Warenbeschreibung
Produktbeschreibung
KPC Series helical gearbox is a new era product which designed basing on the modular method, It can be related respectively with motors this kind of as IEC regular motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor and so on. it has 4 types(),power from .12kw to 4.0kw, ratio from 3.66 to 58.09, Max torque from 120Nm to 500Nm.It can be connect discretionary(foot or flange) and use multi-mounting positions appropriately. This merchandise is commonly employed in textile, foodstuff, beverage,tobacco, logistics industrial fields,and so on.
Item Traits
- Modulares Design
- Höhere Wirksamkeit
- Exact grinding, low sounds
- Compact structural layout
- Universelle Montage
- Aluminium housing, light in bodyweight
- Carbonize and grinding hardened gears, tough
- Multi-structure, can be blended in various forms to meet up with various transmission issue
Aufstellen:
1. Fußmontage
2. Ausgangsflanschmontage
3.B14 Flanschmontage
Designs:
1.KPC..P (Fußmontage): KPC01P,KPC02P,KPC03P,KPC04P
2.KPCF..P (Ausgangsflanschmontage): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
3.KPCZ..P (B14 Flanschmontage): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
Detaillierte Fotos
Warenparameter
| GEARBOX Deciding on TABLES | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 U/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | einhundertzwanzig | 2600 | 53.33 | einhundertdreiundsechzig | |||||
| 31 | einhundertzwanzig | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | vierzig.10 | 3248/einundachtzig | |||||
| 39 | einhundertzwanzig | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | einhundertzwanzig | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| neunundfünfzig | einhundertzwanzig | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| einundsiebzig | einhundertzwanzig | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| achtundsiebzig | neunzig | 2030 | 17.86 | 1357/seventy six | |||||
| 96 | einhundertzwanzig | 1900 | 14.62 | 658/forty five | |||||
| einhundertundeins | neunzig | 1860 | 13.eighty* | 69/five | |||||
| 118 | 120 | 1770 | elf,90 | 2464/207 | |||||
| 143 | einhundertzwanzig | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | seven.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | fünf,69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 U/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | zweihundert | 4500 | 54.00* | fifty four/1 | |||||
| dreißig | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/achtzig | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
| 39 | zweihundert | 4270 | 35.91* | 3591/hundert | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| neunundfünfzig | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| eighty two | 140 | 3330 | siebzehn.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | zweihundert | 3180 | 14.81* | 2961/zweihundert | |||||
| 106 | einhundertvierzig | 3060 | dreizehn.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | zweihundert | 2970 | zwölf.05 | 1386/einhundertfünfzehn | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | einhundertzwanzig | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | einhundertzwanzig | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | hundert | 2280 | fünf.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | four.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 U/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/elf | |||||
| 28 | dreihundert | 6000 | fünfzig.02 | 2201/vierundvierzig | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| vierzig | dreihundert | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | dreihundert | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| vierundsechzig | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| dreiundneunzig | 260 | 4440 | fünfzehn.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | einhundertachtzig | 3590 | sieben,93 | 1269/one hundred sixty | |||||
| 222 | einhundertachtzig | 3320 | sechs.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | einhundertfünfzig | 3170 | 5.48 | 329/sechzig | |||||
| 311 | einhundertfünfzig | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | einhundertfünfzig | 2790 | three.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 U/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | fünfzig.02 | 2201/vierundvierzig | |||||
| 32 | 500 | 8000 | dreiundvierzig,75 | 4331/neunundneunzig | |||||
| 36 | fünfhundert | 8000 | 38.73 | 426/elf | |||||
| vierzig | fünfhundert | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| neunundvierzig | fünfhundert | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| vierundsechzig | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| einundachtzig | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| dreiundneunzig | 460 | 6571 | fünfzehn.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | zwölf,37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | zehn.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | sieben,93 | 1269/one hundred sixty | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | vier,50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | drei,74 | 2571/540 | |||||
Umrissabmessung:
Organisationsprofil
Über unsere Organisation:
We are a professional reducer maker found in HangZhou, ZHangZhoug province.Our leading merchandise is full assortment of RV571-one hundred fifty worm reducers , also provided hypoid helical gearbox, Pc models, UDL Variators and AC Motors.Goods are broadly used for purposes this kind of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemical compounds, pharmacy, plastics, paper-producing, design equipment, metallurgic mine, environmental safety engineering, and all varieties of automated strains, and assembly strains.With quickly supply, superior following-income provider, advanced producing facility, our products market well both at residence and overseas. We have exported our reducers to Southeast Asia, Japanese Europe and Center East and so on.Our aim is to develop and innovate on foundation of substantial good quality, and generate a good track record for reducers.
Packing details:Plastic Baggage+Cartons+Wooden Situations , or on request
We take part Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Fair-Turkey Win Eurasia
Logistik
We can dispatch merchandise by sea, by practice, by air in accordance to customer instruction
Following Income Provider
one.Servicing Time and Guarantee:Inside of 1 12 months after obtaining items.
zwei. Anderer Anbieter: Including modeling assortment guidebook, set up manual, and dilemma resolution guide, etc.
Häufig gestellte Fragen
one.Q:Can you make as per consumer drawing?
A: Yes, we supply tailored service for customers accordingly. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
2. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% deposit before manufacturing,balance T/T just before supply.
3.Q:Are you a trading firm or manufacturer?
A:We are a manufacurer with innovative gear and skilled personnel.
four.Q:What is actually your creation capacity?
A: 8000-9000 Stück/Monat
five.Q:Totally free sample is obtainable or not?
A:Of course, we can provide totally free sample if buyer concur to pay out for the courier value
6. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifizierungen?
A:Yes, we have CE certification and SGS certificate report.
Contact info:
Frau Lingel Pan
For any queries just really feel totally free ton make contact with me. Many many thanks for your variety consideration to our organization!
|
US $45-80 / Stück | |
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
###
| Anwendung: | Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie |
|---|---|
| Funktion: | Leistungsverteilung, Drehmomentänderung, Änderung der Antriebsrichtung, Drehzahländerung, Drehzahlreduzierung |
| Layout: | Koaxial |
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Installation: | Horizontaler Typ |
| Schritt: | Doppelschritt |
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| Proben: |
US$ 45/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
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| Anpassung: |
Verfügbar
|
|---|
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| GETRIEBE-AUSWAHLTABELLEN | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 U/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/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 U/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/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 U/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/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 U/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/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 | |||||
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| 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 $45-80 / Stück | |
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
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| Anwendung: | Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie |
|---|---|
| Funktion: | Leistungsverteilung, Drehmomentänderung, Änderung der Antriebsrichtung, Drehzahländerung, Drehzahlreduzierung |
| Layout: | Koaxial |
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Installation: | Horizontaler Typ |
| Schritt: | Doppelschritt |
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| Proben: |
US$ 45/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
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| Anpassung: |
Verfügbar
|
|---|
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| GETRIEBE-AUSWAHLTABELLEN | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 U/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/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 | |||||
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| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
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| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 U/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
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| 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 U/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/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 U/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/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 | |||||
Wie man ein Stirnradgetriebe auswählt
Die Wahl des optimalen Schrägverzahnungsgetriebes hängt vom jeweiligen Anwendungsbereich ab. Dabei müssen die Eingriffsverhältnisse und die erforderliche Gesamtzahl der Profilverschiebungen berücksichtigt werden.
Stirnräder sind effizienter als Schrägverzahnungen.
Im Vergleich zu Schrägverzahnungen besitzen Stirnräder gerade Zähne, die parallel zur Achse des Zahnrads verlaufen. Aufgrund ihres höheren Wirkungsgrades werden Stirnräder häufig bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Schrägverzahnungen hingegen eignen sich besser für geräuscharme und hohe Drehzahlen. Trotz ihrer Vorteile finden Stirnräder auch in einigen Geräten Verwendung.
Stirnräder sind weniger robust als andere Zahnräder. Sie übertragen Kraft über längere Strecken weniger effizient und erzeugen bei hohen Drehzahlen zu viel Lärm. Außerdem belasten sie die Lager radial. Sie verursachen zudem erhebliche Vibrationen, die die maximale Betriebsdrehzahl begrenzen können.
Schrägverzahnte Zahnräder eignen sich besser zur Lastübertragung. Sie werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter in Autogetrieben, Aufzügen und Förderbändern. Schrägverzahnte Zahnräder erzeugen zudem hohe Schubkräfte und sind leiser als Stirnräder.
Im Gegensatz zu Stirnrädern nutzen Schrägverzahnungen Lager zur Aufnahme der Axialkräfte. Sie besitzen zudem mehr Zähne und können daher höhere Lasten aufnehmen als Stirnräder. Auch bei nicht parallelen Wellen sind sie einsetzbar.
Schrägverzahnte Zahnräder werden im Allgemeinen in Hochgeschwindigkeits-Maschinensystemen eingesetzt. Sie weisen zudem einen geringeren Verschleiß an den einzelnen Zähnen auf und laufen leiser als Stirnräder.
Schrägverzahnte Zahnräder sind eine Weiterentwicklung von Stirnrädern. Sie werden unter anderem in der Druckindustrie, in Aufzügen und in Automobilgetrieben eingesetzt. Oft werden sie in Kombination mit einem Schneckengetriebe zur Lastverteilung verwendet. Sie ermöglichen höhere Drehzahlen, sind aber weniger effizient als Stirnräder. Aufgrund ihrer geringeren Geräusch- und Vibrationsentwicklung werden sie in einigen Hochgeschwindigkeitssystemen eingesetzt.
Stirnräder werden häufig in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen eingesetzt, beispielsweise in Zahnstangengetrieben. Aufgrund ihrer Bauart übertragen sie die Kraft effizienter, sind aber weniger robust als Schrägverzahnungen.
Der Konstruktionsspielraum ist durch den erforderlichen Achsabstand, das angestrebte Übersetzungsverhältnis und die Summe der Profilverschiebungen begrenzt.
Mithilfe statistisch ermittelter Parameter führten die Autoren eine Mehrzieloptimierung der Profilverschiebung zweier Außenzahnräder durch. Hauptziel dieser Studie war die Maximierung des Wirkungsgrades und die Minimierung der Leistungsverluste im optimierten Bereich.
Hierfür verwendeten die Autoren einen multikriteriellen Optimierungsalgorithmus, der alle Aspekte der optimalen Profilverschiebung berücksichtigte. Der Algorithmus wertet die Zielfunktion über mehrere Generationen hinweg aus, um die beste Lösung zu ermitteln.
Der multikriterielle Optimierungsalgorithmus basierte auf einem validierten Optimierungsalgorithmus. Dieser kombiniert die analytische Abschätzung der Druckbelastungen mit einer effektiven Methode zur Berechnung der Verformungen des Getriebegehäuses. Mithilfe der genannten Formeln konnten die Autoren eine realisierbare Lösung ermitteln. Die numerischen Berechnungen zeigten zudem, dass die entsprechenden spezifischen Gleitkoeffizienten optimal aufeinander abgestimmt waren.
Um die effizienteste Methode zur Bestimmung der Profilverschiebung zu ermitteln, wählten die Autoren die Methode mit der höchsten Effizienz und dem geringsten Gewicht aus. Da der resultierende Optimierungsraum klein ist, wurde der Effizienz das höchste Priorität eingeräumt. Dieses Ziel trägt zur Reduzierung von Verschleißausfällen bei.
Die größte Wärmebehandlung eines Stirnrads ist das Einsatzhärten. Die Norm ISO/TR 4467:1982 bietet eine praktische Richtlinie für Zahnräder. Die größten Radien von Ritzel und Rad sind rb1 und rb2. Das Verhältnis von Zahnbreite zu Grundkreisdurchmesser des Ritzels ist üblicherweise kleiner als 1.
Die Gleitgeschwindigkeit nimmt mit zunehmendem Abstand vom Drehpunkt in der Wirkungslinie zu.
Durch die Belastung der Zähne kommt es zu Verformungen des Evolventenprofils eines Schrägzahnrads. Der optimale Eingriffswinkel für das Zahnrad ist jedoch unbekannt.
Der korrekte Eingriffswinkel eines Schrägverzahnungsrades lässt sich ohne ein Oberflächenmodell nicht berechnen. Unter der Annahme eines gleichmäßigen Drucks über das Profil wäre ein Eingriffswinkel von 20° ein guter Richtwert. Dies erfordert jedoch ein mathematisches Modell, das sich aus der Archard-Verschleißgleichung ableiten lässt.
Im Allgemeinen wird der Eingriffswinkel sowohl vom Durchmesser als auch von der Geometrie des Zahneingriffs beeinflusst. Es ist wichtig, den tatsächlichen Winkel eines Schrägverzahnungsrades zu kennen, da dieser die Profilkrümmung, die Normalkraft und die Radialkraft beeinflusst.
Der Eingriffswinkel lässt sich am besten anhand des theoretischen Teilkreisdurchmessers bestimmen. Ist der Teilkreisdurchmesser klein, ist auch der tatsächliche Winkel kleiner. Dies führt zu einem Spalt zwischen den Zahnflanken. Allerdings kann es dadurch auch zu Verformungen des Zahnrads und somit zu unerwartetem Betriebsverhalten kommen.
Eine interessante Tangente ist die Wälzebene, eine gedachte Ebene, die tangential zu den Wälzflächen verläuft. Die Wälzebene ist die Ebene, die senkrecht zur axialen Ebene des Zahnradquerschnitts steht. Sie dient üblicherweise als Bezugspunkt zur Berechnung des Quereingriffswinkels.
Der Arbeitsdruckwinkel ist der Winkel der Drucklinie des Zahneingriffs. Dieser Winkel entspricht dem Referenzdruckwinkel, jedoch ist die Länge der Kontaktlinie reduziert.
Der beste Weg zur Berechnung des Eingriffswinkels ist die Verwendung der Drucklinie des Zahneingriffs. Dies liefert einen genaueren Wert. Der tatsächliche Winkel der Drucklinie hängt auch vom Übersetzungsverhältnis ab. Dieses Verhältnis wird üblicherweise als Nennverhältnis der Winkelgeschwindigkeiten angegeben. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten schwanken um dieses Verhältnis.
Hinterschnitt des Zahnfußes eines Schrägzahnrades
Eine Hinterschneidung am Ritzelfuß kann die Lastverteilung entlang der Eingriffslinie von Schrägverzahnungen beeinflussen. Dies kann zu überhöhten Belastungen einzelner Zähne und zu amplitudenmoduliertem Geräusch führen.
Die Zahnwurzel wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, unter anderem von der Form des Schneidwerkzeugs. Das Schneidwerkzeug muss so konstruiert sein, dass Hinterschnitte vermieden werden, ohne die Anzahl der Zähne zu reduzieren. Dies wird durch ein Verfahren namens Profilverschiebung erreicht.
Die Profilverschiebung entsteht durch die Änderung der Schneidtiefe des Werkzeugs und verhindert so Hinterschneidungen. Sie wird häufig in der Fertigung eingesetzt, um ein größeres Überlappungsverhältnis zu erzielen. Je höher das Überlappungsverhältnis, desto geringer die Abweichung zwischen den Kontaktlinien. Dies reduziert die dynamischen Zahnkräfte und damit die Geräuschentwicklung.
Die Profilverschiebung tritt meist an der Schneidwerkzeugspitze auf. Dies ist der Punkt, an dem das Evolventenprofil aus dem Zahnrad austritt, bevor sich die Spitze verjüngt. Das Evolventenprofil lässt sich für jeden Querschnitt der Zahnbreite definieren. Der Grenzpunkt ist der Berührungspunkt zwischen Evolventen- und Zahnfußprofil.
Die Evolvente eines Kreises ist eine gängige Methode zur Definition eines Zahnprofils. Die Evolvente beschreibt die Bahn, die ein Punkt auf der Geraden bei der Abrollbewegung auf einem Kreis beschreibt. Sie ist ein nützliches Merkmal für zylindrische Evolventenzahnräder.
Der Schrägungswinkel ist für Schrägverzahnungen von Bedeutung. Er ermöglicht eine größere Eingriffsfläche und erhöht die Biegefestigkeit des Zahnrads. Er muss in den Spezifikationen für Schrägverzahnungen angegeben werden. Der Winkel muss messbar sein und das Plus- bzw. Minuszeichen (+/-) enthalten.
Die Biegefestigkeit eines Zahnes hängt von der Form der Wurzel ab. Eine große Hinterschneidung verringert die Festigkeit des Zahnes.
Kontaktverhältnisse
Ob ein Stirnradgetriebe dynamisch oder stationär arbeitet, das Überdeckungsverhältnis ist ein entscheidender Faktor. Das Gesamtüberdeckungsverhältnis definiert die durchschnittliche Anzahl der Zähne, die in der Eingriffsebene im Eingriff sind. Es wird berechnet, indem das Querüberdeckungsverhältnis mit dem Überlappungsgrad multipliziert wird. Der Überlappungsgrad ist stets ungleich null.
Für eine konstante Drehzahl auf der Abtriebsseite muss das Gesamtüberdeckungsverhältnis mindestens 1,0 betragen. Zahnräder mit einem niedrigen Gesamtüberdeckungsverhältnis verlangsamen bekanntermaßen die Drehzahl des Abtriebszahnrads. Das Gesamtüberdeckungsverhältnis wird von der Länge der Eingriffslinie beeinflusst. Ein hohes Überdeckungsverhältnis ist bei dynamischer Belastung vorteilhaft.
Ein niedriges Kontaktverhältnis führt zu einer stärkeren Profilverschiebung und höherem Geräuschpegel. Ein zu hohes Kontaktverhältnis kann hingegen eine übermäßige Gleitgeschwindigkeit des EAP (Extra-Axial Propulsion) und damit Fressverschleiß verursachen. Zudem führt eine ungleichmäßige Lastverteilung zu amplitudenmodulierten Schwingungen.
Ein Schrägverzahnungsgetriebe besteht aus zwei schmalen Stirnrädern. Die Zahnräder sind in einer Ebene angeordnet, die parallel zur Zahnbreite verläuft. Jeder Zahn berührt die Flanke des nächsten Zahns. Die Zahnflanke des Schrägverzahnungsgetriebes ist eine dreidimensionale Fläche, die die Grundkreise der Zahnräder tangiert.
Die Zahnform des Schrägverzahnungszahns ist ein entscheidender Faktor für das Eingriffsverhältnis. Die Zahnform wird in Abhängigkeit vom Werkstück, dem Werkzeug, den Fußpunktkoeffizienten, den Zahnkräften und der Zahnbiegesteifigkeit ausgelegt. Sie muss außerdem die Kinematik der Zahnoberfläche und mikrogeometrische Modifikationen berücksichtigen.
Das aktive Profil ist ein Bereich des Evolventenprofils zwischen Anfangs- und Endpunkt. Ein Zahnprofil, das dem Grundgesetz der Zahnrad-Zahn-Wirkung genügt, wird oft als konjugiertes Profil bezeichnet.

editor by czh 2022-12-27