Produktbeschreibung
SC Transmission FCL Flange Flexible Coupling
Produktbeschreibung
CHARACTERISTICS
FCL Coupling Flange Coupling has simple construction that makes it:
Easy to assemble and disassemble, easy parts replacement.
It is able to transmits power smoothly even under vibration and shock due to its ability to absorb shock and load vibration.
It is also able to transmit power under parallel and angular misalignment, and end-floating.
Smooth running.
Permit reverse revolution.
Full range available from Size 90 to 630
Anwendungen
SC Transmission flange flexible coupling has a wide range of applications: pump, blower, compressor, conveyor, crane & hoist, cement mixer, tractor, rolling mill, metal processing machine, spinning and weaving machinery etc.
Produktparameter
| SIZE | D | D1 | d1 | L | C | n-M | kg | |||
| r/min | ||||||||||
| N.m | ||||||||||
| FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 35.5 | 11 | 28 | 3 | 4-M8 | 1.7 | |
| FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 35.5 | 3 | 4-M10 | 2.3 | |
| FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 45 | 13 | 40 | 3 | 4-M10 | 2.8 | |
| FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 65 | 50 | 13 | 45 | 3 | 4-M12 | 4 |
| FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 71 | 63 | 13 | 50 | 3 | 6-M12 | 5.4 |
| FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 56 | 3 | 8-M12 | 8 | |
| FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 63 | 3 | 8-M12 | 10.5 | |
| FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 71 | 4 | 8-M20 | 16.2 | |
| FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 112 | 21 | 80 | 4 | 8-M20 | 21.3 | |
| FCL250 | 618 | 2550 | 250 | 125 | 25 | 90 | 4 | 8-M24 | 31.6 | |
| FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 100 | 4 | 8-M24 | 44 | |
| FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 112 | 4 | 10-M24 | 57.7 | |
| FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 125 | 5 | 8-M30 | 89.5 | |
| FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 125 | 5 | 10-M30 | 113 | |
| FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 140 | 5 | 12-M30 | 145 | |
| FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 160 | 5 | 14-M30 | 229 | |
| FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 180 | 5 | 18-M30 | 296 | |
Unternehmensprofil
Häufig gestellte Fragen
Versand
/* January 22, 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Standard oder Nichtstandard: | Standard |
|---|---|
| Wellenloch: | 11-95 |
| Struktur: | Flexibel |
| Material: | Gusseisen |
| Typ: | FCL Coupling |
| Transportpaket: | Plywood Case |
| Proben: |
US$ 10/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) | |
|---|
| Anpassung: |
Verfügbar
| Kundenspezifische Anfrage |
|---|


How does a flexible coupling handle angular, parallel, and axial misalignment?
A flexible coupling is designed to accommodate various types of misalignment between two rotating shafts: angular misalignment, parallel misalignment, and axial misalignment. The flexibility of the coupling allows it to maintain a connection between the shafts while compensating for these misalignment types. Here’s how a flexible coupling handles each type of misalignment:
- Angular Misalignment: Angular misalignment occurs when the axes of the two shafts are not collinear and form an angle with each other. Flexible couplings can handle angular misalignment by incorporating an element that can flex and bend. One common design is the “spider” or “jaw” element, which consists of elastomeric materials. As the shafts are misaligned, the elastomeric element can deform slightly, allowing the coupling to accommodate the angular offset between the shafts while still transmitting torque.
- Parallel Misalignment: Parallel misalignment, also known as offset misalignment, occurs when the axes of the two shafts are parallel but not perfectly aligned with each other. Flexible couplings can handle parallel misalignment through the same elastomeric element. The flexible nature of the element enables it to shift and adjust to the offset between the shafts, ensuring continuous power transmission while minimizing additional stresses on the machinery.
- Axial Misalignment: Axial misalignment, also called end-play misalignment, occurs when the two shafts move closer together or farther apart along their common axis. Flexible couplings can handle axial misalignment through specific designs that allow limited axial movement. For instance, some couplings use slotted holes or a floating member that permits axial displacement while maintaining the connection between the shafts.
By providing the capability to handle angular, parallel, and axial misalignment, flexible couplings offer several advantages for power transmission systems:
- They help to prevent premature wear and damage to the connected equipment, reducing maintenance and replacement costs.
- They minimize vibration and shock loads, enhancing the overall smoothness and reliability of the machinery.
- They reduce the risk of equipment failure due to misalignment-induced stresses, improving the system’s operational life.
- They allow for easier installation and alignment adjustments, saving time and effort during setup and maintenance.
Overall, flexible couplings play a crucial role in handling misalignment and ensuring efficient power transmission in various industrial applications.

Können flexible Kupplungen in Anwendungen mit variierenden Betriebstemperaturen eingesetzt werden?
Ja, flexible Kupplungen eignen sich für Anwendungen mit unterschiedlichen Betriebstemperaturen. Die Eignung einer flexiblen Kupplung für einen bestimmten Temperaturbereich hängt von ihrer Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Verschiedene Arten von flexiblen Kupplungen sind für ein breites Temperaturspektrum erhältlich und daher vielseitig in unterschiedlichen Branchen und Umgebungen einsetzbar.
Hochtemperaturanwendungen:
Für Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen, wie sie beispielsweise in bestimmten Industrieprozessen, Abgasanlagen oder Hochtemperaturmaschinen auftreten, werden flexible Kupplungen aus hochhitzebeständigen Werkstoffen eingesetzt. Zu diesen Werkstoffen zählen Edelstahllegierungen, wärmebehandelte Stähle oder spezielle Hochtemperatur-Elastomere. Hochtemperatur-Kupplungen sind so konstruiert, dass sie ihre mechanischen Eigenschaften, einschließlich Flexibilität und Drehmomentübertragungsfähigkeit, auch bei hohen Temperaturen beibehalten.
Anwendungen bei niedrigen Temperaturen:
Für Anwendungen in extrem kalten Umgebungen oder kryogenen Prozessen werden hingegen flexible Kupplungen aus Materialien mit hoher Kältebeständigkeit eingesetzt. Diese Kupplungen sind so konstruiert, dass sie auch bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel und funktionsfähig bleiben, ohne zu spröde werden oder ihre Fähigkeit zum Ausgleich von Fehlausrichtungen zu verlieren. Einige Tieftemperaturkupplungen verwenden spezielle Polymere oder Elastomere mit exzellenten Kälteeigenschaften.
Berücksichtigung des Temperaturbereichs:
Bei der Auswahl einer flexiblen Kupplung für Anwendungen mit unterschiedlichen Betriebstemperaturen ist es unerlässlich, den spezifischen Temperaturbereich zu berücksichtigen, in dem die Kupplung eingesetzt wird. Einige flexible Kupplungen weisen einen breiteren Temperaturbereich auf und ermöglichen so einen effektiven Betrieb sowohl in Umgebungen mit hohen als auch mit niedrigen Temperaturen. Unter extremen Temperaturbedingungen können jedoch Spezialkupplungen erforderlich sein, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten und vorzeitigen Ausfall zu verhindern.
Herstellerrichtlinien:
Hersteller flexibler Kupplungen geben Richtlinien und Spezifikationen zum Temperaturbereich ihrer Produkte an. Es ist unerlässlich, die Herstellerdokumentation zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Kupplung für die vorgesehene Betriebstemperatur der Anwendung geeignet ist. Der Einsatz einer Kupplung außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann zu Leistungseinbußen, reduziertem Wirkungsgrad oder sogar zum Ausfall führen.
Anwendungsbereiche:
Flexible Kupplungen mit variabler Temperaturbeständigkeit finden in zahlreichen Branchen Anwendung, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Fertigung, Energieerzeugung und viele mehr. Ob in Hochtemperatur-Abgassystemen, Tieftemperaturprozessen oder regulären Industrieanwendungen mit Temperaturschwankungen – flexible Kupplungen spielen eine entscheidende Rolle für eine zuverlässige Kraftübertragung und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass flexible Kupplungen in Anwendungen mit variierenden Betriebstemperaturen effektiv eingesetzt werden können, vorausgesetzt, die Konstruktion und die Materialeigenschaften der Kupplung entsprechen den spezifischen Temperaturanforderungen der Anwendung.

What is a flexible coupling and how does it work?
A flexible coupling is a mechanical device used to connect two shafts while allowing for relative movement between them. It is designed to transmit torque from one shaft to another while compensating for misalignment, vibration, and shock. Flexible couplings are essential components in various rotating machinery and systems, as they help protect the connected equipment and enhance overall performance.
Types of Flexible Couplings:
There are several types of flexible couplings, each with its unique design and characteristics. Some common types include:
- Jaw Couplings: Jaw couplings feature elastomer spiders that fit between two hubs. They can accommodate angular and parallel misalignment while dampening vibrations.
- Disc Couplings: Disc couplings use thin metallic discs to connect the shafts. They are highly flexible and provide excellent misalignment compensation.
- Gear Couplings: Gear couplings use gear teeth to transmit torque. They offer high torque capacity and can handle moderate misalignment.
- Beam Couplings: Beam couplings use a single piece of flexible material, such as a metal beam, to transmit torque while compensating for misalignment.
- Bellows Couplings: Bellows couplings use a bellows-like structure to allow for axial, angular, and parallel misalignment compensation.
- Oldham Couplings: Oldham couplings use three discs, with the middle one having a perpendicular slot to allow for misalignment compensation.
How a Flexible Coupling Works:
The operation of a flexible coupling depends on its specific design, but the general principles are similar. Let’s take the example of a jaw coupling to explain how a flexible coupling works:
- Two shafts are connected to the coupling hubs on either side, with an elastomer spider placed between them.
- When torque is applied to one shaft, it causes the spider to compress and deform slightly, transmitting the torque to the other shaft.
- In case of misalignment between the shafts, the elastomer spider flexes and compensates for the misalignment, ensuring smooth torque transmission without imposing excessive loads on the shafts or connected equipment.
- The elastomer spider also acts as a damping element, absorbing vibrations and shocks during operation, which reduces wear on the equipment and enhances system stability.
Overall, the flexibility and ability to compensate for misalignment are the key features that allow a flexible coupling to function effectively. The choice of a specific flexible coupling type depends on the application’s requirements, such as torque capacity, misalignment compensation, and environmental conditions.


editor by CX 2024-03-08