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在使用行星减速机的时候,行星减速机会有稍微的振动。但是在使用行星减速机的时候,你们有没有遇到过行星减速机的振动突然变大了的情况,影响行星减速机的正常使用。所以为了解决行星减速机振动过大的情况,我们需要弄清楚是哪些原因导致行星减速机振动过大的,因此接下来我们就一起来了解一下是哪些原因导致的吧。容易发生振动的是滑动轴承,因
精密行星减速机价格
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在使用行星减速机的时候,行星减速机会有稍微的振动。但是在使用行星减速机的时候,你们有没有遇到过行星减速机的振动突然变大了的情况,影响行星减速机的正常使用。所以为了解决行星减速机振动过大的情况,我们需要弄清楚是哪些原因导致行星减速机振动过大的,因此接下来我们就一起来了解一下是哪些原因导致的吧。容易发生振动的是滑动轴承,因为这有润滑油的粘性作用机轴会浮起,而且这个也和轴承重量有关,如果轴承重量越大,磨损也会比较快。
1、电机螺丝松动。与偶合器故障相似,当电机由于种种原因出现振动时,就会将振动传给减速器,使减速器振动变大;
2、轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度要求或由于长期工作而老化时会引起轴的变形,轴的变形会造成减速器振动大;
3、齿轮损坏。齿轮损坏包括齿面点蚀严重、齿轮啮合间隙大、齿轮齿磨损严重、断齿,这些齿轮磨损的情况都可能是减速器因振动大而无法正常工作;
4、偶合器损坏。当与此减速器连接的偶合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会将它的振动传给减速器,从而使减速器振动不正常;
5、轴承磨损严重。
6、地脚螺丝松动。减速器由于长期工作可能会出现地脚螺丝松动或螺丝坏等现象,此原因务必会引起减速器振动大而工作状态不正常;
说完上面几种振动产生的原因,机器工作时,适当的振动是正常的,但是当行星减速机发生大幅度振动时,就要着手去解决这个问题了,这样才能保证我们的行星减速机处于一个正常的工作状态。
减速机是在多领域都有应用的机械传动装置,减速机涉及的行业有船舶、水利、电力、工程机械及石化等行业。减速机也有非常多的种类,想要选择合适自己行业所需的减速机,就得了解各类减速机的优势与劣势。接下来我们就来分析一下各类减速机的优势与劣势:
蜗轮蜗杆减速机由输入蜗杆与输出蜗轮所构成,其特点是传递扭矩高,减速比高且范围大,单级传动的减速比为5~100;因此,为了更好地协助广大用户用好行星减速机,本文针对减速机和驱动电机断轴的原因进行了分析,并详细地介绍了如何正确装置行星减速机。传动机构不属于同轴的输入与输出,应用不易,且传动效率低,不超过60%。由于是属相对滑动摩擦传动,蜗轮蜗杆减速机扭转刚性值略低,且传动组件容易耗损,工作寿命短、且减速机容易产生温升,所以容许输入转速不高(2,000rpm),这都限制了蜗轮蜗杆的使用情形。
协助伺服马达提升扭矩:伺服马达的技术发展,从高扭矩密度乃至于高功率密度,使转速的提升高过3000rpm,由于转速的提升,使得伺服马达的功率密度大幅提升。这意谓着伺服马达是否需要搭配减速机,其决定因素主要是从应用的需求上及成本的考虑来审视。必须对负载做移动并要求精密定位时便有此需要。一般像是航空、晶圆设备、机器人等自动化设备。他们的共同特征在于将负载移动所需的扭矩往往远超过伺服马达本身的扭矩容量。而透过减速机来做伺服马达输出扭矩的提升,便可有效解决这个问题。传动机失调:当行星减速机中电机与驱动器的校准线不好,机座的振动频率可以说是行星减速机的转速,有可能机座设计的问题,导致运行中不稳定的状态。
行星伺服减速机在使用中,速比的计算是必不可少的,行星减速机的速比怎么计算呢行星减速机的设计与制造,累积了丰富的工作经验,下面来看看几组常见的行星减速机的运转方式和减速比:
行星减速机减速比计算公式:(z3/z1+1)*(Z6/Z4+1)
1、齿圈固定,行星架主动,太阳轮被动。
此种组合为升速传动,传动比一般为0.2~0.4,转向相同。
2、行星架固定,太阳轮主动,齿圈被动。
此种组合为降速传动,传动比一般为1.5~4,转向相反。
3、太阳轮固定,齿圈主动,行星架被动。
此种组合为降速传动,传动比一般为1.25~1.67,转向相同。
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