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常州批发机械设备直连式PLF090-L2-50-S2-P2超低温行星变速机

发布:2024/4/20 23:56:45

2-P2超低温行星变速机
户内关柜体上工作无可靠防护和站立点时。户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、)1电容器架上进行作业。有水泥柱上作业。室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的:设备上打滑或无可靠站立点时。夜间作业进行高处作业时。进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸)人员交叉作业有可能碰撞跌落时。所有工作人员认为有危险的作业。电工安全操作要求:正确使用安全帽、安全带、登高器具。高空作业必须系好安全带(绳)安全带应挂在上方牢固可靠处。
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减速特性
1、高扭力、耐冲击:行星齿轮之机构形同于传统平行齿轮的传动方式。传统齿轮仅依靠两个齿轮间极少数点接触面挤压驱动,所有负荷集中于相接触之少数齿轮面,容易产生齿轮间摩擦与断裂。而行星齿轮减速机具有六个更大面积与齿轮接触面360度均匀负荷,多个齿轮面共同均匀承受瞬间冲击负荷,使其更能承受较高扭矩力之冲击,本体及各轴承零件也不会因高负荷而损坏破裂。
2、体积小、重力轻:传统齿轮减速机的设计皆有多组大小齿轮偏向交错传动减速,由于减速比须由两个齿轮数之倍数值产生,大小齿轮间更要有一定之间距咬合,因此齿箱容纳空间极大,尤其高速比的组合时更需要由两台以上减速齿箱连接组合,结构强度相对减弱,更使齿箱长度加长,造成体积与重量极为庞大。行星减速机的结构可依需求段数重复连接,单独完成多段组合,体积小,重量轻、外观轻巧,相形使设计更有价值感。


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平面双包络环面蜗杆传动是一种新型的蜗杆传动.蜗杆齿面是空间曲线密切面的包络面,它是以一平面为母面,二次包络减速机按一定的相对运动规律包络而成的.蜗轮齿面则以上述平面包络蜗杆齿面为母面,通过另一次包络运动形成的包络曲面,它是由理论上与该蜗杆一致的或近似的滚展成的
平面双包络环面蜗杆传动是一种新型的蜗杆传动.蜗杆齿面是空间曲线密切面的包络面,它是以一平面为母面,按一定的相对运动规律包络而成的.蜗轮齿面则以上述平面包络蜗杆齿面为母面,通过另一次包络运动形成的包络曲面,它是由理论上与该蜗杆一致的或近似的滚展成的.形成这一传动副,需要两次包络运动,所以称之“平面二次包络环面蜗杆传动”.
平面二次包络环面蜗杆副的形成过程主要包括两次包络运动,次包络运动是以一个平面齿蜗轮的齿面为母面与蜗杆以一定的相对运动包络出蜗杆的螺旋齿面;第二次包络运动是以次包络运动形成的螺旋曲面为母面与蜗轮通过共轭运动包络出蜗轮齿面。这样形成的运动副在啮合过程中具有以下特点:
1、蜗杆轴向齿廓呈弧形分布,同时接触齿数3-7个。
2、蜗杆齿面经硬化后磨削而成,齿面硬度HRC≥50,粗糙度Ra≤0.8。
3、工艺过程与成形原理完全一致,能够可靠地保证精度和啮合的理论状态。
4、齿面接触面积大于70%。



通用减速器的选型包括提出原始条件、选择类型、确定规格等步骤。
相比之下,类型选择比较简单,而准确减速器的工况条件,掌握减速器的设计、和使用特点是通用减速器正确合理选择规格的关键。
规格选择要满足强度、热平衡、轴伸部位承受径向载荷等条件。

1.按机械功率或转矩选择规格(强度校核)
通用减速器和专用减速器设计选型方法的不同在于,前者适用于各个行业,但减速只能按一种特定的工况条件设计,故选用时用户需根据各自的要求考虑不同的修正系数,工厂应该按实际选用的电动机功率(不是减速器的额定功率)打铭牌;后者按用户的专用条件设计,该考虑的系数,设计时一般已作考虑,选用时只要满足使用功率小于等于减速器的额定功率即可,方法相对简单。
通用减速器的额定功率一般是按使用(工况)系数KA=1(电动机或汽轮机为原动机,工作机载荷平稳,每天工作3~10h,每小时启动次数≤5次,允许启动转矩为工作转矩的2倍),接触强度安全系数SH≈1、单对齿轮的失效概率≈1%,等条件计算确定的。

所选减速器的额定功率应满足
PC=P2KAKSKR≤PN
式中PC———计算功率(KW);
PN———减速器的额定功率(KW);
P2———工作机功率(KW);
KA———使用系数,考虑使用工况的影响;
KS———启动系数,考虑启动次数的影响;
KR———可靠度系数,考虑不同可靠度要求。

常州 P2超低温行星变速机

-7-8-10-S2-P 6-20-S2-P2
不合理的结构设计可能导致复杂的结构在不同方向收缩不一而产生残余应力和变形,而优化的固化工艺及合理的模具设计可有效地减少残余应力,从而达到控制结构在固化过程中变形的目的。内因引起的固化变形在文献[1]中有详细的描述,主要概括为复合材料铺层方向导致的结构各向异性,树脂收缩产生的变形。外因中主要是模具热胀系数不匹配导致的固化变形。在复合材料过程中,常用的模具材料为铝合金、钢和镍合金等。由于复合材料制件与模具材料的热胀冷缩不匹配,在复材制件结构垂直于模具表面方向产生应力梯度。

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