24、25、28、30、32 40 110 70 110 MT3-a MT3-b 2.357 0.0024
LMD4 140 280 6200 22、24、25、28、30、32、35、 38、40 45 122 85 125 MT4-a MT4-b 3.556 0.005
LMD5 350 400 5000 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 50 138.5 105 150 MT5-a MT5-b 6.361 0.0135
LMD6 400 710 4100 30、32、35、38、40、42、45、48 55 155 125 185 MT6-a MT6-b 10.768 0.0329
LMD7 630 1120 3700 35*、38*、40*、42*、45、48、 50、55 60 172 145 205 MT7-a MT7-b 15.302 0.0581
LMD8 1120 2240 3100 45*、48*、50、55、56、60、63、65 70 195 170 240 MT8-a MT8-b 22.717 0.1175
LMD9 1800 3550 2800 50*、55*、56*、60、63、65、 70、71、75、80 80 224 200 270 MT9-a MT9-b 34.439 0.233
LMD10 2800 5600 2500 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 90 248 230 305 MT10-a MT10-b 51.358 0.459
LMD11 4500 9000 2200 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、 100、110、120 100 284 260 350 MT11-a MT11-b 81.302 0.977
LMD12 6300 12500 1900 80*、85*、90*、95*、100、 110、120、125、130 115 321 300 400 MT12-a MT12-b 115.53 1.751
LMD13 11200 20000 1600 90*、95*、100*、110*、120*、125*、 130、140、150 125 348 360 460 MT13-a MT13-b 161.79 3.366
LMD14 12500 25000 1500 100*、110*、120*、125*、130*、 140*、150、160 135 358 400 500 MT14-a MT14-b 196.30 4.867
梅花联轴器的聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形,使用起来更加牢固和安全;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压 力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
主要特点:
1、梅花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
2、梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
3、梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
4、梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。
5、联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
6、由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩
7、当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用

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