Réducteur à engrenages hélicoïdaux horizontaux industriels en ligne (TRC01-02-03-04) de Chine

Description du produit

Description du produit

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. Conception modulaire
  2. une efficacité accrue
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Compact structural layout
  5. Montage universel
  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

       Installation:
      1. Monté sur pied
      2. Bride de sortie montée
      3.B14 Montage à bride

      Modèles :
      1.KPC..P (à fixation sur pied) : KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
      2. KPCF..P (à bride de sortie) : KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
      3.KPCZ..P (montage sur bride B14) : KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P

Photos détaillées

Paramètres des marchandises

GEARBOX Deciding on TABLES  
KPC01..       n1=1400 tr/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/min] [Nm] [N]  
26 cent vingt 2600 53.33  one hundred sixty/three          
31 cent vingt 2600 45.89  413/9          
35 120 2600 quarante.10  3248/quatre-vingt-un          
39 cent vingt 2560 35.47  532/15          
49 cent vingt 2380 28.50  770/27          
cinquante-neuf cent vingt 2230 23.56  212/9          
soixante-et-onze cent vingt 2100 19.83  119/6          
soixante-dix-huit quatre-vingt-dix 2030 17.86  1357/seventy six          
96 cent vingt 1900 14.62  658/forty five          
a hundred and one quatre-vingt-dix 1860 13.eighty* 69/five          
118 120 1770 onze.90  2464/207          
143 cent vingt 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 9.17  1219/133          
181 80 1540 seven.72  1173/152          
246 70 1390 cinq,69  1081/190          
302 70 1290 4.63  88/19          
366 70 1210 3.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 tr/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/min] [Nm] [N]  
26 deux cent 4500 54.00* fifty four/1          
trente 200 4500 46.46* 3717/eighty          
34 200 4500 40.60* 203/5          
39 deux cent 4270 35.91* 3591/cent          
48 200 3970 28.88* 231/8          
cinquante-neuf 200 3730 23.85* 477/20          
70 200 3520 20.08* 3213/160          
eighty two 140 3330 seventeen.10  3009/176          
95 deux cent 3180 14.81* 2961/two hundred          
106 cent quarante 3060 treize.21  2907/220          
116 deux cent 2970 twelve.05  1386/one hundred fifteen          
141 200 2780 9.93  2583/260          
159 cent vingt 2670 8.78  2703/308          
189 cent vingt 2520 7.39  2601/352          
257 une centaine 2280 cinq.45  2397/440          
316 100 2120 four.43  102/23          
383 80 1990 3.66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 tr/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 je Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[tr/min] [Nm] [N]
24 300 6000 58.09  639/onze          
28 trois cents 6000 cinquante.02  2201/quarante-quatre          
32 300 6000 43.75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/11          
quarante trois cents 5860 34.62  4189/121          
49 trois cents 5480 28.30  4047/143          
soixante-quatre 280 5571 21.78  1917/88          
81 280 4660 17.33  3621/209          
quatre-vingt-treize 260 4440 quinze.06  497/33          
113 260 4160 12.37  1633/132          
136 240 3910 10.28  3053/297          
177 cent quatre-vingts 3590 sept,93  1269/one hundred sixty          
222 cent quatre-vingts 3320 six.31  2397/380          
255 cent cinquante 3170 5.48  329/sixty          
311 cent cinquante 2970 4.50  1081/240          
374 cent cinquante 2790 three.74  2571/540          
KPC04..       n1=1400 tr/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[tr/min] [Nm] [N]
24 500 8000 58.09  639/11          
28 500 8000 cinquante.02  2201/quarante-quatre          
32 500 8000 quarante-trois,75  4331/99          
36 cinq cents 8000 38.73  426/eleven          
quarante cinq cents 7950 34.62  4189/121          
quarante-neuf cinq cents 7430 28.30  4047/143          
soixante-quatre 480 6810 21.78  1917/88          
quatre-vingt-un 480 6310 17.33  3621/209          
quatre-vingt-treize 460 6571 quinze.06  497/33          
113 460 5640 douze.37  1633/132          
136 440 5300 dix.28  3053/297          
177 260 4860 sept,93  1269/one hundred sixty          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 5.48  329/60          
311 230 4030 quatre,50  1081/240          
374 200 3780 trois soixante-quatorze 2571/540          

Dimension du contour :

Profil de l'organisation

À propos de notre 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

Logistique

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.
deuxième. Autre fournisseurIncluding modeling assortment guidebook, set up manual, and dilemma resolution guide, etc.

FAQ

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.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
   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 pièces/mois

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.Q : Avez-vous une certification ?
   A:Yes, we have CE certification and SGS certificate report.

Contact info:
Mme 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
/ Morceau
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1 pièce

(Commande minimale)

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Application: Moteurs, machines, machines marines, machines agricoles, industrie
Fonction: Distribution de puissance, modification du couple moteur, inversion du sens de rotation, changement de vitesse, réduction de vitesse
Mise en page: Coaxial
Dureté: Surface dentaire durcie
Installation: Type horizontal
Étape: Double-pas

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Exemples :
US$ 45/Pièce
1 pièce (commande minimale)

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Demande d'échantillon

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Personnalisation :

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TABLEAUX DE SÉLECTION DES BOÎTES DE VITESSES  
KPC01..       n1=1400 tr/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/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 tr/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/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 tr/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 je Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[tr/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 tr/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[tr/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
/ Morceau
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1 pièce

(Commande minimale)

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Application: Moteurs, machines, machines marines, machines agricoles, industrie
Fonction: Distribution de puissance, modification du couple moteur, inversion du sens de rotation, changement de vitesse, réduction de vitesse
Mise en page: Coaxial
Dureté: Surface dentaire durcie
Installation: Type horizontal
Étape: Double-pas

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Exemples :
US$ 45/Pièce
1 pièce (commande minimale)

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Demande d'échantillon

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Personnalisation :

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TABLEAUX DE SÉLECTION DES BOÎTES DE VITESSES  
KPC01..       n1=1400 tr/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/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 tr/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[tr/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 tr/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 je Proportion 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[tr/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 tr/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 je Proportion 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[tr/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          

Comment choisir une boîte de vitesses à engrenages hélicoïdaux

Le choix du réducteur hélicoïdal le plus adapté dépend de l'application prévue. Il est nécessaire de prendre en compte les rapports de contact et le nombre total de déports de profil requis.boîte de vitesses hélicoïdale

Les engrenages droits sont plus efficaces que les engrenages hélicoïdaux.

Comparativement aux engrenages hélicoïdaux, les engrenages droits possèdent des dents droites parallèles à l'axe de la roue. Plus efficaces, ils sont souvent utilisés dans les applications à basse vitesse. Cependant, les engrenages hélicoïdaux sont plus adaptés aux applications à faible bruit et à haute vitesse. Malgré leurs avantages, les engrenages droits sont également utilisés dans certains dispositifs.
Les engrenages droits sont moins résistants que les autres types d'engrenages. Leur capacité de transmission de puissance sur de longues distances est moindre, et ils génèrent un bruit excessif à haute vitesse. Ils imposent également une charge radiale aux roulements et produisent des vibrations importantes susceptibles de limiter la vitesse de fonctionnement maximale.
Les engrenages hélicoïdaux sont plus performants pour la transmission des charges. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les transmissions automobiles, les ascenseurs et les convoyeurs. Les engrenages hélicoïdaux génèrent également une poussée importante. De plus, ils sont plus silencieux que les engrenages droits.
Contrairement aux engrenages droits, les engrenages hélicoïdaux utilisent des roulements pour supporter leur charge axiale. Ils possèdent également un plus grand nombre de dents, ce qui leur permet de supporter des charges plus importantes. De plus, ils peuvent être utilisés sur des arbres non parallèles.
Les engrenages hélicoïdaux sont généralement utilisés dans les systèmes mécaniques à grande vitesse. Ils présentent également une usure moindre des dents et un fonctionnement plus silencieux que les engrenages droits.
Les engrenages hélicoïdaux sont une version améliorée des engrenages droits. On les retrouve notamment dans l'imprimerie, les ascenseurs et les boîtes de vitesses automobiles. Ils sont souvent associés à une vis sans fin pour répartir la charge. Leur vitesse de rotation est plus élevée, mais leur rendement est inférieur à celui des engrenages droits. Ils sont utilisés dans certains systèmes mécaniques à grande vitesse car ils génèrent moins de bruit et de vibrations.
Les engrenages droits sont couramment utilisés dans les applications à basse vitesse, comme les systèmes pignon-crémaillère. Leur conception les rend plus efficaces pour la transmission de puissance, mais ils sont moins résistants que les engrenages hélicoïdaux.
L'espace de conception est limité par une distance entre les centres requise, un rapport de transmission cible et la somme des décalages de profil.
À l'aide de paramètres statistiques, les auteurs ont réalisé une optimisation multi-objectifs du décalage de profil de deux engrenages cylindriques externes. L'objectif principal de cette étude était de maximiser le rendement et de minimiser les pertes de puissance dans l'espace optimisé.
Pour ce faire, les auteurs ont utilisé un algorithme d'optimisation multiobjectif prenant en compte tous les aspects du décalage de profil optimal. Cet algorithme évalue la fonction objectif sur plusieurs générations afin de déterminer la meilleure solution.
L'algorithme d'optimisation multi-objectif était basé sur un algorithme d'optimisation validé. Cet algorithme combine une estimation analytique des charges de pression avec une méthode efficace de calcul des déformations du carter d'engrenage. Grâce aux formules susmentionnées, les auteurs ont pu identifier une solution réalisable. Les calculs numériques ont également montré que les coefficients de glissement spécifiques correspondants étaient parfaitement équilibrés.
Afin d'identifier la méthode la plus efficace pour déterminer le décalage de profil, les auteurs ont sélectionné la méthode la plus performante en fonction des objectifs d'efficacité et de masse. L'objectif d'efficacité a été jugé prioritaire compte tenu de la taille réduite de l'espace d'optimisation obtenu. Cet objectif est utile pour limiter les défaillances dues à l'usure.
boîte de vitesses hélicoïdale
Le traitement thermique le plus important appliqué à un engrenage cylindrique est la cémentation. La norme ISO/TR 4467:1982 fournit un guide pratique pour les engrenages. Les rayons maximaux du pignon et de la roue sont respectivement rb1 et rb2. Le rapport entre la largeur de la dent et le diamètre du cercle de base du pignon est généralement inférieur à 1.
La vitesse de glissement augmente à mesure que la distance par rapport au point de tangage augmente sur la ligne d'action
Les déformations du profil en développante d'une dent d'engrenage hélicoïdal sont dues à la charge appliquée sur les dents. Cependant, l'angle de pression optimal pour cet engrenage reste inconnu.
L'angle de pression optimal pour une dent d'engrenage hélicoïdal ne peut être calculé sans un modèle de surface. En supposant une pression uniforme sur le profil, un angle de 20° serait une valeur raisonnable. Toutefois, cela nécessiterait un modèle mathématique dérivé de l'équation d'usure d'Archard.
En général, l'angle de pression dépend du diamètre et de la géométrie de l'engrènement. Il est important de connaître l'angle réel d'une dent hélicoïdale, car celui-ci influe sur la courbure du profil, la force normale et la force radiale.
La meilleure façon de mesurer l'angle de pression est de considérer le diamètre primitif théorique. Si ce diamètre est petit, l'angle réel sera également plus petit, ce qui créera un jeu entre les flancs de la dent. Cependant, cela peut aussi entraîner une déformation de l'engrenage et un fonctionnement imprévu.
Un plan tangent intéressant est le plan de tangence, un plan imaginaire tangent aux surfaces de tangence. Ce plan est perpendiculaire au plan axial de la section transversale de la roue dentée. Il sert généralement de point de référence pour calculer l'angle de pression transversal.
L'angle de pression de travail est l'angle de la ligne de pression de l'engrènement. Cet angle est identique à l'angle de pression de référence, mais la longueur de la ligne de contact est réduite.
La meilleure façon de calculer l'angle de pression de travail consiste à utiliser la ligne de pression de l'engrènement. On obtient ainsi une valeur plus précise. L'angle réel de cette ligne de pression est également lié au rapport de transmission. Ce rapport est généralement exprimé comme le rapport nominal des vitesses angulaires. Les vitesses réelles fluctuent autour de ce rapport.

Dégagement de la base d'une dent d'engrenage hélicoïdal

La présence d'un dégagement à la base du pignon peut affecter la répartition de la charge le long de la ligne de contact des engrenages hélicoïdaux. Ceci peut entraîner des charges supérieures à la charge nominale sur certaines dents et un bruit modulé en amplitude.
La racine de la dent est influencée par plusieurs facteurs, notamment la forme de l'outil de coupe. Ce dernier doit être conçu pour éviter les contre-dépouilles sans réduire le nombre de dents. On y parvient grâce à un procédé appelé décalage de profil.
Le décalage de profil se produit lorsque l'outil de coupe change de profondeur, évitant ainsi une contre-dépouille. Il est souvent utilisé dans le processus de fabrication pour obtenir un taux de recouvrement plus élevé. Plus le taux de recouvrement est élevé, moins il y a de variation entre les lignes de contact. Cela réduit les charges dynamiques sur les dents et le bruit.
Le décalage de profil est généralement associé à la pointe de l'outil de coupe. Il s'agit du point où le profil en développante de cercle sort de la roue dentée, avant que la pointe ne commence à s'effiler. Le profil en développante de cercle peut être défini pour chaque section transversale de la largeur de la face de la roue dentée. Le point limite est le point de tangence entre le profil en développante de cercle et le profil de pied de dent.
La développante d'un cercle est une méthode courante pour définir le profil d'une dent d'engrenage. La développante est la trajectoire décrite par un point sur la droite lorsqu'il roule sur un cercle. C'est une caractéristique utile pour les engrenages cylindriques à développante.
L'angle d'hélice est également important pour l'engrenage hélicoïdal. Il permet une meilleure capacité de contact et augmente la résistance à la flexion de l'engrenage. Il doit figurer dans les spécifications des dentures hélicoïdales. Cet angle doit être mesurable et comporter le signe (+/-).
La résistance à la flexion d'une dent dépend de la forme de sa racine. Une importante contre-dépouille réduit la résistance de la dent.boîte de vitesses hélicoïdale

Rapports de contact

Que la boîte de vitesses à engrenages hélicoïdaux soit dynamique ou statique, le taux de contact est un facteur déterminant. Le taux de contact total définit le nombre moyen de dents en contact dans le plan d'action. Il se calcule en multipliant le taux de contact transversal par le taux de recouvrement. Ce dernier est toujours non nul.
Le rapport de contact total doit être supérieur ou égal à 1,0 pour assurer une rotation à vitesse constante sur la roue menée. Les engrenages présentant un faible rapport de contact total ont tendance à ralentir la rotation de la roue menée. Le rapport de contact total est influencé par la longueur de la ligne de contact. Un rapport de contact élevé est recommandé pour les charges dynamiques.
Un faible rapport de contact entraîne un décalage de profil plus important et un niveau de bruit plus élevé. À l'inverse, un rapport de contact trop élevé peut provoquer une vitesse de glissement excessive du patin et un grippage. De plus, une répartition inégale de la charge engendre des vibrations d'amplitude modulée.
Un engrenage hélicoïdal est composé de deux dents cylindriques à denture droite. Ces dents sont disposées en couches parallèles à la largeur de leur face d'engrènement. Chaque dent est en contact avec le flanc de la dent suivante. Le flanc d'une dent d'engrenage hélicoïdal est une surface tridimensionnelle tangente aux cercles de base des dents.
La forme de la dent d'une roue dentée hélicoïdale est un facteur déterminant du rapport de contact. Elle est conçue en fonction de la pièce à usiner, de l'outillage, des coefficients de dendum, des efforts exercés sur les dents et de la rigidité en flexion de ces dernières. La forme de la dent doit également être adaptée à la cinématique de sa surface et aux modifications de sa microgéométrie.
Le profil actif est la portion du profil en développante comprise entre le début et la fin de la dent. Un profil de dent qui respecte la loi fondamentale de l'engrènement est souvent appelé profil conjugué.
Réducteur à engrenages hélicoïdaux horizontaux industriels en ligne (TRC01-02-03-04) de ChineRéducteur à engrenages hélicoïdaux horizontaux industriels en ligne (TRC01-02-03-04) de Chine
editor by czh 2022-12-27