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行星减速机体积较小,因此内部的装置和设计也更为精密和紧凑。相对于体积较大的减速机来说,行星减速机实现相同减速机的难度要大一些。为了使行星减速机能够达到 应用的实际需求就应该加快体积更小、功率更强的电机。在齿轮传动上,如何对齿轮更好的维护也一直是困扰行星减速机发展的一个问题。因为行星减速机的设计更为精密,因此齿轮在运
TB042系列精密行星减速机公司
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行星减速机体积较小,因此内部的装置和设计也更为精密和紧凑。相对于体积较大的减速机来说,行星减速机实现相同减速机的难度要大一些。为了使行星减速机能够达到 应用的实际需求就应该加快体积更小、功率更强的电机。在齿轮传动上,如何对齿轮更好的维护也一直是困扰行星减速机发展的一个问题。因为行星减速机的设计更为精密,因此齿轮在运行过程中所产生的摩擦力更大,润滑就成为运行过程中比较关键的问题。另一方面,对于一个应用来说,太大的电机有很高的初始成本,并且会消耗更多的功率来加速自身的惯性。
减速机厂主要从事软齿面、中硬齿面、硬齿面、行星齿轮、模块化、摆线针轮、电动滚筒、蜗轮蜗杆等产品的生产经营,公司拥有雄厚的资金实力和技术力量,能够全方面保证减速机产量和性能。经过多年发展,已成长为集设计、铸造、机械加工于一体的综合性企业。应根据载荷情况选择适当粘度等级或适当负荷级别的油品,如选用极压型齿轮油和高粘度油品对润滑有好处,但同时又具有散热效果差的效应。
行星减速机线圈与嵌线安装方法详细介绍
(一)绕线模的制作对于修理单位,所修行星减速机数量很少,可考虑采用木制模具。由于行星减速机线圈有软、硬元元件区别,故绕线模的结构和模心尺寸计算也不相同,软线圈绕线模及模心尺寸。
(二)行星减速机线圈绕制与成形行星减速机的散嵌软绕组线圈是在绕线模上绕制成形。真圆齿形、齿腹大、抗压性强、不干涉不崩齿、可承受频繁正逆转和瞬间急停惯性冲击。绕线模四角处放人白布带,绕足匝数后,用白布带将线圈扎紧,将引线套上玻璐丝套管,然后取下线圈模绕硬绕组线圈是用扁钢线绕制,绕足匝数后,取下行星减速机线圈之前,要用白布带将线圈四角处绑扎紧。取下线圈后,要先用白布带在线阅两端半包一层,在线圈的槽部疏包一层,以作为拉形时的保护层,然后进行鼻端弯头、拉形和端部成形工序。行星减速机线圈鼻端弯头工具线圈的拉形是采用简易拉形板线圈拉形时,是将行星减速机上木板紧贴下木板,沿若木板的长度怪慢地移动,直至达到线目的节距长为止。另外,行星减速机电枢线圈端部应是圆弧形状,所以要用工具将线圈端部压弯或打弯成饭状,行星减速机线圈端部上下层的弧形半径一般不相等,因此要求压模应按旧线一做出样板后进行倒作。
行星减速机锥齿轮点蚀剥落原因分析:原产品为日本设计制造的进口设备, 根据原锥齿轮材料的化验结果, 相当于国内材料 20CrMnMo, 有效硬化层深度为 0. 6m m 0. 8mm.清楚可见锥齿轮齿面上的点蚀和剥落坑,面积为沿齿长和齿高方向约(60 35)mm 2.起初齿面上产生微点蚀, 微点蚀是一种过载薄膜条件运转时, 轮齿工作齿面的接触疲劳损伤;损伤面上肉眼可见为无光泽霜状表面, 放大后可见密密麻麻的成片的微小蚀坑或微小裂纹。连接时保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致,且二者外侧平行延长使用寿命,得理想的传动效率和较低噪音。在载荷作用下, 点蚀裂纹在轮齿表层或次表层内, 平行于表面扩展, 形成片状剥。剥落为材料成片状剥离齿面, 形成浅平(但比点蚀坑大)的剥落坑, 形状不规则, 坑间碎裂边的连接处呈脆裂断口。这样的齿面进行啮合传动, 撞击振动加剧, 噪声加大, 传动急剧下降, 严重时会导致断齿。
行星减速机搅拌使用的时候一般都配有机架,比如JXLD摆线针轮减速机支架,A型蜗轮减速机,M型减速机等。怎么能使立式减速机支架结构合理呢?
先分析了行星减速机机架结构设计的不合理性
1)通过计算得到减速机一、二轴轴向力都很大,而圆柱孔的球面滚子轴承主要承受径向负荷,只能承受少量的双向轴向负荷。
2)球面滚子轴承轴承间隙不可调整,如果装配时按图纸要求,固定端压盖顶紧轴承后,该轴的轴向跳动就等于是轴承的轴向间隙,而球面滚子轴承的轴向间隙约等于其径向间隙的4~7倍,轴向间隙相当大,由SKF手册可知,普通级23938CC/W33、24040CC/W33的轴承的径向原始间隙为0.13~0.2mm,23222CC/W33轴承的径向原始间隙为0.075~0.12,虽然安装后,径向间隙略有减小,但是其轴向间隙即轴向跳动仍然很大,而螺旋伞齿轮传动忌讳较大的轴向跳动。减速机行业的竞争如果更多的偏向价格的竞争,这不仅阻碍了国内减速机行业的发展,而且不利于整个民族工业的发展。
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