Kina Højpræcisionsgearkasse RC Helisk Gearkasse med Lavt Backlash Helisk Keglegearkasse Producenter

Varebeskrivelse

Varebeskrivelse

KPC Series helical gearbox is a new generation solution which made basing on the modular system, It can be linked respectively with motors this sort of as IEC common motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor and so on. it has 4 types(),electricity from .12kw to 4.0kw, ratio from 3.66 to fifty eight.09, Max torque from 120Nm to 500Nm.It can be link discretionary(foot or flange) and use multi-mounting positions appropriately. This solution is extensively utilized in textile, foodstuff, beverage,tobacco, logistics industrial fields,and many others.

        Merchandise Characteristics

  1. Modulær konstruktion
  2. High effectiveness
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Kompakt strukturdesign
  5. Universel montering
  6. Aluminium housing, light-weight in bodyweight
  7. Carbonize and grinding hardened gears, resilient
  8. Multi-construction, can be mixed in distinct kinds to satisfy various transmission issue

       Installation:
      1. Fodmonteret
      2. Udgangsflange monteret
      3.B14 Flangemonteret

      Versions:
      1.KPC..P (Fodmonteret): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
      2.KPCF..P (Udgangsflangemonteret): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
      3.KPCZ..P (B14 Flangemonteret): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P

In depth Images

Løsningsparametre

GEARKASSE Valg af TABELLER  
KPC01..       n1=1400 o/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 120 2600 treoghalvtreds,33  160/three          
31 hundrede og tyve 2600 femogfyrre,89  413/nine          
35 120 2600 40.10  3248/81          
39 120 2560 35.47  532/fifteen          
49 et hundrede og tyve 2380 28.50  770/27          
nioghalvtreds hundrede og tyve 2230 23.56  212/ni          
enhalvfjerds et hundrede og tyve 2100 19.83  119/six          
otteoghalvfjerds 90 2030 seventeen.86  1357/76          
seks og halvfems hundrede og tyve 1900 14.62  658/45          
101 halvfems 1860 13.80* sixty nine/five          
118 et hundrede og tyve 1770 elleve,90  2464/207          
143 et hundrede og tyve 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 ni,17  1219/133          
181 firs 1540 seven.72  1173/152          
246 70 1390 fem,69  1081/et hundrede og halvfems          
302 70 1290 four.63  88/19          
366 70 1210 three.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 o/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 200 4500 54.00* fifty four/one          
tredive 200 4500 46.forty six* 3717/eighty          
34 200 4500 40.sixty* 203/fem          
39 to hundrede 4270 35.ninety one* 3591/hundrede          
otteogfyrre 200 3970 28.88* 231/8          
nioghalvtreds to hundrede 3730 23. femogfirs* 477/tyve          
70 to hundrede 3520 twenty.08* 3213/et hundrede og tres          
82 hundrede og fyrre 3330 17.10  3009/176          
ninety five 200 3180 14.81* 2961/two hundred          
106 hundrede og fyrre 3060 13.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/a hundred and fifteen          
141 to hundrede 2780 9.93  2583/260          
159 et hundrede og tyve 2670 8.78  2703/308          
189 120 2520 7.39  2601/352          
257 hundrede 2280 5.45  2397/440          
316 hundrede 2120 4.43  102/23          
383 firs 1990 tre,66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 o/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jeg Del 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 tre hundrede 6000 58.09  639/11          
28 300 6000 halvtreds,02  2201/fireogfyrre          
32 tre hundrede 6000 treogfyrre,75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/eleven          
40 tre hundrede 5860 34.62  4189/121          
49 tre hundrede 5480 28.30  4047/143          
64 280 5571 21.78  1917/88          
enogfirs 280 4660 17.33  3621/209          
treoghalvfems 260 4440 femten,06  497/33          
113 260 4160 tolv,37  1633/132          
136 240 3910 ti,28  3053/297          
177 et hundrede firs 3590 7.93  1269/et hundrede og tres          
222 hundrede og firs 3320 seks,31  2397/380          
255 150 3170 five.48  329/sixty          
311 150 2970 4.50  1081/240          
374 150 2790 3.74  2571/540          
KPC04..       n1=1400 o/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 500 8000 fifty eight.09  639/11          
28 500 8000 halvtreds,02  2201/fireogfyrre          
32 fem hundrede 8000 treogfyrre,75  4331/nioghalvfems          
36 500 8000 38.73  426/11          
fyrre 500 7950 34.62  4189/121          
49 500 7430 28.30  4047/143          
fireogtres 480 6810 21.78  1917/88          
81 480 6310 sytten,33  3621/209          
treoghalvfems 460 6571 15.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 ti,28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/et hundrede og tres          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 five.48  329/sixty          
311 230 4030 4.50  1081/240          
374 200 3780 tre.fireoghalvfjerds 2571/540          

Definer dimension:

Virksomhedsprofil

Om vores organisation:
We are a professional reducer company situated in HangZhou, ZHangZhoug province.Our top merchandise is  full selection of RV571-one hundred fifty worm reducers , also supplied hypoid helical gearbox, Computer units, UDL Variators and AC Motors.Goods are broadly used for applications these kinds of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemical substances, pharmacy, plastics, paper-generating, design machinery, metallurgic mine, environmental defense engineering, and all varieties of automatic strains, and assembly strains.With rapidly delivery, excellent right after-income services, superior creating facility, our items promote well  both at residence and abroad. We have exported our reducers to Southeast Asia, Eastern Europe and Center East and so on.Our goal is to develop and innovate on foundation of large quality, and generate a good popularity for reducers.

Packing information:Plastic Luggage+Cartons+Wood Circumstances , or on request
We participate Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Truthful-Turkey Acquire Eurasia

Logistik

We can dispatch goods by sea, by teach, by air in accordance to consumer instruction

Soon after Revenue Support

1.Routine maintenance Time and Guarantee:In 1 calendar year following acquiring products.
to. Anden udbyderLike modeling selection guidebook, installation manual, and problem resolution manual, etc.

Ofte stillede spørgsmål

1.Q:Can you make as per consumer drawing?
A: Sure, we supply tailored provider for clients appropriately. We can use customer’s nameplate for gearboxes.

two.Q:What is your conditions of payment ?
   A: thirty% deposit just before creation,harmony T/T ahead of shipping.

3.Q: Er du en handelsorganisation eller virksomhed?
   A:We are a manufacurer with advanced equipment and experienced staff.

4.Q:What’s your creation capability?
   A: 8000-9000 stk./måned

five.Q:Totally free sample is accessible or not?
   A:Indeed, we can offer free sample if buyer agree to shell out for the courier cost

six.Q:Do you have any certificate?
   A:Of course, we have CE certification and SGS certification report.

Kontakt os med information:
Fru Lingel Pan
For any inquiries just truly feel totally free ton get in touch with me. Numerous many thanks for your sort attention to our organization!

US $45-80
/ Stykke
|
1 stk.

(Min. ordre)

###

Anvendelse: Motor, Maskiner, Marine, Landbrugsmaskiner, Industri
Fungere: Fordelingseffekt, ændring af drivmoment, ændring af drivretning, ændring af hastighed, hastighedsreduktion
Layout: Koaksial
Hårdhed: Hærdet tandoverflade
Installation: Vandret type
Trin: Dobbelttrin

###

Prøver:
US$ 45/Stk.
1 stk. (min. ordre)

|
Anmod om prøve

###

Tilpasning:
Tilgængelig

|

Tilpasset anmodning

###

GEARKASSEVALGTABELLER  
KPC01..       n1=1400 o/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 120 2600 53.33  160/3          
31 120 2600 45.89  413/9          
35 120 2600 40.10  3248/81          
39 120 2560 35.47  532/15          
49 120 2380 28.50  770/27          
59 120 2230 23.56  212/9          
71 120 2100 19.83  119/6          
78 90 2030 17.86  1357/76          
96 120 1900 14.62  658/45          
101 90 1860 13.80* 69/5          
118 120 1770 11.90  2464/207          
143 120 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 9.17  1219/133          
181 80 1540 7.72  1173/152          
246 70 1390 5.69  1081/190          
302 70 1290 4.63  88/19          
366 70 1210 3.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 o/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 200 4500 54.00* 54/1          
30 200 4500 46.46* 3717/80          
34 200 4500 40.60* 203/5          
39 200 4270 35.91* 3591/100          
48 200 3970 28.88* 231/8          
59 200 3730 23.85* 477/20          
70 200 3520 20.08* 3213/160          
82 140 3330 17.10  3009/176          
95 200 3180 14.81* 2961/200          
106 140 3060 13.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/115          
141 200 2780 9.93  2583/260          
159 120 2670 8.78  2703/308          
189 120 2520 7.39  2601/352          
257 100 2280 5.45  2397/440          
316 100 2120 4.43  102/23          
383 80 1990 3.66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 o/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jeg Del 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 300 6000 58.09  639/11          
28 300 6000 50.02  2201/44          
32 300 6000 43.75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/11          
40 300 5860 34.62  4189/121          
49 300 5480 28.30  4047/143          
64 280 5020 21.78  1917/88          
81 280 4660 17.33  3621/209          
93 260 4440 15.06  497/33          
113 260 4160 12.37  1633/132          
136 240 3910 10.28  3053/297          
177 180 3590 7.93  1269/160          
222 180 3320 6.31  2397/380          
255 150 3170 5.48  329/60          
311 150 2970 4.50  1081/240          
374 150 2790 3.74  2021/540          
KPC04..       n1=1400 o/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 500 8000 58.09  639/11          
28 500 8000 50.02  2201/44          
32 500 8000 43.75  4331/99          
36 500 8000 38.73  426/11          
40 500 7950 34.62  4189/121          
49 500 7430 28.30  4047/143          
64 480 6810 21.78  1917/88          
81 480 6310 17.33  3621/209          
93 460 6020 15.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 10.28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/160          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 5.48  329/60          
311 230 4030 4.50  1081/240          
374 200 3780 3.74 2021/540          
US $45-80
/ Stykke
|
1 stk.

(Min. ordre)

###

Anvendelse: Motor, Maskiner, Marine, Landbrugsmaskiner, Industri
Fungere: Fordelingseffekt, ændring af drivmoment, ændring af drivretning, ændring af hastighed, hastighedsreduktion
Layout: Koaksial
Hårdhed: Hærdet tandoverflade
Installation: Vandret type
Trin: Dobbelttrin

###

Prøver:
US$ 45/Stk.
1 stk. (min. ordre)

|
Anmod om prøve

###

Tilpasning:
Tilgængelig

|

Tilpasset anmodning

###

GEARKASSEVALGTABELLER  
KPC01..       n1=1400 o/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 120 2600 53.33  160/3          
31 120 2600 45.89  413/9          
35 120 2600 40.10  3248/81          
39 120 2560 35.47  532/15          
49 120 2380 28.50  770/27          
59 120 2230 23.56  212/9          
71 120 2100 19.83  119/6          
78 90 2030 17.86  1357/76          
96 120 1900 14.62  658/45          
101 90 1860 13.80* 69/5          
118 120 1770 11.90  2464/207          
143 120 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 9.17  1219/133          
181 80 1540 7.72  1173/152          
246 70 1390 5.69  1081/190          
302 70 1290 4.63  88/19          
366 70 1210 3.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 o/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]  
26 200 4500 54.00* 54/1          
30 200 4500 46.46* 3717/80          
34 200 4500 40.60* 203/5          
39 200 4270 35.91* 3591/100          
48 200 3970 28.88* 231/8          
59 200 3730 23.85* 477/20          
70 200 3520 20.08* 3213/160          
82 140 3330 17.10  3009/176          
95 200 3180 14.81* 2961/200          
106 140 3060 13.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/115          
141 200 2780 9.93  2583/260          
159 120 2670 8.78  2703/308          
189 120 2520 7.39  2601/352          
257 100 2280 5.45  2397/440          
316 100 2120 4.43  102/23          
383 80 1990 3.66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 o/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jeg Del 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 300 6000 58.09  639/11          
28 300 6000 50.02  2201/44          
32 300 6000 43.75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/11          
40 300 5860 34.62  4189/121          
49 300 5480 28.30  4047/143          
64 280 5020 21.78  1917/88          
81 280 4660 17.33  3621/209          
93 260 4440 15.06  497/33          
113 260 4160 12.37  1633/132          
136 240 3910 10.28  3053/297          
177 180 3590 7.93  1269/160          
222 180 3320 6.31  2397/380          
255 150 3170 5.48  329/60          
311 150 2970 4.50  1081/240          
374 150 2790 3.74  2021/540          
KPC04..       n1=1400 o/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jeg Del 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[omdr./min.] [Nm] [N]
24 500 8000 58.09  639/11          
28 500 8000 50.02  2201/44          
32 500 8000 43.75  4331/99          
36 500 8000 38.73  426/11          
40 500 7950 34.62  4189/121          
49 500 7430 28.30  4047/143          
64 480 6810 21.78  1917/88          
81 480 6310 17.33  3621/209          
93 460 6020 15.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 10.28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/160          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 5.48  329/60          
311 230 4030 4.50  1081/240          
374 200 3780 3.74 2021/540          

Sådan vælger du en spiralgearkasse

Valget af den bedste spiralformede gearkasse afhænger af den type anvendelse, du vil bruge gearet til. Du skal overveje kontaktforholdene og det samlede antal profilforskydninger, der kræves.spiralgearkasse

Spiralgear er mere effektive end spiralgear

Sammenlignet med spiralformede tandhjul har cylindriske tandhjul lige tænder, der er parallelle med tandhjulets akse. Fordi de er mere effektive, bruges cylindriske tandhjul ofte i applikationer med lav hastighed. Imidlertid er spiralformede tandhjul bedre til applikationer med lav støj og høj hastighed. Trods deres fordele bruges cylindriske tandhjul også i nogle enheder.
Cylindriske tandhjul er ikke så robuste som andre tandhjul. De er mindre effektive til at overføre kraft over lange afstande, og de genererer for meget støj ved høje hastigheder. De påfører også lejer en radial belastning. De producerer også betydelige vibrationer, der kan begrænse den maksimale driftshastighed.
Tandhjul er bedre til at overføre belastninger. De bruges i en række applikationer, herunder biltransmissioner, elevatorer og transportbånd. Tandhjul genererer også store mængder trykkraft. De er også mere støjsvage end cylindriske tandhjul.
I modsætning til cylindriske tandhjul bruger spiralformede tandhjul lejer til at understøtte deres trykbelastning. De har også flere tænder, så de kan håndtere mere belastning end cylindriske tandhjul. De kan også bruges i ikke-parallelle aksler.
Tandhjulsdrev bruges generelt i mekaniske systemer med høj hastighed. De slider også mindre på individuelle tænder og er mere støjsvage end cylindriske tandhjul.
Tandhjulsgear er en forfinelse af cylindriske tandhjul. De bruges også i trykkeriindustrien, elevatorer og gearkasser til biler. De bruges ofte sammen med et snekkegear til at fordele belastningen. De har en højere hastighedskapacitet, men de er ikke så effektive som cylindriske tandhjul. De bruges i nogle mekaniske systemer med høj hastighed, fordi de genererer mindre støj og vibrationer.
Cylindriske tandhjul bruges almindeligvis i applikationer med lav hastighed, såsom tandstangsopstillinger. Deres design gør dem mere effektive til at overføre kraft, men de er mindre robuste end spiralformede tandhjul.
Designpladsen er begrænset baseret på en påkrævet centerafstand, måludvekslingsforhold og summen af ​​profilforskydninger
Ved hjælp af statistisk afledte parametre udførte forfatterne en flermålsoptimering af profilforskydningen af ​​to eksterne cylindriske gear. Hovedformålet med denne undersøgelse var at maksimere effektiviteten og minimere mængden af ​​effekttab i det optimerede rum.
For at gøre dette brugte forfatterne en multiobjektiv optimeringsalgoritme, der inkluderede alle aspekter af det optimale profilskift. Algoritmen evaluerer objektivfunktionen over en række generationer for at bestemme den bedste løsning.
Multiobjektivoptimeringsalgoritmen var baseret på en verificeret optimeringsalgoritme. Denne algoritme kombinerer analytisk trykbelastningsestimering med en effektiv metode til beregning af deformationer af gearkassen. Ved hjælp af de førnævnte formler var forfatterne i stand til at identificere en mulig løsning. De numeriske beregninger viste også, at de tilsvarende specifikke glidekoefficienter var perfekt afbalancerede.
For at identificere den mest effektive metode til bestemmelse af profilforskydningen valgte forfatterne den mest effektive metode baseret på målsætningerne om effektivitet og masse. Effektivitetsmålsætningen blev betragtet som den største i betragtning af den lille størrelse af det resulterende optimeringsrum. Denne målsætning er nyttig til at reducere slidfejl.
spiralgearkasse
Den største termiske behandling af et cylindrisk tandhjul er hærdning. ISO/TR 4467:1982-standarden giver en praktisk vejledning til tandhjul. De største radier for tandhjulet og hjulet er rb1 og rb2. Forholdet mellem tandbredden og tandhjulets basiscirkeldiameter er normalt sat til mindre end 1.
Glidehastigheden øges, når afstanden fra stigningspunktet øges i aktionslinjen
Udbøjninger af evolventprofilen på et spiralformet tandhjul opstår på grund af belastningen på tænderne. Den optimale trykvinkel for tandhjulet er dog ikke kendt.
Den korrekte trykvinkel for et spiralformet gear kan ikke beregnes uden en overflademodel. Hvis trykket er ensartet over profilen, ville en trykvinkel på 20 grader være et godt bud. Dette ville dog kræve en matematisk model, der kan udledes af Archards slidligning.
Generelt vil trykvinklen blive påvirket af diameteren såvel som tandhjulets indgrebsgeometri. Det er vigtigt at kende den faktiske vinkel på et spiralformet tandhjul, da dette vil påvirke profilens krumning, normalkraften og radialkraften.
Den bedste måde at måle trykvinklen på er at tage den teoretiske stigningsdiameter i betragtning. Hvis stigningsdiameteren er lille, vil den faktiske vinkel være mindre. Dette vil forårsage et mellemrum mellem flankerne. Det kan dog også forårsage, at gearet deformeres, hvilket fører til uventet driftsadfærd.
En interessant tangent er stigningsplanet, et imaginært plan, der er tangent til stigningsfladerne. Stigplanet er det plan, der er vinkelret på det aksiale plan af tandhjulets tværsnit. Det bruges normalt som referencepunkt til at beregne den tværgående trykvinkel.
Arbejdstrykvinklen er vinklen på tryklinjen i gearindgrebet. Denne vinkel er den samme som referencetrykvinklen, men kontaktlinjens længde er reduceret.
Den bedste måde at beregne arbejdstrykvinklen på er at bruge tryklinjen på gearindgrebet. Dette vil give en mere præcis værdi. Den faktiske vinkel på tryklinjen er også relateret til transmissionsforholdet. Dette forhold angives normalt som det nominelle forhold mellem vinkelhastigheder. De faktiske hastigheder vil svinge omkring dette forhold.

Underskæring af en tandrod på et spiralformet gear

En underskæring ved tandhjulsroden kan påvirke fordelingen af ​​belastningen langs kontaktlinjen for spiralformede tandhjul. Dette kan resultere i højere end nominelle belastninger på nogle tænder og amplitudemoduleret støj.
Tandroden påvirkes af en række faktorer, herunder formen på tandskærværktøjet. Skæreværktøjet skal være designet til at undgå underskæring uden at reducere antallet af tænder. Dette opnås ved en proces kaldet profilforskydning.
Profilforskydning opstår, når skæreværktøjet ændrer dybde, hvorved en underskæring forhindres. Det bruges ofte i fremstillingsprocessen for at opnå et større overlapningsforhold. Jo højere overlapningsforholdet er, desto mindre variation er der mellem kontaktlinjerne. Dette reducerer de dynamiske tandbelastninger og reducerer støj.
Profilforskydningen er oftest forbundet med skæreværktøjets spids. Dette er det punkt, hvor den evolvente profil forlader tandhjulet, før spidsen begynder at tilspidses. Den evolvente profil kan defineres for hvert tværsnit af tandhjulets overfladebredde. Grænsepunktet er et tangentpunkt mellem den evolvente profil og rodprofilen.
Evolventen i en cirkel er en almindelig måde at definere en tandhjulsprofil på. Evolventen er den bane, som punktet på linjen følger, når det ruller på en cirkel. Det er en nyttig funktion for cylindriske evolvente tandhjul.
Helixvinklen er også vigtig for det spiralformede gear. Den giver større kontaktkapacitet og øger gearets bøjningskapacitet. Den skal inkluderes i specifikationerne for spiralformede tænder. Vinklen skal være målbar og inkludere (+-) tegnet.
En tands bøjningsstyrke afhænger af roden. En stor underskæring reducerer tandens styrke.spiralgearkasse

Kontaktforhold

Uanset om et spiralformet gear er dynamisk eller stationært gear, er kontaktforholdet en nøglefaktor. Det samlede kontaktforhold definerer det gennemsnitlige antal tænder i kontakt i aktionsplanet. Det beregnes ved at gange det tværgående kontaktforhold med overlapningsforholdet. Overlapningsforholdet er altid forskellig fra nul.
Det samlede kontaktforhold skal være 1,0 eller højere for en konstant hastighedsrotation på den drevne side. Gear med et lavt samlet kontaktforhold er kendt for at bremse rotationen af ​​det drevne gear. Det samlede kontaktforhold påvirkes af kontaktlinjens længde. Et højt kontaktforhold er et godt valg til dynamisk belastning.
Et lavt kontaktforhold resulterer i en større profilforskydning og en større mængde støj. Hvis kontaktforholdet er for højt, kan det forårsage for høj EAP-glidehastighed og forårsage skrammer. Derudover resulterer en ujævn belastningsfordeling i amplitudemodulerede vibrationer.
Et spiralformet tandhjul er et par slanke cylindriske tandhjul. Tandhjulene er lagdelt i et plan, der løber parallelt med tandhjulets fladebredde. Hver tandhjulstand er i kontakt med flanken på den næste tandhjulstand. Tandhjulets flanke er en tredimensionel overflade, der er en tangent til tandhjulenes basiscirkler.
Tandformen på den spiralformede tand er også en nøglefaktor i kontaktforholdet. Tandformen er designet til at være i forhold til emnet, værktøjet, dedendumkoefficienterne, tandkræfterne og tandbøjningsstivheden. En tandform skal også forholde sig til tandoverfladekinematik og mikrogeometriske ændringer.
Den aktive profil er et område af den involverede profil mellem start- og slutpunktet. En tandprofil, der opfylder den grundlæggende lov for tandhjuls- og tandmekanisme, kaldes ofte en konjugeret profil.
Kina Højpræcisionsgearkasse RC Helisk Gearkasse med Lavt Backlash Helisk Keglegearkasse ProducenterKina Højpræcisionsgearkasse RC Helisk Gearkasse med Lavt Backlash Helisk Keglegearkasse Producenter
editor by czh 2022-12-24