Fabricantes chinos de cajas de engranajes helicoidales RC de alta precisión con baja holgura

Descripción de la mercancía

Descripción de la mercancía

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. Modular construction
  2. High effectiveness
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Compact structural design
  5. Univeral mounting
  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

       Instalación:
      1.Foot mounted
      2.Output Flange mounted
      3.B14 Flange mounted

      Versiones:
      1.KPC..P(Foot-mounted): KPC01P,KPC02P,KPC03P,KPC04P
      2.KPCF..P(Output Flange-mounted): KPCF01P,KPCF02P,KPCF03P,KPCF04P
      3.KPCZ..P(B14 Flange-mounted): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P

Imágenes en profundidad

Parámetros de la solución

TABLAS DE SELECCIÓN DE CAJAS DE CAMBIOS  
KPC01..       n1=1400 r/min       120Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
26 120 2600 fifty three.33  160/three          
31 ciento veinte 2600 forty five.89  413/nine          
35 120 2600 40.10  3248/81          
39 120 2560 35.47  532/fifteen          
49 ciento veinte 2380 28.50  770/27          
cincuenta y nueve ciento veinte 2230 23.56  212/nine          
setenta y uno ciento veinte 2100 19.83  119/six          
setenta y ocho 90 2030 seventeen.86  1357/76          
noventa y seis ciento veinte 1900 14.62  658/45          
101 noventa 1860 13.80* sixty nine/five          
118 ciento veinte 1770 eleven.90  2464/207          
143 ciento veinte 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 nine.17  1219/133          
181 ochenta 1540 seven.72  1173/152          
246 70 1390 five.69  1081/a hundred ninety          
302 70 1290 four.63  88/19          
366 70 1210 three.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 r/min       200Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
26 200 4500 54.00* fifty four/one          
treinta 200 4500 46.forty six* 3717/eighty          
34 200 4500 40.sixty* 203/five          
39 doscientos 4270 35.ninety one* 3591/a hundred          
cuarenta y ocho 200 3970 28.88* 231/8          
cincuenta y nueve doscientos 3730 23.eighty five* 477/twenty          
70 doscientos 3520 twenty.08* 3213/one hundred sixty          
82 ciento cuarenta 3330 17.10  3009/176          
ninety five 200 3180 14.81* 2961/two hundred          
106 ciento cuarenta 3060 13.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/a hundred and fifteen          
141 doscientos 2780 9.93  2583/260          
159 ciento veinte 2670 8.78  2703/308          
189 120 2520 7.39  2601/352          
257 cien 2280 5.45  2397/440          
316 cien 2120 4.43  102/23          
383 ochenta 1990 three.66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 r/min         300Nm
n2 M2max Fr2 i Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
24 trescientos 6000 58.09  639/11          
28 300 6000 fifty.02  2201/forty four          
32 trescientos 6000 forty three.75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/eleven          
40 trescientos 5860 34.62  4189/121          
49 trescientos 5480 28.30  4047/143          
64 280 5571 21.78  1917/88          
ochenta y uno 280 4660 17.33  3621/209          
noventa y tres 260 4440 fifteen.06  497/33          
113 260 4160 twelve.37  1633/132          
136 240 3910 ten.28  3053/297          
177 ciento ochenta 3590 7.93  1269/a hundred and sixty          
222 ciento ochenta 3320 six.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 r/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
24 500 8000 fifty eight.09  639/11          
28 500 8000 fifty.02  2201/forty four          
32 five hundred 8000 forty three.75  4331/ninety nine          
36 500 8000 38.73  426/11          
cuarenta 500 7950 34.62  4189/121          
49 500 7430 28.30  4047/143          
sesenta y cuatro 480 6810 21.78  1917/88          
81 480 6310 seventeen.33  3621/209          
noventa y tres 460 6571 15.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 ten.28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/a hundred and sixty          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 five.48  329/sixty          
311 230 4030 4.50  1081/240          
374 200 3780 three.seventy four 2571/540          

Definir dimensión:

Perfil de la empresa

About our organization:
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

Logística

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.
two.Other ProviderLike modeling selection guidebook, installation manual, and problem resolution manual, etc.

Preguntas frecuentes

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:Are you a trading organization or company?
   A:We are a manufacurer with advanced equipment and experienced staff.

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

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.

Get in touch with information:
La Sra. 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
/ Pedazo
|
1 pieza

(Pedido mínimo)

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Solicitud: Motor, maquinaria, sector naval, maquinaria agrícola, industria
Función: Distribución de potencia, cambio de par motor, cambio de dirección de accionamiento, cambio de velocidad, reducción de velocidad.
Disposición: Coaxial
Dureza: Superficie dentada endurecida
Instalación: Tipo horizontal
Paso: Doble paso

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Muestras:
US$ 45/pieza
1 unidad (pedido mínimo)

|
Solicitar muestra

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Personalización:

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TABLAS DE SELECCIÓN DE CAJAS DE CAMBIOS  
KPC01..       n1=1400 r/min       120Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
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 r/min       200Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
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 r/min         300Nm
n2 M2max Fr2 i Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
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 r/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
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
/ Pedazo
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1 pieza

(Pedido mínimo)

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Solicitud: Motor, maquinaria, sector naval, maquinaria agrícola, industria
Función: Distribución de potencia, cambio de par motor, cambio de dirección de accionamiento, cambio de velocidad, reducción de velocidad.
Disposición: Coaxial
Dureza: Superficie dentada endurecida
Instalación: Tipo horizontal
Paso: Doble paso

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Muestras:
US$ 45/pieza
1 unidad (pedido mínimo)

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Personalización:

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TABLAS DE SELECCIÓN DE CAJAS DE CAMBIOS  
KPC01..       n1=1400 r/min       120Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
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 r/min       200Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]  
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 r/min         300Nm
n2 M2max Fr2 i Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
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 r/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 i Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[r/min] [Nuevo Méjico] [NORTE]
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          

Cómo elegir una caja de engranajes helicoidales

La elección de la mejor caja de engranajes helicoidales depende del tipo de aplicación para la que se vaya a utilizar. Deberá tener en cuenta las relaciones de contacto y el número total de cambios de perfil necesarios.caja de engranajes helicoidales

Los engranajes rectos son más eficientes que los engranajes helicoidales.

En comparación con los engranajes helicoidales, los engranajes rectos tienen dientes rectos paralelos al eje del engranaje. Debido a su mayor eficiencia, los engranajes rectos se utilizan con frecuencia en aplicaciones de baja velocidad. Sin embargo, los engranajes helicoidales son más adecuados para aplicaciones de alta velocidad y bajo nivel de ruido. A pesar de sus ventajas, los engranajes rectos también se utilizan en algunos dispositivos.
Los engranajes rectos no son tan resistentes como otros tipos de engranajes. Son menos eficientes en la transmisión de potencia a largas distancias y generan demasiado ruido a altas velocidades. Además, ejercen una carga radial sobre los cojinetes y producen vibraciones significativas que pueden limitar la velocidad máxima de funcionamiento.
Los engranajes helicoidales son más eficaces para la transmisión de cargas. Se utilizan en diversas aplicaciones, como transmisiones de automóviles, ascensores y cintas transportadoras. Además, generan un gran empuje y son más silenciosos que los engranajes rectos.
A diferencia de los engranajes rectos, los engranajes helicoidales utilizan cojinetes para soportar su carga axial. Además, tienen más dientes, por lo que pueden soportar mayor carga que los engranajes rectos. También se pueden usar en ejes no paralelos.
Los engranajes helicoidales se utilizan generalmente en sistemas mecánicos de alta velocidad. Además, presentan menor desgaste en los dientes individuales y funcionan de forma más silenciosa que los engranajes rectos.
Los engranajes helicoidales son una versión mejorada de los engranajes rectos. También se utilizan en la industria gráfica, ascensores y cajas de cambios para automóviles. A menudo se emplean junto con un engranaje de tornillo sin fin para distribuir la carga. Tienen una mayor capacidad de velocidad, pero no son tan eficientes como los engranajes rectos. Se utilizan en algunos sistemas mecánicos de alta velocidad porque generan menos ruido y vibración.
Los engranajes rectos se utilizan habitualmente en aplicaciones de baja velocidad, como en sistemas de cremallera y piñón. Su diseño los hace más eficientes en la transmisión de potencia, pero son menos resistentes que los engranajes helicoidales.
El espacio de diseño está limitado en función de la distancia entre centros requerida, la relación de transmisión objetivo y la suma de los cambios de perfil.
Utilizando parámetros derivados estadísticamente, los autores realizaron una optimización multiobjetivo del desplazamiento del perfil de dos engranajes cilíndricos externos. El objetivo principal de este estudio fue maximizar la eficiencia y minimizar la cantidad de potencia perdida en el espacio optimizado.
Para ello, los autores utilizaron un algoritmo de optimización multiobjetivo que abarcaba todos los aspectos del desplazamiento óptimo del perfil. El algoritmo evalúa la función objetivo a lo largo de varias generaciones para determinar la mejor solución.
El algoritmo de optimización multiobjetivo se basó en un algoritmo de optimización ya validado. Este algoritmo combina la estimación analítica de las cargas de presión con un método eficaz para calcular las deformaciones de la carcasa del engranaje. Mediante las fórmulas mencionadas, los autores lograron identificar una solución viable. Los cálculos numéricos también demostraron que los coeficientes de deslizamiento específicos correspondientes estaban perfectamente equilibrados.
Para identificar el método más eficiente para determinar el desplazamiento del perfil, los autores seleccionaron el método más eficiente en función de los objetivos de eficiencia y masa. El objetivo de eficiencia se consideró el más importante dado el reducido tamaño del espacio de optimización resultante. Este objetivo es útil para reducir las fallas por desgaste.
caja de engranajes helicoidales
El tratamiento térmico más frecuente en un engranaje cilíndrico es el endurecimiento superficial. La norma ISO/TR 4467:1982 ofrece una guía práctica para engranajes. Los radios máximos del piñón y la rueda son rb1 y rb2, respectivamente. La relación entre el ancho del diente y el diámetro del círculo base del piñón suele ser inferior a 1.
La velocidad de deslizamiento aumenta a medida que aumenta la distancia desde el punto de inflexión en la línea de acción.
Las deformaciones del perfil evolvente de un engranaje helicoidal se producen debido a la carga sobre los dientes. Sin embargo, se desconoce el ángulo de presión óptimo para dicho engranaje.
El ángulo de presión correcto para un engranaje helicoidal no se puede calcular sin un modelo de superficie. Suponiendo que la presión sea uniforme en todo el perfil, un ángulo de presión de 20° sería una buena opción. Sin embargo, esto requeriría un modelo matemático que se puede derivar de la ecuación de desgaste de Archard.
En general, el ángulo de presión se ve influenciado por el diámetro y la geometría del engranaje. Es importante conocer el ángulo real de un engranaje helicoidal, ya que esto afecta la curvatura del perfil, la fuerza normal y la fuerza radial.
La mejor manera de medir el ángulo de presión es considerar el diámetro primitivo teórico. Si el diámetro primitivo es pequeño, el ángulo real será menor. Esto provocará una separación entre los flancos. Sin embargo, también puede causar la deformación del engranaje, lo que conlleva un comportamiento de funcionamiento inesperado.
Un plano tangente interesante es el plano primitivo, un plano imaginario tangente a las superficies primitivas. El plano primitivo es el plano perpendicular al plano axial de la sección transversal del engranaje. Generalmente se utiliza como punto de referencia para calcular el ángulo de presión transversal.
El ángulo de presión de trabajo es el ángulo de la línea de presión del engranaje. Este ángulo es igual al ángulo de presión de referencia, pero la longitud de la línea de contacto se reduce.
La mejor manera de calcular el ángulo de presión de trabajo es utilizando la línea de presión del engranaje. Esto proporcionará un valor más preciso. El ángulo real de la línea de presión también está relacionado con la relación de transmisión. Esta relación se suele expresar como la relación nominal de velocidades angulares. Las velocidades reales fluctuarán alrededor de esta relación.

Socavación de la raíz de un diente de engranaje helicoidal

La presencia de un rebaje en la raíz del piñón puede afectar la distribución de la carga a lo largo de la línea de contacto de los engranajes helicoidales. Esto puede provocar cargas superiores a las nominales en algunos dientes y ruido modulado en amplitud.
La raíz del diente se ve afectada por diversos factores, incluida la forma de la herramienta de corte. Esta herramienta debe diseñarse para evitar la socavación sin reducir el número de dientes. Esto se logra mediante un proceso denominado modificación del perfil.
El cambio de perfil se produce cuando la herramienta de corte modifica su profundidad, evitando así el socavado. Se utiliza frecuentemente en el proceso de fabricación para lograr una mayor superposición. Cuanto mayor sea la superposición, menor será la variación entre las líneas de contacto. Esto reduce las cargas dinámicas en los dientes y disminuye el ruido.
El cambio de perfil se asocia con mayor frecuencia a la punta de la herramienta de corte. Este es el punto donde el perfil de evolvente sale del engranaje, antes de que la punta comience a estrecharse. El perfil de evolvente se puede definir para cada sección transversal del ancho de la cara del engranaje. El punto límite es un punto de tangencia entre los perfiles de evolvente y raíz.
La evolvente de un círculo es una forma común de definir el perfil de un diente de engranaje. La evolvente es la trayectoria que describe un punto sobre la línea al rodar sobre un círculo. Es una característica útil para engranajes cilíndricos de evolvente.
El ángulo de hélice también es importante para el engranaje helicoidal. Permite una mayor capacidad de contacto y aumenta la resistencia a la flexión del engranaje. Debe incluirse en las especificaciones de los dientes helicoidales. El ángulo debe ser medible e incluir el signo (+-).
La resistencia a la flexión de un diente depende de la forma de la raíz. Una socavación pronunciada reduce la resistencia del diente.caja de engranajes helicoidales

Relaciones de contacto

Tanto en engranajes helicoidales dinámicos como en régimen estacionario, la relación de contacto es un factor clave. Esta relación define el número promedio de dientes en contacto en el plano de acción y se calcula multiplicando la relación de contacto transversal por la relación de solapamiento. La relación de solapamiento siempre es distinta de cero.
La relación de contacto total debe ser igual o superior a 1,0 para lograr una rotación a velocidad constante en el lado accionado. Se sabe que los engranajes con una baja relación de contacto total ralentizan la rotación del engranaje accionado. La relación de contacto total se ve influenciada por la longitud de la línea de contacto. Una alta relación de contacto es una buena opción para cargas dinámicas.
Una baja relación de contacto produce un mayor desplazamiento del perfil y un mayor nivel de ruido. Si la relación de contacto es demasiado alta, puede provocar una velocidad de deslizamiento excesiva del EAP y causar rozaduras. Además, una distribución desigual de la carga genera vibraciones moduladas en amplitud.
Un engranaje helicoidal es un par de engranajes rectos delgados. Los dientes están dispuestos en capas en un plano paralelo al ancho de la cara de cada diente. Cada diente entra en contacto con el flanco del diente contiguo. El flanco del diente del engranaje helicoidal es una superficie tridimensional tangente a los círculos base de los engranajes.
La forma del diente del engranaje helicoidal es un factor clave en la relación de contacto. El diseño del diente se basa en la pieza de trabajo, las herramientas, los coeficientes de dedendum, las fuerzas que actúan sobre él y su rigidez a la flexión. Asimismo, la forma del diente debe estar relacionada con la cinemática de su superficie y las modificaciones de su microgeometría.
El perfil activo es una región del perfil de evolvente entre los puntos inicial y final. Un perfil de diente que satisface la ley básica de acción de los dientes de engranaje se denomina a menudo perfil conjugado.
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editor by czh 2022-12-24