Riduttore industriale orizzontale in linea cinese con ingranaggi elicoidali (TRC01-02-03-04)

Descrizione della merce

Descrizione del prodotto

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. Progettazione modulare
  2. Maggiore efficacia
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Compact structural layout
  5. Montaggio universale
  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

       Impostare:
      1. Montato a piedi
      2. Flangia di uscita montata
      3.B14 Montaggio a flangia

      Disegni:
      1.KPC..P (Montaggio a piedini): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
      2.KPCF..P (montaggio su flangia di uscita): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
      3.KPCZ..P (montaggio flangia B14): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P

Foto dettagliate

Parametri della merce

GEARBOX Deciding on TABLES  
KPC01..       n1=1400 giri/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]  
26 centoventi 2600 53.33  centosessantatré          
31 centoventi 2600 45.89  413/9          
35 120 2600 quaranta.10  3248/ottantuno          
39 centoventi 2560 35.47  532/15          
49 centoventi 2380 28.50  770/27          
cinquantanove centoventi 2230 23.56  212/9          
settantuno centoventi 2100 19.83  119/6          
settantotto novanta 2030 17.86  1357/seventy six          
96 centoventi 1900 14.62  658/forty five          
centouno novanta 1860 13.eighty* 69/five          
118 120 1770 undici,90  2464/207          
143 centoventi 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 9.17  1219/133          
181 80 1540 seven.72  1173/152          
246 70 1390 cinque,69  1081/190          
302 70 1290 4.63  88/19          
366 70 1210 3.82  943/247          
KPC02..       n1=1400 giri/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]  
26 duecento 4500 54.00* fifty four/1          
trenta 200 4500 46.46* 3717/ottanta          
34 200 4500 40.60* 203/5          
39 duecento 4270 35.91* 3591/cento          
48 200 3970 28.88* 231/8          
cinquantanove 200 3730 23.ottantacinque* 477/20          
70 200 3520 20.08* 3213/160          
eighty two 140 3330 diciassette.10  3009/176          
95 duecento 3180 14.ottantuno* 2961/duecento          
106 centoquaranta 3060 tredici.21  2907/220          
116 duecento 2970 dodici.05  1386/centoquindici          
141 200 2780 9.93  2583/260          
159 centoventi 2670 8.78  2703/308          
189 centoventi 2520 7.39  2601/352          
257 cento 2280 cinque.45  2397/440          
316 100 2120 four.43  102/23          
383 80 1990 3.66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 giri/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 io Proporzione 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
24 300 6000 58.09  639/undici          
28 trecento 6000 cinquanta,02  2201/quarantaquattro          
32 300 6000 43.75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/11          
quaranta trecento 5860 34.62  4189/121          
49 trecento 5480 28.30  4047/143          
sessantaquattro 280 5571 21.78  1917/88          
81 280 4660 17.33  3621/209          
novantatré 260 4440 quindici,06  497/33          
113 260 4160 12.37  1633/132          
136 240 3910 10.28  3053/297          
177 centottanta 3590 sette,93  1269/one hundred sixty          
222 centottanta 3320 sei.31  2397/380          
255 centocinquanta 3170 5.48  329/sessanta          
311 centocinquanta 2970 4.50  1081/240          
374 centocinquanta 2790 three.74  2571/540          
KPC04..       n1=1400 giri/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]
24 500 8000 58.09  639/11          
28 500 8000 cinquanta,02  2201/quarantaquattro          
32 500 8000 quarantatré,75  4331/novantanove          
36 cinquecento 8000 38.73  426/undici          
quaranta cinquecento 7950 34.62  4189/121          
quarantanove cinquecento 7430 28.30  4047/143          
sessantaquattro 480 6810 21.78  1917/88          
ottantuno 480 6310 17.33  3621/209          
novantatré 460 6571 quindici,06  497/33          
113 460 5640 dodici.37  1633/132          
136 440 5300 dieci.28  3053/297          
177 260 4860 sette,93  1269/one hundred sixty          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 5.48  329/60          
311 230 4030 quattro.50  1081/240          
374 200 3780 tre.settantaquattro 2571/540          

Dimensioni del contorno:

Profilo dell'organizzazione

Informazioni sulla nostra organizzazione:
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

Logistica

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.
due.Altro fornitoreIncluding 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. D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
   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 pezzi/mese

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. D: Possiede qualche certificazione?
   A:Yes, we have CE certification and SGS certificate report.

Contact info:
La signora 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
/ Pezzo
|
1 pezzo

(Ordine minimo)

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Applicazione: Motori, Macchinari, Nautica, Macchinari agricoli, Industria
Funzione: Distribuzione di potenza, variazione della coppia motrice, variazione della direzione di trazione, variazione della velocità, riduzione della velocità
Disposizione: Coassiale
Durezza: Superficie del dente indurita
Installazione: Tipo orizzontale
Fare un passo: Doppio passo

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Esempi:
US$ 45/Pezzo
1 pezzo (ordine minimo)

|
Richiedi un campione

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Personalizzazione:

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TABELLE DI SELEZIONE DEL CAMBIO  
KPC01..       n1=1400 giri/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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
/ Pezzo
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1 pezzo

(Ordine minimo)

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Applicazione: Motori, Macchinari, Nautica, Macchinari agricoli, Industria
Funzione: Distribuzione di potenza, variazione della coppia motrice, variazione della direzione di trazione, variazione della velocità, riduzione della velocità
Disposizione: Coassiale
Durezza: Superficie del dente indurita
Installazione: Tipo orizzontale
Fare un passo: Doppio passo

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Esempi:
US$ 45/Pezzo
1 pezzo (ordine minimo)

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Richiedi un campione

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Personalizzazione:

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TABELLE DI SELEZIONE DEL CAMBIO  
KPC01..       n1=1400 giri/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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 giri/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 io Proporzione 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          

Come scegliere un cambio a ingranaggi elicoidali

La scelta del miglior riduttore elicoidale dipende dal tipo di applicazione per cui si intende utilizzarlo. È necessario considerare i rapporti di contatto e il numero totale di cambi di profilo richiesti.cambio elicoidale

Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono più efficienti degli ingranaggi elicoidali

Rispetto agli ingranaggi elicoidali, gli ingranaggi cilindrici a denti dritti hanno denti paralleli all'asse dell'ingranaggio. Essendo più efficienti, gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono spesso utilizzati in applicazioni a bassa velocità. Tuttavia, gli ingranaggi elicoidali sono più adatti per applicazioni a bassa rumorosità e ad alta velocità. Nonostante i loro vantaggi, gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono utilizzati anche in alcuni dispositivi.
Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti non sono resistenti quanto altri tipi di ingranaggi. Sono meno efficienti nella trasmissione di potenza su lunghe distanze e generano troppo rumore ad alte velocità. Inoltre, impongono un carico radiale sui cuscinetti e producono vibrazioni significative che possono limitare la velocità massima di funzionamento.
Gli ingranaggi elicoidali sono più efficienti nel trasferire i carichi. Vengono utilizzati in numerose applicazioni, tra cui trasmissioni per auto, ascensori e nastri trasportatori. Gli ingranaggi elicoidali generano inoltre una spinta elevata e sono più silenziosi degli ingranaggi cilindrici a denti dritti.
A differenza degli ingranaggi cilindrici a denti dritti, gli ingranaggi elicoidali utilizzano cuscinetti per supportare il carico assiale. Inoltre, avendo un numero maggiore di denti, possono sopportare carichi superiori rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti. Possono essere utilizzati anche su alberi non paralleli.
Gli ingranaggi elicoidali sono generalmente utilizzati nei sistemi meccanici ad alta velocità. Inoltre, presentano una minore usura dei singoli denti e sono più silenziosi rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti.
Gli ingranaggi elicoidali sono un'evoluzione degli ingranaggi cilindrici a denti dritti. Vengono utilizzati anche nell'industria tipografica, negli ascensori e nei cambi per automobili. Spesso sono impiegati in combinazione con una vite senza fine per distribuire il carico. Hanno una maggiore capacità di velocità, ma non sono efficienti quanto gli ingranaggi cilindrici a denti dritti. Sono utilizzati in alcuni sistemi meccanici ad alta velocità perché generano meno rumore e vibrazioni.
Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti sono comunemente utilizzati in applicazioni a bassa velocità, come nei sistemi a cremagliera e pignone. La loro progettazione li rende più efficienti nella trasmissione della potenza, ma sono meno resistenti degli ingranaggi elicoidali.
Lo spazio di progettazione è limitato in base alla distanza tra gli assi richiesta, al rapporto di trasmissione target e alla somma degli spostamenti del profilo.
Utilizzando parametri derivati ​​statisticamente, gli autori hanno effettuato un'ottimizzazione multi-obiettivo dello spostamento del profilo di due ingranaggi cilindrici esterni. L'obiettivo principale di questo studio era massimizzare l'efficienza e minimizzare la quantità di potenza persa nello spazio ottimizzato.
A tal fine, gli autori hanno utilizzato un algoritmo di ottimizzazione multi-obiettivo che includeva tutti gli aspetti dello spostamento ottimale del profilo. L'algoritmo valuta la funzione obiettivo su una serie di generazioni per determinare la soluzione migliore.
L'algoritmo di ottimizzazione multi-obiettivo si basava su un algoritmo di ottimizzazione verificato. Questo algoritmo combina la stima analitica dei carichi di pressione con un metodo efficace per il calcolo delle deformazioni della scatola dell'ingranaggio. Utilizzando le formule sopra menzionate, gli autori sono stati in grado di individuare una soluzione fattibile. I calcoli numerici hanno inoltre dimostrato che i corrispondenti coefficienti di scorrimento specifici erano perfettamente bilanciati.
Per identificare il metodo più efficiente per determinare lo spostamento del profilo, gli autori hanno selezionato il metodo più efficiente in base agli obiettivi di efficienza e massa. L'obiettivo di efficienza è stato considerato il più importante, data la ridotta dimensione dello spazio di ottimizzazione risultante. Questo obiettivo è utile per ridurre i guasti dovuti all'usura.
cambio elicoidale
Il trattamento termico più importante per un ingranaggio cilindrico è la cementazione. La norma ISO/TR 4467:1982 fornisce una guida pratica per gli ingranaggi. I raggi maggiori del pignone e della ruota sono rispettivamente rb1 e rb2. Il rapporto tra la larghezza del dente e il diametro del cerchio di base del pignone è normalmente impostato a un valore inferiore a 1.
La velocità di scivolamento aumenta con l'aumentare della distanza dal punto di impatto lungo la linea d'azione.
Le deformazioni del profilo evolvente di un ingranaggio elicoidale si verificano a causa del carico sui denti. Tuttavia, l'angolo di pressione ottimale per l'ingranaggio non è noto.
L'angolo di pressione corretto per un ingranaggio elicoidale non può essere calcolato senza un modello di superficie. Supponendo che la pressione sia uniforme lungo il profilo, un angolo di pressione di 20° sarebbe una buona approssimazione. Tuttavia, ciò richiederebbe un modello matematico che può essere derivato dall'equazione di usura di Archard.
In generale, l'angolo di pressione sarà influenzato dal diametro, così come dalla geometria dell'ingranamento. È importante conoscere l'angolo effettivo di un ingranaggio elicoidale poiché questo influenzerà la curvatura del profilo, la forza normale e la forza radiale.
Il modo migliore per misurare l'angolo di pressione è considerare il diametro primitivo teorico. Se il diametro primitivo è piccolo, l'angolo effettivo sarà minore. Ciò causerà uno spazio tra i fianchi. Tuttavia, può anche causare la deformazione dell'ingranaggio, portando a un comportamento di lavoro imprevisto.
Un piano tangente interessante è il piano primitivo, un piano immaginario tangente alle superfici primitive. Il piano primitivo è il piano perpendicolare al piano assiale della sezione trasversale dell'ingranaggio. Viene solitamente utilizzato come punto di riferimento per calcolare l'angolo di pressione trasversale.
L'angolo di pressione di lavoro è l'angolo della linea di pressione dell'ingranamento. Questo angolo è uguale all'angolo di pressione di riferimento, ma la lunghezza della linea di contatto è ridotta.
Il modo migliore per calcolare l'angolo di pressione di lavoro è utilizzare la linea di pressione dell'ingranamento. Questo fornirà un valore più preciso. L'angolo effettivo della linea di pressione è anche correlato al rapporto di trasmissione. Questo rapporto è solitamente espresso come rapporto nominale delle velocità angolari. Le velocità effettive varieranno attorno a questo rapporto.

Sottosquadro della radice di un dente di ingranaggio elicoidale

La presenza di un sottosquadro alla base del pignone può influenzare la distribuzione del carico lungo la linea di contatto degli ingranaggi elicoidali. Ciò può comportare carichi superiori a quelli nominali su alcuni denti e rumore modulato in ampiezza.
La radice del dente è influenzata da diversi fattori, tra cui la forma dell'utensile di taglio. L'utensile di taglio deve essere progettato in modo da evitare un sottosquadro senza ridurre il numero di denti. Ciò si ottiene mediante un processo chiamato spostamento del profilo.
Lo spostamento del profilo si verifica quando l'utensile da taglio cambia profondità, impedendo così un sottosquadro. Viene spesso utilizzato nel processo di produzione per ottenere un maggiore rapporto di sovrapposizione. Maggiore è il rapporto di sovrapposizione, minore è la variazione tra le linee di contatto. Ciò riduce i carichi dinamici sui denti e diminuisce la rumorosità.
La variazione del profilo è spesso associata alla punta dell'utensile da taglio. Questo è il punto in cui il profilo a evolvente esce dall'ingranaggio, prima che la punta inizi a rastremarsi. Il profilo a evolvente può essere definito per ogni sezione trasversale della larghezza della faccia dell'ingranaggio. Il punto limite è un punto di tangenza tra il profilo a evolvente e il profilo di base.
La profilo a evolvente di un cerchio è un metodo comune per definire il profilo di un dente di ingranaggio. L'evolvente è il percorso tracciato dal punto sulla linea durante la rotazione su un cerchio. È una caratteristica utile per gli ingranaggi cilindrici a evolvente.
Anche l'angolo di elica è importante per gli ingranaggi elicoidali. Consente una maggiore capacità di contatto e aumenta la capacità di flessione dell'ingranaggio. Deve essere incluso nelle specifiche dei denti elicoidali. L'angolo deve essere misurabile e deve includere il segno (+-).
La resistenza alla flessione di un dente dipende dalla forma della radice. Un sottosquadro pronunciato riduce la resistenza del dente.cambio elicoidale

rapporti di contatto

Che un riduttore elicoidale sia dinamico o a regime stazionario, il rapporto di contatto è un fattore chiave. Il rapporto di contatto totale definisce il numero medio di denti a contatto sul piano di azione. Si calcola moltiplicando il rapporto di contatto trasversale per il rapporto di sovrapposizione. Il rapporto di sovrapposizione è sempre diverso da zero.
Il rapporto di contatto totale deve essere pari o superiore a 1,0 per una rotazione a velocità costante sul lato condotto. Gli ingranaggi con un basso rapporto di contatto totale tendono a rallentare la rotazione dell'ingranaggio condotto. Il rapporto di contatto totale è influenzato dalla lunghezza della linea di contatto. Un elevato rapporto di contatto è una buona scelta per carichi dinamici.
Un basso rapporto di contatto si traduce in una maggiore variazione del profilo e in una maggiore rumorosità. Se il rapporto di contatto è troppo elevato, può causare un'eccessiva velocità di scorrimento dell'EAP e provocare abrasioni. Inoltre, una distribuzione non uniforme del carico genera vibrazioni con modulazione di ampiezza.
Un ingranaggio elicoidale è costituito da una coppia di ingranaggi cilindrici a denti dritti e sottili. Gli ingranaggi sono disposti su un piano parallelo alla larghezza della faccia dei denti. Ogni dente entra in contatto con il fianco del dente successivo. Il fianco del dente dell'ingranaggio elicoidale è una superficie tridimensionale tangente ai cerchi di base degli ingranaggi.
Anche la forma del dente dell'ingranaggio elicoidale è un fattore chiave nel rapporto di contatto. La forma del dente è progettata in relazione al pezzo in lavorazione, agli utensili, ai coefficienti di dendrite, alle forze esercitate sul dente e alla rigidità flessionale del dente stesso. La forma del dente di un ingranaggio deve inoltre essere correlata alla cinematica della superficie del dente e alle modifiche microgeometriche.
Il profilo attivo è la regione del profilo a evolvente compresa tra il punto iniziale e quello finale. Un profilo del dente che soddisfa la legge fondamentale dell'azione dente-ingranaggio viene spesso chiamato profilo coniugato.
Riduttore industriale orizzontale in linea cinese con ingranaggi elicoidali (TRC01-02-03-04)Riduttore industriale orizzontale in linea cinese con ingranaggi elicoidali (TRC01-02-03-04)
editor by czh 2022-12-27