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发布时间:2021-12-09 03:02:00 作者:恩扬减速机
减速机的主要结构:
减速机主要传动结构为:行星轮,太阳轮,内齿圈,行星减速机适用于需要高扭矩体积比、高抗扭刚度以及低背隙等的高精度运动控制场合,具体视应用而定,行星减速机将扭矩进步与减速比相同的倍数,同时也将转速降低了同样的倍数,使相应的电动机坚持高速高校运转。
为增强稳定性,行星减速机也降低了电动机上的负载等效惯量,行星减速机为广泛的精细运动控制应用场合提供了解决方案,了解减速机制造商所运用的背隙测量方法对于挑选合适的减速机非常重要,在线选型东西能够简化合适具体应用的减速机的比较,然后节省工程设计时间。
怎样清洗减速机的内部零件
1、卸载减速机上壳体。
该设备有半联轴器的,先拆下半联轴器。拆除固定螺栓,将螺母旋到螺栓上妥善保管,检查上壳体有无残缺和裂纹。打好装配印记,拆卸轴承端盖。先检查有无漏拆的螺栓和其他异常情况,确认无误后,将上壳体用顶丝顶起,吊起放于备好的垫板上。用塞尺或压铅丝法测量各轴承间隙,每套轴承应多测几点,并做好记录。将减速机内润滑油放净,存入油桶。
2、出主动轴、从动轴总成。
在齿轮啮合处打好印记。吊出后各齿轮总成放在干燥的木板上,排放整齐、稳妥,防止碰伤,拆卸各轴轴承和齿轮。
3、用煤油清洗轴承、箱体和齿轮,为后续检查做好准备。
硬齿面与软齿面减速机的区别
在齿轮传动设计的过程中,特别是闭式传动,如在设计时没有充分考虑到齿轮的硬度问题,将对传动系统的性能造成很大的影响。如常见的齿轮失效:齿面点蚀,齿根疲劳折断等,均与齿轮硬度,齿轮质量有关。而齿轮减速机齿轮按齿面啮合分软齿面和硬齿面,在应用上体现为:
一:软齿面齿轮传动(齿面硬度≤350 HBS),一对齿轮中至少有一个为软齿面,常用于精度要求不太高的一般中低速齿轮传动中。
二:硬齿面齿轮传动(齿面硬度>350 HBS),两齿轮均为硬齿面。常用于承载能力强、体积小的齿轮传动中。
在具体的设备上,如绞车一般用软齿面,而提升机现大多用硬齿面。
在设计时通常考虑以下三点:
一:在一般工作条件下的闭式软齿面齿轮传动中。软齿面 (≤350 HBS) 钢齿轮传动:以齿面接触强度为主,按齿面接触疲劳强度进行设计;再按齿根弯曲疲劳强度进行校核。
二:对于闭式硬齿面的齿轮传动。硬齿面 ( >350 HBS) 钢齿轮和铸铁齿轮传动:以齿根弯曲强度为主,按齿根弯曲疲劳强度进行设计;再按齿面接触疲劳强度进行校核。
三:对于开式齿轮传动。主要失效形式是齿面磨损和因磨损导致的轮齿折断。其设计准则为:只按齿根弯曲疲劳强度进行设计计算,确定模数,并将设计出的模数加大10%-20%,以考虑磨损的影响。
减速机机架大致分为哪些类别
1、无支点机架:机架本身无轴的支承点,搅拌轴是以减速机输出轴的两个支承轴为受力支点,可用于传递小功率,不受或只受较小轴向负荷、搅拌不太强烈的搅拌装置。搅拌轴与减速机的联接必须用刚性联轴器,特别是以JQ型夹壳联轴器为蕞佳。
2、单支点机架,具备下列条件之一者,选用单支点机架为蕞佳。
(1)搅拌容器设置底轴承、作为一个受力支点;
(2)轴封本体设有轴承(包括刚性衬),作为一个受力支点(受力程度按轴封要求规定);
(3)搅拌容器内,轴中部设有导向轴承、作为一受力支点(即中间轴承)。
3、双支点机架,不宜于选用无支点、单支点机架时,应选用双支点机架。但选用的双支点机架下支点轴承结构采用带紧定套的锥孔调心滚子轴承便利于安装维修,且搅拌轴与减速机之间的联接必须选用HL型弹性柱销联轴器。
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