Horizontales Industrie-Schrägverzahnungsgetriebe aus China (TRC01-02-03-04)

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

  1. Modulares Design
  2. Höhere Wirksamkeit
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Compact structural layout
  5. Universelle Montage
  6. Aluminium housing, light in bodyweight
  7. Carbonize and grinding hardened gears, tough
  8. 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 AnbieterIncluding 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)

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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)

|
Muster anfordern

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Anpassung:

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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          
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
/ Stück
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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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Muster anfordern

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Anpassung:

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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          
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.Stirnradgetriebe

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.
Stirnradgetriebe
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.Stirnradgetriebe

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.
Horizontales Industrie-Schrägverzahnungsgetriebe aus China (TRC01-02-03-04)Horizontales Industrie-Schrägverzahnungsgetriebe aus China (TRC01-02-03-04)
editor by czh 2022-12-27