用语说明

温度补正系数

根据联轴器的使用温度而乘以额定扭矩、最大扭矩的系数。
XGT2  XGL2  XGS2  XGT-C  XGL-C  XGS-C  MJC  MJS  MJB  MOR  MOL  MOS  MSF  的额定扭矩,最大扭矩会发生变化。
当环境温度高于30℃时,请依据表中的温度补正系数调整额定扭矩和最大扭矩。
周围温度 温度补正系数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~120℃ 0.55
MOHS-C MOP-C MSXP-C 的耐热性优异,额定扭矩和最大扭矩不会因使用温度而变化。因此不需要使用温度修正系数进行修正。  

惯性力矩

表示联轴器难以旋转的程度。
惯性力矩越小,起动、停止时的负荷扭矩也越小。

阻尼比

表示振动振幅衰减特性的参数。
XGT2  XGL2 XGS2 的阻尼比较大,可提高伺服马达的增益。→技术数据

最高转速

联轴器可使用的最大转速。
标示的数值是按照圆周速度33m/s计算的值,试验时确认了没有损坏。(MOM MOHS MWBS 除外)

最大扭矩

联轴器可瞬间传递的扭矩值。  

可使用温度

联轴器可使用的温度。    
使用了橡胶或树脂的联轴器的可使用温度如下表所示。    
产品型号 使用温度
XGT2(外径Φ56以下)/XGL2/XGS2 -10℃~120℃
XGT2(外径Φ68)/XGT/XGL/XGS
-20℃~80℃
MJT/MJB -20℃~60℃
MOR/MOL/MOS -20℃~80℃
MOHS
-20℃~200℃
MOP
-20℃~120℃
MSXP -20℃~80℃
MSF -20℃~60℃
L-S/SS-S -40℃~100℃
L-U/SS-U -34℃~71℃
L-B/SS-B -40℃~232℃
LS/LSS -34℃~93℃

常用扭力

联轴器可连续传达的扭矩能力。
已考虑运转时的变动负荷因素,所以不须再调整额定扭矩。
请选用高于连续运转负荷扭矩的额定扭矩的联轴器。

轴向反作用力

系指联轴器收到轴向压缩时,所产生的作用力。
轴向反作用力越小,马达所承受的作用力也越小。

常用扭力

联轴器可连续传达的扭矩能力。
已考虑运转时的变动负荷因素,所以不须再调整额定扭矩。
请选用高于连续运转负荷扭矩的额定扭矩的联轴器。

静态扭转刚性数值

系指联轴器针对扭转作用时的刚性太小,图表中的斜线称为静态扭转刚性。
挠性部、轴套,整体的静态扭转刚性,如型录表格中所示。

固定方式

与轴的连接方法有以下7种。请根据用途选择。

螺栓直接固定型

低成本,最常规的连接方法。但由于螺丝前端直接与轴接触, 可能会损伤轴,或难以拆卸。敬请注意。

挟持型

利用沉头螺栓拧紧的力量使狭缝收缩,而将轴心紧紧挟持住。 安装和拆卸轻松简单,不会损伤轴。

分离型

因为轴套可以完全分离,所以可以不用移动您的装置、 固定、拆卸也很用以。另外,也不会对轴产生伤害。

半分离型

轴套的连接方式一端采用夹持型,另一端采用分离型。 先将一端的轴固定在夹持型的轴套端,再将另一端的轴安装在分离型的轴套中。

键槽型

和螺栓直接固定型相同,是最传统的固定方式。适合较高扭矩的传动 为防止轴向移动、通常与螺栓直接固定型。夹持型并用。

胀紧套型

利用了锥形斜边放大效果的连接方法,可实现可靠,稳定的连接。
适合高扭矩的传动,最适用于机床的主轴。

转接器+夹紧型

将转接器插入夹紧型,使其可适用于伺服马达的1/10锥形轴的型号。

等速性

联轴器旋转1圈的速度偏差。    
一般来说,偏差增大时,等速性会下降。
MFB MWBS 即使存在偏差,等速性仍然很出色,适合于编码器等检测设备。   

偏心反作用力

系指联轴器因因组装偏心误差所产生的作用力。偏心反作用力越小,轴承所承受的作用力也越小。

偏心反作用力

系指联轴器因因组装偏心误差所产生的作用力。偏心反作用力越小,轴承所承受的作用力也越小。

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