Описание на решението
TaiBang Motor Market Team Co., Ltd.
The principal items is индукция мотор, обратим мотор, DC четка за предавки мотор, DC brushless gear motor, CH/CV двигатели за големи машини, Planetary gear motor ,Worm gear motor etc, which utilized broadly in different fields of producing pipelining, transportation, foods, medicine, printing, material, packing, workplace, equipment, amusement and many others, and is the favored and matched merchandise for automated equipment.
Инструкция за продукта
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | П2 |
| Reducer Series Code | Външен диаметър | Коефициент на намаляване | Редукторен хлабина |
| GB:Large Precision Sq. Flange Output
GBR: Изход с квадратен фланец с по-висока прецизност и правилен ъгъл GE:Large Precision Spherical Flange Output GER:Substantial Precision Proper Round Flange Output |
050: ø50 мм 070: ø70 мм 090: ø90 мм сто и двадесет: ø120 мм one hundred fifty five:ø155mm 205: ø205 мм 235: ø235 мм 042:42x42 мм 060:60x60мм 090:90x90мм 115:115x115mm 142:142x142 мм 180:180x180mm 220:220x220 мм |
571 means 1:ten | P0:High Precision Backlash
P1: Прецизен хлабинен ход P2: Редовен обратен ход |
Major Specialized Performance
| Стоки | Брой етапи | Коефициент на намаляване | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Ротационна инерция | 1 | 3 | .03 | шестнадесет | .шестдесет и едно | 3. двадесет и пет | 9.21 | 28.ninety eight | 69.sixty one | ||
| четири | .03 | .fourteen | четиридесет и осем | 2. седемдесет и четири | седем, петдесет и четири | 23.67 | 54.37 | ||||
| пет | .03 | .13 | .47 | 2. седемдесет и едно | седем.42 | 23.29 | петдесет и три, 27 | ||||
| 6 | .03 | .13 | четиридесет и пет | две, шестдесет и пет | 7. двадесет и пет | 22. седемдесет и пет | fifty one.seventy two | ||||
| 7 | .03 | .13 | .45 | 2.sixty two | 7. четиринадесет | 22. четиридесет и осем | 50.97 | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | две.58 | 7.07 | 22, петдесет и девет | петдесет и осемдесет и четири | ||||
| девет | .03 | .13 | .44 | 2. петдесет и седем | 7.04 | 22.fifty three | fifty.sixty three | ||||
| десет | .03 | .13 | .44 | 2.57 | седем.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | петнадесет | .03 | .03 | тринадесет | .13 | .47 | четиридесет и седем | две, седемдесет и едно | седем.42 | 23.29 | |
| двадесет | .03 | .03 | .13 | .13 | четиридесет и седем | .47 | две, седемдесет и едно | седем, четиридесет и две | 23.29 | ||
| двадесет и пет | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | четиридесет и седем | две, седемдесет и едно | седем, четиридесет и две | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | тринадесет | тринадесет | четиридесет и седем | четиридесет и седем | две,71 | седем, четиридесет и две | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | две,71 | седем.42 | 23.29 | ||
| четиридесет | .03 | .03 | тринадесет | тринадесет | .47 | .47 | две,71 | седем.42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | тринадесет | четиридесет и седем | .47 | две, седемдесет и едно | 7. четиридесет и две | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | тринадесет | тринадесет | .44 | четиридесет и четири | 2. петдесет и седем | 7.03 | 22, петдесет и едно | ||
| шестдесет | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | две, петдесет и седем | седем.03 | 22, петдесет и едно | ||
| 70 | .03 | .03 | тринадесет | .13 | четиридесет и четири | .44 | две, петдесет и седем | седем.03 | 22.51 | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2. петдесет и седем | 7.03 | 22.51 | ||
| деветдесет | .03 | .03 | .13 | .13 | четиридесет и четири | четиридесет и четири | 2. петдесет и седем | 7.03 | 22, петдесет и едно | ||
| сто | .03 | .03 | тринадесет | .13 | .44 | .44 | две, петдесет и седем | 7.03 | 22.51 |
| Елемент | Количество етап | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Хлабина (ъглови минути) | Висока прецизност P0 | един | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| два | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Прецизност P1 | един | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартен P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Торсионна твърдост (NM/дъгова минута) | един | три | седем | седем | четиринадесет | 14 | двадесет и пет | 50 | сто четиридесет и пет | 225 | |
| два | 3 | седем | 7 | 14 | 14 | двадесет и пет | петдесет | 145 | 225 | ||
| Шум (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input pace(rpm) | one,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Максимална входна скорост (обороти в минута) | 1,2 | десет хиляди | 10000 | десет хиляди | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise test standard:Length 1m,no load.Calculated with an input pace 3000rpm
|
САЩ $50 / Брой | |
1 брой (Минимална поръчка) |
###
| Приложение: | Машини, селскостопанска техника |
|---|---|
| Функция: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Reduction |
| Оформление: | Циклоиден |
| Твърдост: | Закалена повърхност на зъба |
| Монтаж: | Вертикален тип |
| Стъпка: | Двойна стъпка |
###
| Проби: |
US$ 50/брой
1 брой (минимална поръчка) |
|---|
###
| Персонализиране: |
Налично
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | П2 |
| Reducer Series Code | Външен диаметър | Коефициент на намаляване | Редукторен хлабина |
| GB: Изход с високопрецизен квадратен фланец
GBR:High Precision Right Angle Square Flange Output GE:High Precision Round Flange Output GER:High Precision Right Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42 мм 060:60x60мм 090:90x90мм 115:115x115mm 142:142x142 мм 180:180x180mm 220:220x220 мм |
010 means 1:10 | P0:High Precision Backlash
P1: Прецизен хлабинен ход P2: Стандартен хлабинен ход |
###
| Елемент | Брой етапи | Коефициент на намаляване | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Ротационна инерция | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Елемент | Брой етапи | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Хлабина (ъглови минути) | Висока прецизност P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Прецизност P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартен P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Торсионна твърдост (NM/дъгова минута) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Шум (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input speed(rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input speed(rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
|
САЩ $50 / Брой | |
1 брой (Минимална поръчка) |
###
| Приложение: | Машини, селскостопанска техника |
|---|---|
| Функция: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Reduction |
| Оформление: | Циклоиден |
| Твърдост: | Закалена повърхност на зъба |
| Монтаж: | Вертикален тип |
| Стъпка: | Двойна стъпка |
###
| Проби: |
US$ 50/брой
1 брой (минимална поръчка) |
|---|
###
| Персонализиране: |
Налично
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | П2 |
| Reducer Series Code | Външен диаметър | Коефициент на намаляване | Редукторен хлабина |
| GB: Изход с високопрецизен квадратен фланец
GBR:High Precision Right Angle Square Flange Output GE:High Precision Round Flange Output GER:High Precision Right Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42 мм 060:60x60мм 090:90x90мм 115:115x115mm 142:142x142 мм 180:180x180mm 220:220x220 мм |
010 means 1:10 | P0:High Precision Backlash
P1: Прецизен хлабинен ход P2: Стандартен хлабинен ход |
###
| Елемент | Брой етапи | Коефициент на намаляване | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Ротационна инерция | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Елемент | Брой етапи | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Хлабина (ъглови минути) | Висока прецизност P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Прецизност P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Стандартен P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Торсионна твърдост (NM/дъгова минута) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Шум (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input speed(rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input speed(rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Спирална скоростна кутия
Обикновено спиралната скоростна кутия се състои от две зъбни колела. Двете зъбни колела имат нарязани зъби и са вмъкнати едно в друго. Тези две зъбни колела работят заедно, за да предават въртящ момент и скорост. Този тип скоростна кутия се използва в голямо разнообразие от приложения.
Принцип на работа
Освен че са по-евтини за производство, спиралните зъбни колела имат няколко предимства пред правия накрайник. Първо, те предлагат по-плавна работа, по-малко вибрации и по-ниски нива на шум. Те също така предават по-големи товари от накрайника. Тези зъбни колела се използват в различни индустрии, като например хранително-вкусовата промишленост, пластмасовата промишленост и нефтената промишленост.
Друга важна характеристика на спиралните зъбни колела е плавното и постепенно зацепване на зъбите. Това им помага да функционират по-плавно, особено при работа под големи натоварвания. Този процес намалява ударите и хлабините, а също така намалява износването.
В допълнение към това, ъгълът на спиралата е променлива, която може да се регулира, за да отговаря на приложението. Ъгълът обикновено е ляв или десен и може да варира в зависимост от гледната точка.
Спиралните зъбни колела обикновено се използват в затворени зъбни задвижвания, като например конвейери, вентилатори и асансьори. Те предлагат по-плавна работа, което ги прави идеални за приложения, изискващи тиха работа. Спиралните зъбни колела обаче са по-малко ефективни при предаване на мощност от цилиндричните зъбни колела.
Относителното контактно напрежение (RCS), изчислено за спираловидно зъбно колело, е подобно на това за цилиндрично зъбно колело. Обемът Vi, който е величина, зависима от спиралата, обаче е различен. Този обем се определя като общия обем на спиралния джоб, изчислен чрез интегриране по ширината на челото. Обемът на общ джоб е по-голям от този на спирален джоб без спирала.
Освен това, коефициентът на контакт е намален. Това се дължи на факта, че два зъба не са успоредни един на друг. Дебел маслен филм предотвратява контакта между зъбите. Този филм също така охлажда повърхностите на зъбите на зъбното колело.
Коефициентът на обслужване е число, което отчита условията, при които се използва дадена предавка. Обикновено това е съотношение между максималния въртящ момент и произведения въртящ момент.
Ефективност
По време на скорошна кампания за измерване на скоростни кутии, 13 търговски скоростни кутии бяха обстойно тествани. Ефективността беше измерена при номинален въртящ момент и мощност. Получените карти на ефективност, представени в тази статия, показват, че ефективността на всяка скоростна кутия е сравнително сходна.
Ефективността на скоростната кутия зависи от броя на зъбите на зъбните колела и съотношението между тях. Колкото по-ниско е съотношението, толкова по-висок е КПД.
Ефективността се влияе и от въртящия момент на натоварване. Колкото по-висок е въртящият момент на натоварване, толкова по-нисък е КПД. Това важи особено за скоростни кутии с високи предавателни числа.
Загубата на мощност се влияе и от коефициентите на контакт и припокриване. За скоростни кутии с високи предавателни числа разликата между ефективността на каталожната и базираната на модела ефективност е по-голяма, отколкото при скоростните кутии с ниско предавателно число. За щастие, подобренията в смазването запълват тази празнина.
Спиралната скоростна кутия е най-ефективната скоростна кутия в индустрията. Тя предава движение между паралелни конфигурации и е по-малко шумна от цилиндричните зъбни колела. Тези зъбни колела се зацепват меко и плавно, така че са по-малко податливи на износване. Те също така позволяват по-голяма товароносимост.
Въпреки че спиралните зъбни колела са ефективни, те са по-скъпи от традиционните зъбни колела. Въпреки това, спестяванията на разходи могат да бъдат значителни с течение на времето. Важно е да се вземат предвид предимствата на спиралната скоростна кутия, преди да се избере скоростна кутия за вашето приложение.
Когато сравняваме ефективността на спирална скоростна кутия с тази на червячна скоростна кутия, червячната скоростна кутия е по-ефективна. Разликата в ефективността обаче не е толкова голяма, колкото при много други скоростни кутии.
Ефективността на спиралната скоростна кутия се влияе и от скоростта на зъбните колела. Скоростната кутия трябва да има адекватно смазване на лагерите. Важно е също да се вземат предвид изискванията за пространство в задвижващата линия.
Приложения
Приложенията на спиралните скоростни кутии са широко разпространени и се използват в много индустрии. Някои от приложенията включват печатарската промишленост, каучуковата промишленост, пластмасовата промишленост, циментовата промишленост, земекопната промишленост и химическата промишленост.
Спиралните скоростни кутии се използват и за конвейери и асансьори. Те са много издръжливи и могат да носят по-големи товари. Освен това са по-тихи от правите скоростни кутии. Използват се и в много автомобилни трансмисии.
Спиралните скоростни кутии предават мощност между два успоредни вала. Те са добър заместител на цилиндричните зъбни колела. Те са компактни и намаляват вибрациите и шума. Освен това са много издръжливи и могат да работят с неуспоредни валове.
Най-честото приложение е в автомобилната индустрия. Спиралните скоростни кутии се използват и в други индустрии. Те са много полезни в асансьори, конвейери и други тежки промишлени условия. Те също така осигуряват високо ниво на намаляване на скоростта и се използват често в системи за автоматизирано управление. Използват се и в минната промишленост и циментовата промишленост.
Спиралните скоростни кутии могат да бъдат произведени с различни модификации. Това е важно, защото някои индустрии може да изискват различни скоростни кутии.
Спиралните зъбни колела имат по-голям брой зъби. Това води до по-малко износване. Те са и по-малко шумни от цилиндричните зъбни колела. Способността им да генерират голяма тягова сила ги прави идеални за високоскоростни приложения. Те също така са способни да разпределят натоварването между няколко оси. Използват се и в приложения с високи удари и вибрации.
Спиралните скоростни кутии работят с по-висока ефективност от цилиндричните зъбни колела. Производствените разходи за спирални зъбни колела обаче са по-високи, отколкото за цилиндричните зъбни колела.
Спиралните скоростни кутии също имат предимството да предават мощност между правоъгълни валове. Те могат да работят заедно със зъбни колела с кръстосани оси, което елиминира ударното натоварване.
Вариации
На пазара се предлагат няколко варианта на спирални скоростни кутии за различни индустрии. Те се използват широко в автомобилните трансмисии и други индустрии. Те са по-тихи от цилиндричните зъбни колела. Освен това са издръжливи и високоефективни. Те обаче могат да причинят по-голямо триене и износване.
Спиралните зъбни колела са направени от зъби, които се усукват около цилиндрично тяло на зъбно колело под ъгъл. Ъгълът, под който са нарязани зъбите на зъбното колело, се нарича ъгъл на спиралата. Ъгълът на спиралата може да се регулира, за да пасне на зъбното колело и неговата околност.
Ъгълът на спиралата определя и колко аксиална сила произвежда зъбното колело. По-голям ъгъл на спиралата ще генерира по-голяма аксиална сила. Това увеличение на аксиалната сила трябва да се абсорбира от лагерите. Ъгълът на натиск също има пряко въздействие върху нормалната сила и радиусите на кривината на зъба.
Спиралните зъбни колела могат да се монтират паралелно или кръстосано. Спиралните зъбни колела, свързани паралелно, изискват еднакъв ъгъл на стъпка и натиск, за да работят правилно. Спиралните зъбни колела, свързани кръстосано, могат да работят по-тихо и плавно от цилиндричните зъбни колела. Те обаче могат да се използват и за предаване на по-високи въртящи моменти.
Спиралните зъбни колела се предлагат и в единични и двойни спирални конструкции. Единичните спирални зъбни колела се произвеждат със същите инструменти и оборудване като цилиндричните зъбни колела. За разлика от цилиндричните зъбни колела, единичните спирални зъбни колела имат по-голям контакт на повърхността. Те са и по-добри за прецизни задвижвания.
Двойните спирални зъбни колела се наричат още зъбни колела тип „рибена кост“. Те се произвеждат чрез изрязване на канал между два зъба. Те могат да елиминират аксиалните сили и се използват и за осигуряване на висока товароносимост.
Спиралните зъбни колела обикновено се използват за приложения с ниска мощност. Те също така предоставят алтернатива за свързване на паралелни и непаралелни валове. Използват се и във високоскоростни приложения.
Радиус на върха на инструмента
Сред многото параметри, използвани при проектирането на спирална скоростна кутия, радиусът на върха на зъба е може би най-важният, макар и само защото е един от най-малко интуитивните. Най-добрият начин да се оцени диаметърът на зъба на спирално зъбно колело е да се използва референтен профил на зъба като основа за изчислението. Подобна процедура се използва за изчисляване на ъгъла на спиралата. Твърде малък връх на инструмента ще доведе до подрязване на зъб, което е проблем, ако имате зъбно колело с голям брой зъби и искате да намалите вероятността от повреда на зъба.
За любителите на зъбни колела има много инструменти и процеси за спирални скоростни кутии, като диаметърът на върха е само един от тях. За щастие на маниаците по проектиране на зъбни колела, спиралната скоростна кутия е много повече, отколкото изглежда на пръв поглед. Например, зъбът на спирално зъбно колело е триизмерна повърхност, така че формата и функцията му могат да бъдат изчислени математически или числено.
В допълнение към върха на зъба, който ви отлита от дупето, спиралната скоростна кутия е и продукт на производствен процес. Основният виновник е изместването на профила, което е разстоянието между диаметъра на стъпката на зъбното колело и базовата линия на режещия инструмент. Въпреки че конструкторът на зъбни колела може да избере да игнорира този проблем, той често е съображение при проектирането в полза на максимизиране на контактните съотношения. Това означава, че зъбите на зъбните колела трябва да могат да издържат на въртящия момент на съответните им зъбни колела.
Спиралното зъбно колело е геометричен пакет и най-добрият начин за пакетиране на зъбните колела е да се минимизира якостта на огъване на зъба, като същевременно се увеличи максимално твърдостта на огъване на зъба. За да направите това, трябва да ограничите дебелината на върха на зъба. Това обикновено се постига с профил на зъба, който е оформен така, че да съответства на контура на зъбното колело, което е предназначено да замени.

editor by czh 2023-01-01