Industriegetriebe mit Vollwellen-Schrägverzahnung aus China, hergestellt von Taizhou (Schrägverzahnungs-Design)

Artikelbeschreibung

Warenbeschreibung

Das Stirnradgetriebe der KPC-Serie ist ein Produkt der neuesten Generation, das auf einem modularen System basiert. Es ist mit verschiedenen Motoren kompatibel, darunter IEC-Normalmotoren, Bremsmotoren, explosionsgeschützte Motoren, Frequenzmotoren, Servomotoren usw. Es ist in vier Ausführungen erhältlich, mit Leistungen von 0,12 kW bis 4,0 kW, Übersetzungen von 3,66 bis 58,09 und maximalen Drehmomenten von 120 Nm bis 500 Nm. Die Montage ist wahlweise per Fuß oder Flansch möglich, und es können verschiedene Montagepositionen genutzt werden. Dieses Produkt findet breite Anwendung in der Textil-, Lebensmittel-, Getränke-, Tabak- und Logistikindustrie.

        Wareneigenschaften

  1. Modulares Design
  2. Höhere Leistung
  3. Präzises Schleifen, geringe Geräuschentwicklung
  4. Kompakte Bauweise
  5. Universelle Montage
  6. Aluminiumgehäuse, schonend zu Fett
  7. Karbonisierte und geschliffene gehärtete Zahnräder, robust
  8. Mehrfachzusammensetzung, kann in verschiedenen Typen gemischt werden, um eine Vielzahl von Übertragungsproblemen zu erfüllen.

       Installation:
      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

Artikelparameter

GETRIEBE Kommissioniertabellen  
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 dreiundfünfzig,33  einhundertsechzig/3          
31 einhundertzwanzig 2600 fünfundvierzig,89  413/9          
35 einhundertzwanzig 2600 vierzig.10  3248/einundachtzig          
39 einhundertzwanzig 2560 35.47  532/15          
neunundvierzig einhundertzwanzig 2380 28.50  770/27          
59 einhundertzwanzig 2230 23.56  212/neun          
einundsiebzig einhundertzwanzig 2100 19.83  119/6          
78 neunzig 2030 17.86  1357/76          
sechsundneunzig einhundertzwanzig 1900 vierzehn,62  658/45          
101 90 1860 dreizehnachtzig* 69/5          
118 120 1770 elf,90  2464/207          
143 einhundertzwanzig 1660 neun,81  1148/117          
153 80 1630 neun.17  1219/133          
181 80 1540 7.72  1173/152          
246 70 1390 fünf,69  1081/einhundertneunzig          
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/eins          
30 zweihundert 4500 sechsundvierzig,46* 3717/80          
34 200 4500 vierzig.60* 203/fünf          
39 zweihundert 4270 35.91* 3591/hundert          
achtundvierzig zweihundert 3970 28.88* 231/8          
59 200 3730 23.85* 477/zwanzig          
70 200 3520 20.08* 3213/einhundertsechzig          
82 einhundertvierzig 3330 17.10  3009/176          
95 zweihundert 3180 14.81* 2961/200          
106 140 3060 dreizehn.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/115          
141 200 2780 neun,93  2583/260          
159 einhundertzwanzig 2670 acht,78  2703/308          
189 einhundertzwanzig 2520 sieben,39  2601/352          
257 hundert 2280 fünf.45  2397/440          
316 einhundert 2120 4.43  102/23          
383 achtzig 1990 drei,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 dreihundert 6000 58.09  639/11          
28 dreihundert 6000 50.02  2201/44          
32 dreihundert 6000 dreiundvierzig,75  4331/neunundneunzig          
36 dreihundert 6000 38.73  426/11          
vierzig 300 5860 34.62  4189/121          
neunundvierzig 300 5480 28.30  4047/143          
64 280 5571 21.78  1917/88          
81 280 4660 siebzehn,33  3621/209          
93 260 4440 15.06  497/33          
113 260 4160 zwölf,37  1633/132          
136 240 3910 zehn.28  3053/297          
177 einhundertachtzig 3590 7.93  1269/einhundertsechzig          
222 180 3320 sechs.31  2397/380          
255 150 3170 5.48  329/60          
311 einhundertfünfzig 2970 vier,50  1081/240          
374 einhundertfünfzig 2790 3.74  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 fünfhundert 8000 58.09  639/elf          
28 fünfhundert 8000 fünfzig.02  2201/44          
32 fünfhundert 8000 dreiundvierzig,75  4331/neunundneunzig          
36 500 8000 38.73  426/11          
40 500 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          
93 460 6571 fünfzehn.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 zehn.28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/einhundertsechzig          
222 260 4510 sechs.31  2397/380          
255 230 4300 5.48  329/60          
311 230 4030 vier,50  1081/240          
374 zweihundert 3780 drei,74 2571/540          

Dimension definieren:

Unternehmensprofil

Über unser Unternehmen:
Wir sind ein professioneller Getriebehersteller mit Sitz in Hangzhou, Provinz Zhangzhou. Unser Hauptprodukt ist die komplette Auswahl an RV571-150-Schneckengetrieben. Darüber hinaus liefern wir Hypoid-Stirnradgetriebe, PC-Einheiten, UDL-Variatoren und Wechselstrommotoren. Unsere Produkte finden breite Anwendung in Branchen wie der Lebensmittel-, Keramik-, Verpackungs-, Chemie-, Pharma-, Kunststoff-, Papier-, Baumaschinen-, Hütten- und Bergbauindustrie sowie im Umweltschutz und in automatisierten Produktionslinien. Dank schnellem Versand, exzellentem Kundenservice und modernster Fertigungsanlagen sind unsere Produkte im In- und Ausland sehr gefragt. Wir exportieren unsere Getriebe unter anderem nach Südostasien, Japan und in den Nahen Osten. Unser Ziel ist es, auf der Basis hoher Qualität kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und Getrieben einen hervorragenden Ruf zu verleihen.

Verpackungsinformationen: Plastiktüten + Kartons + Holzkisten oder auf Anfrage
Wir nehmen an der Hannover Messe in Deutschland, dem PTC Truthful in Zhejiang und dem Eurasia-Messezentrum in der Türkei teil.

Logistik

Wir können die Waren je nach Kundenanweisung per Seefracht, per Schiff oder per Luftfracht versenden.

Kundendienst

1. Wartungszeit und GarantieInnerhalb eines Kalenderjahres nach Erhalt der Produkte.
2. Sonstige UnterstützungWie etwa ein Handbuch zur Modellvielfalt, ein Einrichtungshandbuch und ein Leitfaden zur Problemlösung usw.

Häufig gestellte Fragen

1. Frage: Können Sie für jeden Käufer eine Zeichnung anfertigen?
A: Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen an. Wir können beispielsweise das Typenschild des Kunden für die Getriebe verwenden.

2. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
   A: 30 £ Anzahlung vor Produktionsbeginn, Restzahlung per T/T kurz vor Versand und Lieferung.

3. Frage: Sind Sie eine Handelsorganisation oder ein Unternehmen?
   A: Wir sind ein Hersteller mit modernster Ausrüstung und sachkundigem Personal.

4. Frage: Wie hoch ist Ihr tatsächliches Produktionspotenzial?
   A: 8000-9000 Stück/Monat

5. Frage: Wird eine kostenlose Probe angeboten oder nicht?
   A: Ja, wir können Ihnen ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen, sofern der Kunde die Kurierkosten übernimmt.

6. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifikate?
   A: Ja, wir verfügen über ein CE-Zertifikat und einen SGS-Zertifizierungsbericht.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Frau Lingel Pan
Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen!


/ Stück
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1 Stück

(Mindestbestellmenge)

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Anwendung: Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie
Funktion: Leistungsverteilung, Änderung des Antriebsdrehmoments, 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:
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          
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          

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1 Stück

(Mindestbestellmenge)

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Anwendung: Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie
Funktion: Leistungsverteilung, Änderung des Antriebsdrehmoments, 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          
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          

Stirnradgetriebe

Der Einsatz eines Stirnradgetriebes kann die Genauigkeit einer Maschine deutlich verbessern und die Auswirkungen von Vibrationen und Stößen der Wellenachse reduzieren. Ein Getriebe ist ein kreisförmiges Maschinenteil mit ineinandergreifenden Zähnen. Die Zähne sind gefräst oder eingesetzt und dienen der Übertragung von Drehzahl und Drehmoment.Stirnradgetriebe

Gleiten

Unter den vielen Getriebearten ist das Schrägverzahnungsgetriebe das am häufigsten verwendete. Dies liegt daran, dass es über einen Gleitkontakt verfügt. Der Kontakt zwischen zwei Zahnradzähnen beginnt am Anfang eines Zahns und schreitet mit der Drehung des Zahnrads zu einem Linienkontakt fort.
Schrägverzahnte Zahnräder sind zylindrische Zahnräder, deren Zähne schräg zur Achse verlaufen. Durch diesen Winkel wird die Drehzahlumkehr an der Wälzlinie aufgrund der Gleitreibung erfasst. Dies führt zu einem deutlich ruhigeren Lauf und geringerem Verschleiß. Darüber hinaus ist das Schrägverzahnungsgetriebe langlebiger und leiser als andere Getriebearten.
Schrägverzahnte Zahnräder werden in zwei Kategorien unterteilt. Die erste Gruppe umfasst schrägverzahnte Zahnräder mit gekreuzten Achsen, die häufig in Verteiler- oder Ölpumpenwellen von Automobilmotoren eingesetzt werden. Die zweite Gruppe umfasst schrägverzahnte Zahnräder ohne Schrägungswinkel, die keine Axialkräfte erzeugen. Sie erzeugen jedoch Wärme, was zu Wirkungsgradverlusten führt.
Die Konfiguration von Schrägverzahnungsgetrieben ist oft kompliziert, was zu höheren Betriebskosten führt. Außerdem weist die Schrägverzahnungsgetriebekonfiguration nicht dasselbe Drehmoment/$-Verhältnis wie Planetengetriebe mit Null-Schrägwinkel auf.
Bei der Konstruktion von Zahnrädern ist es wichtig, die Auswirkungen des Zahnflankenschlupfs zu berücksichtigen. Schlupf kann zu Reibung führen, was wiederum Kraftverluste verursachen kann. Außerdem führt er zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung, wodurch die Belastbarkeit des Planetengetriebes sinkt.
Zudem wird die Eingriffssteifigkeit von Schrägverzahnungen in der Forschung häufig vernachlässigt. Es wurde ein analytisches Modell zur Berechnung der Eingriffssteifigkeit von Schrägverzahnungen vorgeschlagen.

Axiale Schubkräfte

Für die Aufnahme axialer Schubkräfte in Stirnradgetrieben stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die naheliegendste ist der Einsatz eines Doppelstirnrads, um die Kraftkomponente auszugleichen. Alternativ kann ein Axiallager mit geringerer Tragfähigkeit verwendet werden. Dieses dient dann als Verschleißteil.
Um eine Kraft zu übertragen, muss diese entlang der Kontaktlinie verteilt werden. Die Kraft setzt sich aus tangentialen, radialen und axialen Komponenten zusammen. Alle diese Komponenten müssen von der Kraftquelle zum Abtriebspunkt übertragen werden. Dies ist ein komplexer Prozess, der den Einsatz von Zahnrädern erfordert.
Die axiale Kraftkomponente muss über die Zahnräder übertragen werden. Die resultierende Kraft wird dann in orthogonale Komponenten und anschließend in die Schubrichtungen aufgeteilt. Die radiale Kraftkomponente wirkt vom Kontaktpunkt zum Mittelpunkt des angetriebenen Zahnrads.
Die axiale Kraftkomponente wird auch durch den Teilkreisdurchmesser des Zahnrads bestimmt. Ein größerer Teilkreisdurchmesser führt zu einem höheren Lagermoment. Ebenso bewirkt ein größeres Übersetzungsverhältnis eine höhere Drehmomentübertragung.
Es ist zu beachten, dass die axiale Kraftkomponente nur einen kleinen Teil der Gesamtkraft ausmacht. Die Normalkraft verteilt sich entlang der Kontaktlinie.
Das Doppelhelixrad ist keine exakte Kopie des Pfeilzahnrads. Es besteht aus zwei gleich großen Hälften und kann synonym mit diesem verwendet werden. Auch der Schrägungswinkel ist identisch.Stirnradgetriebe

Verringerte Belastung der Wellenachse

Durch die Vergrößerung des Schrägungswinkels eines Zahnradpaares lassen sich Resonanzeffekte auf die Wellenachse eines Schrägverzahnungsgetriebes verringern. Dies reduziert jedoch nicht die Gesamtschwingungen im Getriebe, sondern erhöht sie sogar. Dies kann zu schwerwiegenden Materialermüdungsschäden im Antriebsstrang führen.
Dies liegt daran, dass der Steigungswinkel die Kontaktlinie zwischen zwei Zähnen beeinflusst. Mit zunehmendem Steigungswinkel verringert sich die Länge der Kontaktlinie. Darüber hinaus wirkt er sich auf die Normalkraft und die Krümmungsradien der Zähne aus. Auch der Eingriffswinkel beeinflusst die Krümmungsradien.
Schrägverzahnte Zahnräder bieten gegenüber Stirnrädern mehrere Vorteile. Dazu gehören geringere Vibrationen, verbesserte NVH-Eigenschaften (Geräusche, Vibrationen und Rauheit) sowie ein ruhiger Lauf auch unter hoher Belastung. Sie weisen zudem eine höhere Drehmomentübertragung auf. Allerdings erzeugen sie eine höhere Reibung und erfordern spezielle Verfahren zur Steuerung ihrer Schubkräfte.
Der erste Schritt zur Reduzierung von Resonanzeffekten besteht in der Regulierung der Eingriffsfrequenz der Schrägverzahnung. Dies kann durch Variieren der Verstellfaktoren im Zahnrad erfolgen. Sind die Verstellfaktoren zu groß, treten Resonanzeffekte auf. Auch der Schrägungswinkel wird durch die Verstellfaktoren beeinflusst. Daher ist es wichtig, die Geometrie des Zahnrads zu kontrollieren, um Resonanzeffekte zu minimieren.
Anschließend werden die Auswirkungen der Stegstruktur und der Felgendicke auf die Zahnfußspannung untersucht. Diese werden mittels Dehnungsmessstreifen gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass die maximale Zahnfußspannung bei Erreichen der ungünstigsten Eingriffsposition auftritt.

Leiserer Betrieb

Im Vergleich zu Stirnrädern laufen Schrägverzahnungen deutlich leiser. Dies liegt an ihren größeren Zähnen. Darüber hinaus weisen sie eine höhere Tragfähigkeit auf. Sie laufen außerdem ruhiger und ermöglichen höhere Drehzahlen. Schrägverzahnungen sind auch eine gute Alternative zu Stirnrädern.
Der wichtigste Parameter zur Geräuschreduzierung ist das Eingriffsverhältnis der Zahnräder. Es liegt zwischen unter 1 und über 10 und wird durch die Anzahl der Zähne bestimmt, die eine parallele Wellenlinie im Markkreis schneiden. Es ist auch ein guter Indikator für die Geräuschreduzierung, die Schrägverzahnungen bieten.
Darüber hinaus weisen Schrägverzahnungen eine geringere Impulsbiegung auf als Stirnräder. Dies liegt daran, dass der Kontaktpunkt entlang der Schrägfläche jedes Zahns gleitet. Dadurch wird die innere Dämpfung des Verzahnungssystems erhöht.
Schrägverzahnte Zahnräder sind zwar leiser als Stirnräder, weisen aber einen höheren Verschleiß auf. Dies kann die Leistung des Zahnrads beeinträchtigen. Die Oberflächenglätte der Zähne lässt sich jedoch durch Schleifen verbessern. Auch der Betrieb der Zahnräder in Öl trägt zur Verbesserung der Oberflächenglätte bei.
Schrägverzahnte Zahnräder finden in vielen Branchen Anwendung. Beispielsweise werden sie in der Automobilindustrie für Getriebe verwendet. Auch in der Landwirtschaft kommen sie zum Einsatz. Häufig werden sie in schweren Lkw verbaut.
Schrägverzahnte Zahnräder erzeugen zudem weniger Wärme und sind leiser als andere Zahnräder. Sie ermöglichen außerdem die parallele Kraftübertragung zwischen parallelen oder nicht parallelen Wellen.

Verbesserte Genauigkeit

Die Erhöhung der Genauigkeit eines Stirnradgetriebes ist entscheidend für dessen Funktion und Zuverlässigkeit. Die Genauigkeit des Getriebes hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zu den wichtigsten zählen das Profil und die Steigung. Darüber hinaus müssen die Leistungsanforderungen des Getriebes berücksichtigt werden.
Das Profil ist das empfindlichste Merkmal eines Schrägverzahnungsrades. Ist das Profil nicht symmetrisch, läuft das Zahnrad ähnlich laut wie ein Stirnrad. Darüber hinaus reagiert das Profil auch am empfindlichsten auf die Steigung.
Ein Stirnradgetriebe spielt eine Schlüsselrolle bei der Kraftübertragung in industriellen Anwendungen. Die hohen Betriebsbedingungen machen es jedoch anfällig für verschiedene Fehler.
Die Leistung eines Schrägverzahnungsgetriebes hängt von der Genauigkeit der einzelnen Zahnräder ab. Dies wird durch Minimierung des Zahnflankenspiels erreicht. Eine gängige Methode zur Reduzierung des Zahnflankenspiels besteht darin, alle Zielpositionen aus einer gemeinsamen Richtung anzufahren. Dieses Vorgehen reduziert auch die Getriebegeräusche.
Die Genauigkeit eines Stirnradgetriebes lässt sich durch den Einsatz eines flexiblen elektronischen Getriebes verbessern. Dadurch kann der Verwindungsgrad reduziert und die Genauigkeit der Zahnradbearbeitung erhöht werden.
Ein Stirnradgetriebe mit elektronischer Steuerung kann die Genauigkeit der Torsionskompensation erhöhen. Es verbessert außerdem die Verbindung zwischen B-, C- und Z-Achse. Darüber hinaus gewährleistet die elektronische Steuerung die korrekte Verbindung zwischen Y-, Z- und C-Achse.
Die Genauigkeit eines Stirnradgetriebes lässt sich durch die Berechnung des Positionsfehlers des Zahnradsatzes verbessern. Steigungsabweichung und Schrägungswinkelabweichung sind zwei Arten von Positionsfehlern.Stirnradgetriebe

Reduzierte Vibrationen

Durch den Einsatz von Schrägverzahnungsgetrieben lassen sich Vibrationen und Geräusche reduzieren. Diese Getriebe finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, unter anderem in Automobilgetrieben. Darüber hinaus sind sie so leise, dass sie auch in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden können.
Mithilfe der CZPT-Software werden drei verschiedene Getriebegehäusekonstruktionen verglichen. Die Außenabmessungen und die Masse jeder Konstruktion bleiben konstant, während die Anzahl der Längs- und Querversteifungen variiert wird. Die resultierenden Modelle werden anschließend mit experimentellen Ergebnissen verglichen. Zusätzlich wird das Eigenschwingungsverhalten dieser Modelle analysiert. Die Ergebnisse sind in Abb. 5 dargestellt.
Hinsichtlich der Geräuschreduzierung erzeugt das Zellmodell den niedrigsten Schalldruckpegel. Das Kreuzmodell hingegen erzeugt einen höheren Schalldruckpegel. Das Zellmodell erzielt zudem bessere Ergebnisse im Bereich der Spitzenwerte.
Das Eingangszahnradpaar ist die Antriebsquelle für das Ausgangszahnradpaar. Die Schwingungen des Ausgangszahnradpaares werden ebenfalls untersucht. Dies umfasst ein Phasendiagramm und ein Frequenzdiagramm. Der Einfluss des Antriebsmoments und der Ritzelgeschwindigkeit auf die Schwingungen wird numerisch analysiert. Die zeitliche Entwicklung der Normalkraft und der Schmierstoffsteifigkeit wird ebenfalls untersucht.
Die Modifikation des Eingangsritzels reduziert die Vibrationen des Eingangszahnradpaares. Diese Reduzierung wird durch die zusätzliche Lagerung der Eingangswelle erreicht.
Industriegetriebe mit Vollwellen-Schrägverzahnung aus China, hergestellt von Taizhou (Schrägverzahnungs-Design)Industriegetriebe mit Vollwellen-Schrägverzahnung aus China, hergestellt von Taizhou (Schrägverzahnungs-Design)
Bearbeitet von CX am 31.03.2023