Kinas högprecisionsväxellåda RC-spiralväxellåda med låg backlash-tillverkare av spiralformade koniska växellådor

Varubeskrivning

Varubeskrivning

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. Modulär konstruktion
  2. High effectiveness
  3. Exact grinding, low sounds
  4. Kompakt strukturell design
  5. Universell montering
  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

       Installation:
      1. Fotmonterad
      2. Utgångsflänsmonterad
      3.B14 Flänsmonterad

      Versioner:
      1.KPC..P (Fotmonterad): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
      2.KPCF..P (Utgångsflänsmonterad): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
      3.KPCZ..P(B14 Flänsmonterad): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P

Djupgående bilder

Lösningsparametrar

VÄXELLÅDA Välja TABELLER  
KPC01..       n1=1400 varv/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]  
26 120 2600 femtiotre,33  160/three          
31 ett hundra och tjugo 2600 fyrtiofem,89  413/nio          
35 120 2600 40.10  3248/81          
39 120 2560 35.47  532/fifteen          
49 ett hundra tjugo 2380 28.50  770/27          
femtionio ett hundra och tjugo 2230 23.56  212/nio          
sjuttioett ett hundra tjugo 2100 19.83  119/sex          
sjuttioåtta 90 2030 seventeen.86  1357/76          
nittiosex ett hundra och tjugo 1900 14.62  658/45          
101 nittio 1860 13.80* sextio nio/fem          
118 ett hundra tjugo 1770 elva,90  2464/207          
143 ett hundra tjugo 1660 9.81  1148/117          
153 80 1630 nio,17  1219/133          
181 åttio 1540 seven.72  1173/152          
246 70 1390 fem,69  1081/ett hundra nittio          
302 70 1290 four.63  88/19          
366 70 1210 tre,82  943/247          
KPC02..       n1=1400 varv/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]  
26 200 4500 54.00* femtiofyra/ett          
trettio 200 4500 46.forty six* 3717/åttio          
34 200 4500 40.sextio* 203/fem          
39 tvåhundra 4270 35.ninety one* 3591/hundra          
fyrtioåtta 200 3970 28.88* 231/8          
femtionio tvåhundra 3730 23. åttiofem* 477/tjugo          
70 tvåhundra 3520 tjugo,08* 3213/etthundra sextio          
82 ett hundra fyrtio 3330 17.10  3009/176          
nittiofem 200 3180 14.81* 2961/tvåhundra          
106 ett hundra fyrtio 3060 13.21  2907/220          
116 200 2970 12.05  1386/a hundred and fifteen          
141 tvåhundra 2780 9.93  2583/260          
159 ett hundra tjugo 2670 8.78  2703/308          
189 120 2520 7.39  2601/352          
257 hundra 2280 5.45  2397/440          
316 hundra 2120 4.43  102/23          
383 åttio 1990 tre,66  2091/572          
KPC03..       n1=1400 varv/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jag Andel 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
24 trehundra 6000 58.09  639/11          
28 300 6000 femtio,02  2201/fyrtiofyra          
32 trehundra 6000 fyrtiotre,75  4331/99          
36 300 6000 38.73  426/elva          
40 trehundra 5860 34.62  4189/121          
49 trehundra 5480 28.30  4047/143          
64 280 5571 21.78  1917/88          
åttioett 280 4660 17.33  3621/209          
nittiotre 260 4440 femton,06  497/33          
113 260 4160 tolv,37  1633/132          
136 240 3910 tio,28  3053/297          
177 ett hundra åttio 3590 7.93  1269/hundrasextio          
222 ett hundra och åttio 3320 sex,31  2397/380          
255 150 3170 fem,48  329/sextio          
311 150 2970 4.50  1081/240          
374 150 2790 3.74  2571/540          
KPC04..       n1=1400 varv/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14  
[r/min] [Nm] [N]
24 500 8000 femtioåtta,09  639/11          
28 500 8000 femtio,02  2201/fyrtiofyra          
32 femhundra 8000 fyrtiotre,75  4331/nittionio          
36 500 8000 38.73  426/11          
fyrtio 500 7950 34.62  4189/121          
49 500 7430 28.30  4047/143          
sextiofyra 480 6810 21.78  1917/88          
81 480 6310 sjutton,33  3621/209          
nittiotre 460 6571 15.06  497/33          
113 460 5640 12.37  1633/132          
136 440 5300 tio,28  3053/297          
177 260 4860 7.93  1269/hundrasextio          
222 260 4510 6.31  2397/380          
255 230 4300 fem,48  329/sextio          
311 230 4030 4.50  1081/240          
374 200 3780 tre sjuttifyra 2571/540          

Definiera dimension:

Företagsprofil

Om vår organisation:
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

Logistik

We can dispatch goods by sea, by teach, by air in accordance to consumer instruction

Strax efter inkomststödet

1.Routine maintenance Time and Guarantee:In 1 calendar year following acquiring products.
två. Annan leverantörLike modeling selection guidebook, installation manual, and problem resolution manual, etc.

Vanliga frågor

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.

två. F: Vilka är era betalningsvillkor?
   A: thirty% deposit just before creation,harmony T/T ahead of shipping.

3. F: Är du en handelsorganisation eller ett företag?
   A:We are a manufacurer with advanced equipment and experienced staff.

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

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

sex. F: Har du något certifikat?
   A:Of course, we have CE certification and SGS certification report.

Kontakta oss med information:
Fru 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
/ Styck
|
1 styck

(Minsta beställning)

###

Ansökan: Motor, Maskiner, Marin, Jordbruksmaskiner, Industri
Fungera: Distributionskraft, Ändra drivmoment, Ändra drivriktning, Hastighetsändring, Hastighetsreducering
Layout: Koaxial
Hårdhet: Härdad tandyta
Installation: Horisontell typ
Steg: Dubbelsteg

###

Prover:
US$ 45/Styck
1 styck (minsta beställning)

|
Begär prov

###

Anpassning:
Tillgänglig

|

Anpassad förfrågan

###

VÄXLTABELLER  
KPC01..       n1=1400 varv/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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
/ Styck
|
1 styck

(Minsta beställning)

###

Ansökan: Motor, Maskiner, Marin, Jordbruksmaskiner, Industri
Fungera: Distributionskraft, Ändra drivmoment, Ändra drivriktning, Hastighetsändring, Hastighetsreducering
Layout: Koaxial
Hårdhet: Härdad tandyta
Installation: Horisontell typ
Steg: Dubbelsteg

###

Prover:
US$ 45/Styck
1 styck (minsta beställning)

|
Begär prov

###

Anpassning:
Tillgänglig

|

Anpassad förfrågan

###

VÄXLTABELLER  
KPC01..       n1=1400 varv/min       120 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min       200 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min         300 Nm
n2 M2max Fr2 jag Andel 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 varv/min       500 Nm  
n2 M2max Fr2 jag Andel 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          

Hur man väljer en spiralväxellåda

Att välja den bästa spiralväxeln beror på vilken typ av tillämpning du vill använda växeln till. Du måste ta hänsyn till kontaktförhållandena och det totala antalet profilförskjutningar som krävs.spiralväxellåda

Kugghjul är effektivare än spiralkugghjul

Jämfört med spiralkugghjul har cylindriska kugghjul raka kuggar som är parallella med kugghjulets axel. Eftersom de är mer effektiva används cylindriska kugghjul ofta i applikationer med låg hastighet. Spiralkugghjul är dock bättre för applikationer med lågt brus och hög hastighet. Trots sina fördelar används cylindriska kugghjul även i vissa enheter.
Cylindriska kugghjul är inte lika motståndskraftiga som andra kugghjul. De är mindre effektiva på att överföra kraft över långa avstånd och de genererar för mycket buller vid höga hastigheter. De utsätter också lagren för en radiell belastning. De producerar också betydande vibrationer som kan begränsa den maximala driftshastigheten.
Spiralkugghjul är bättre på att överföra laster. De används i ett antal tillämpningar, inklusive bilväxellådor, hissar och transportörer. Spiralkugghjul genererar också stora mängder dragkraft. De är också tystare än cylindriska kugghjul.
Till skillnad från cylindriska kugghjul använder spiralkugghjul lager för att stödja sin axialbelastning. De har också fler tänder, så de kan hantera mer belastning än cylindriska kugghjul. De kan också användas i icke-parallella axlar.
Spiralkugghjul används vanligtvis i höghastighetsmekaniska system. De sliter också mindre på enskilda kuggar och går tystare än kugghjul.
Spiralkugghjul är en förfining av cylindriska kugghjul. De används också inom tryckindustrin, hissar och växellådor för bilar. De används ofta tillsammans med en snäckväxel för att fördela lasten. De har en högre hastighetskapacitet, men de är inte lika effektiva som cylindriska kugghjul. De används i vissa höghastighetsmekaniska system eftersom de genererar mindre buller och vibrationer.
Cylindriska kugghjul används ofta i låghastighetsapplikationer, som kuggstångsuppsättningar. Deras design gör dem mer effektiva vid kraftöverföring, men de är mindre motståndskraftiga än spiralkugghjul.
Designutrymmet är begränsat baserat på ett erforderligt centrumavstånd, målutväxling och summan av profilförskjutningar
Med hjälp av statistiskt härledda parametrar utförde författarna en flermålsoptimering av profilförskjutningen hos två externa cylindriska kugghjul. Huvudsyftet med denna studie var att maximera effektiviteten och minimera mängden effektförlust i det optimerade utrymmet.
För att göra detta använde författarna en flermålsoptimeringsalgoritm som inkluderade alla aspekter av den optimala profilförskjutningen. Algoritmen utvärderar målfunktionen över en serie generationer för att bestämma den bästa lösningen.
Multiobjektivoptimeringsalgoritmen baserades på en verifierad optimeringsalgoritm. Denna algoritm kombinerar analytisk tryckbelastningsuppskattning med en effektiv metod för att beräkna deformationer av växellådan. Med hjälp av ovannämnda formler kunde författarna identifiera en genomförbar lösning. De numeriska beräkningarna visade också att motsvarande specifika glidkoefficienter var perfekt balanserade.
För att identifiera den mest effektiva metoden för att bestämma profilförskjutningen valde författarna den mest effektiva metoden baserat på målen för effektivitet och massa. Effektivitetsmålet ansågs vara det största med tanke på den lilla storleken på det resulterande optimeringsutrymmet. Detta mål är användbart för att minska slitagefel.
spiralväxellåda
Den största termiska behandlingen av ett cylindriskt kugghjul är sätthärdning. ISO/TR 4467:1982-standarden ger en praktisk vägledning för kugghjul. De största radierna för pinjongen och hjulet är rb1 och rb2. Förhållandet mellan tandbredd och pinjongens bascirkeldiameter är normalt inställt på mindre än 1.
Glidhastigheten ökar när avståndet från stigningspunkten ökar i aktionslinjen
Nedböjningar av den evolventa profilen hos ett spiralhjul uppstår på grund av belastningen på kuggarna. Emellertid är den optimala tryckvinkeln för växeln inte känd.
Den korrekta tryckvinkeln för en spiralväxel kan inte beräknas utan en ytmodell. Om man antar att trycket är jämnt över profilen skulle en tryckvinkel på 20 grader vara ett bra alternativ. Detta skulle dock kräva en matematisk modell som kan härledas från Archards slitageekvation.
Generellt sett påverkas tryckvinkeln av diametern, såväl som kugghjulets ingreppsgeometri. Det är viktigt att känna till den faktiska vinkeln på ett spiralhjul eftersom detta påverkar profilens krökning, normalkraften och radialkraften.
Det bästa sättet att mäta tryckvinkeln är att ta hänsyn till den teoretiska stigningsdiametern. Om stigningsdiametern är liten blir den faktiska vinkeln mindre. Detta kommer att orsaka ett mellanrum mellan flankerna. Det kan dock också orsaka att kugghjulet deformeras, vilket leder till oväntat arbetsbeteende.
En intressant tangent är stigningsplanet, ett imaginärt plan som är tangentiellt till stigningsytorna. Stigplanet är planet vinkelrätt mot kugghjulets tvärsnitts axialplan. Det används vanligtvis som referenspunkt för att beräkna den tvärgående tryckvinkeln.
Arbetstryckvinkeln är vinkeln på trycklinjen i kugghjulets ingrepp. Denna vinkel är densamma som referenstryckvinkeln, men kontaktlinjens längd är reducerad.
Det bästa sättet att beräkna arbetstryckvinkeln är att använda tryckledningen i kugghjulsingreppet. Detta ger ett mer exakt värde. Tryckledningens faktiska vinkel är också relaterad till utväxlingsförhållandet. Detta förhållande anges vanligtvis som det nominella förhållandet för vinkelhastigheter. De faktiska hastigheterna kommer att fluktuera kring detta förhållande.

Underskärning av en spiralformad kuggrot

En underskärning vid pinjongroten kan påverka fördelningen av lasten längs kontaktlinjen för spiralkugghjul. Detta kan resultera i högre belastningar än nominellt på vissa kuggar och amplitudmodulerat buller.
Tandroten påverkas av ett antal faktorer, inklusive formen på tandskärverktyget. Skärverktyget måste vara utformat för att undvika underskärning utan att minska antalet tänder. Detta uppnås genom en process som kallas profilförskjutning.
Profilförskjutning sker när skärverktyget ändrar djup, vilket förhindrar underskärning. Det används ofta i tillverkningsprocessen för att uppnå ett större överlappningsförhållande. Ju högre överlappningsförhållande, desto mindre variation blir det mellan kontaktlinjerna. Detta minskar de dynamiska tandbelastningarna och minskar buller.
Profilförskjutningen är oftast förknippad med skärverktygets spets. Detta är den punkt där evolventprofilen lämnar kugghjulet, innan spetsen börjar avsmalna. Evolventprofilen kan definieras för varje tvärgående sektion av kugghjulsytans bredd. Gränspunkten är en tangeringspunkt mellan evolvent- och rotprofilen.
Evolventkugghjul är ett vanligt sätt att definiera en kugghjulsprofil. Evolventkugghjulet är den bana som punkten på linjen följer när den rullar på en cirkel. Det är en användbar egenskap för cylindriska evolventkugghjul.
Spiralvinkeln är också viktig för spiralkugghjulet. Den möjliggör större kontaktkapacitet och ökar kugghjulets böjningskapacitet. Den måste inkluderas i specifikationerna för spiralkuggar. Vinkeln måste vara mätbar och inkludera tecknet (+-).
En tands böjhållfasthet beror på rotens form. En stor underskärning minskar tandens hållfasthet.spiralväxellåda

Kontaktförhållanden

Oavsett om en spiralformad växellåda är dynamisk eller stationär, är kontaktförhållandet en nyckelfaktor. Det totala kontaktförhållandet definierar det genomsnittliga antalet tänder i kontakt i verkningsplanet. Det beräknas genom att multiplicera det tvärgående kontaktförhållandet med överlappningsförhållandet. Överlappningsförhållandet är alltid skilt från noll.
Det totala kontaktförhållandet måste vara 1,0 eller högre för en konstant rotationshastighet på den drivna sidan. Kugghjul med ett lågt totalt kontaktförhållande är kända för att sakta ner rotationen av det drivna kugghjulet. Det totala kontaktförhållandet påverkas av kontaktledningens längd. Ett högt kontaktförhållande är ett bra val för dynamisk belastning.
Ett lågt kontaktförhållande resulterar i en större profilförskjutning och en större mängd brus. Om kontaktförhållandet är för högt kan det orsaka för hög EAP-glidhastighet och orsaka nötning. Dessutom resulterar en ojämn lastfördelning i amplitudmodulerade vibrationer.
Ett spiralhjul är ett par smala cylindriska kugghjul. Kugghjulen är skiktade i ett plan som löper parallellt med kuggtändernas ytbredd. Varje kuggtand har kontakt med flanken på nästa kuggtand. Den spiralformade kuggtandflanken är en tredimensionell yta som är en tangent till kugghjulens bascirklar.
Kuggformen på den spiralformade kuggen är också en nyckelfaktor i kontaktförhållandet. Kuggformen är utformad för att vara i relation till arbetsstycket, verktyget, dedendumkoefficienterna, kuggkrafterna och kuggens böjstyvhet. En kuggform måste också relatera till kuggytans kinematik och mikrogeometrimodifieringar.
Den aktiva profilen är ett område av den involutade profilen mellan start- och slutpunkten. En kuggprofil som uppfyller den grundläggande lagen för kugg-kugg-verkan kallas ofta en konjugerad profil.
Kinas högprecisionsväxellåda RC-spiralväxellåda med låg backlash-tillverkare av spiralformade koniska växellådorKinas högprecisionsväxellåda RC-spiralväxellåda med låg backlash-tillverkare av spiralformade koniska växellådor
editor by czh 2022-12-24