Aussehen von Ausrüstung und strukturelle Konstruktionsunterschiede
1. Zoothform und Anordnung
Gerade Zahnräder:
Die Zahnradzähne sind senkrecht zur Zahnradachse, parallele zylindrische Anordnung, die Zahnoberfläche ist flach und es gibt keinen Neigungswinkel von der Seite, alle Zahnradzähne sind senkrecht zur Achse, die Struktur ist einfach und intuitiv.
Helical Getriebe:
Die Zahnradzähne sind mit der Achse in einem bestimmten Winkel (normalerweise 8 Grad ~ 20 Grad) geneigt, auf der zylindrischen Oberfläche in Form von Helix mit abgeschrägten Zahnoberflächen verteilt, und von der Seitenaussicht sind die Zahnradzähne in eine gleichmäßige Richtung geneigt, die einem zylindrischen Zahnrad in Form von Form von "Misalignment" ähnlich ist.
2. Stützstruktur für planetäre Träger
Gerade - Zahnplanetary Getriebe:
Planetary Carrier kann Single - unterstützt oder doppelt - unterstützt sein. Die Struktur der einzelnen Unterstützung ist einfach und niedrig - Kosten, aber die Präzision und Stabilität sind schwach; Die doppelte Unterstützung wird durch Lager auf beiden Seiten festgelegt, was die Präzisions- und Tragfähigkeit erheblich verbessert, die Komplexität der Struktur zunimmt.
Helical Gear Planetary Reducer:
Da der helikale Zahnradantrieb eine axiale Kraft erzeugt, muss der Planetenrahmen eine doppelte Stützstruktur anwenden, um die axiale Belastung durch die Lager auf beiden Seiten auszugleichen, um die Glätte des Antriebs zu gewährleisten, was auch die harte Anforderung der helikalen Zahnradstruktur auf der Stärke der Stütze darstellt.
Präzisions- und Übertragungsleistungsvergleich
1. Genauigkeit der Übertragung
Gerade Ausrüstung:
Gear Zähne, die vertikal mischt, die momentane Kontaktlinie ist gerade, der Übertragungsfehler ist relativ groß. Die Genauigkeit von einzelnen - Stützstruktur des geraden - Zahnplanetary Getriebe ist niedrig (normalerweise 10 - 20 Bogen Minuten), die doppelte Supportstruktur kann auf 5-10-Bogen-Minuten verbessert werden, aber immer noch niedriger als die helikale Ausrüstung.
Helikale Ausrüstung:
Die Zahnradzähne neigen zu Mesh, die Kontaktlinie ist helikal, und der Machungsprozess ist "schrittweise Schnitt - in - Voller Mesen - schrittweise Abhebung", ist der Übertragungsfehler kleiner. Zusammen mit dem doppelten - unterstützten Planetenträger kann die Genauigkeit des Helical Gear Planetary Reducer 1 ~ 5 Bogen Minuten erreichen, was für hohe - -Netz -Szenarien (z. B. Roboter, Halbleiterausrüstungen) geeignet ist.
2.Noise und Vibration
Spurgetränke:
Ein hoher Aufprall, wenn das Zahnrad -Zähnegatt, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, aufgrund des plötzlichen Kontakts und der Trennung der Zahnoberflächen leicht zyklischer Schwingung und Rauschen erzeugt (der Rauschwert beträgt normalerweise 60 ~ 75 dB). Dieser Mangel beschränkt seine Anwendung in Szenarien mit einer hohen Nachfrage nach Stille.
Helical Getriebe:
Der Engagement -Prozess ist glatter und Schocks und Schwingungen sind erheblich reduziert (der Rauschpegel kann bei 50 ~ 65 dB gesteuert werden). Die helikale Form von helikalen Zähnen verteilt den Einfluss von Meshing, insbesondere für medizinische Geräte, Lebensmittelmaschinen und andere Rauschen - sensible Umgebungen.
Herstellungsschwierigkeiten und Kostenunterschiede
1. Verarbeitung
Gerade Zahnräder:
Der Verarbeitungsprozess ist einfach und kann mit herkömmlichen Methoden wie Hobbing und Zahnradinsertion geformt werden, was für die Massenproduktion und die niedrigen Herstellungskosten geeignet ist. Aber durch die Zahnform begrenzt, schwierig, die Nachfrage nach hoher Präzision zu befriedigen.
Helical Getriebe:
Wenn Sie den Spiralhobbing oder ein Fräsenprozess verwenden müssen, muss die Verarbeitung den Neigungswinkel der Zahnoberfläche und der Helix -Präzision steuern, hohe Prozesskomplexität. Um die axiale Kraft auszugleichen, sind zusätzlich zusätzliche Schublager erforderlich, was die Baugruppenkosten weiter erhöht.
2. Axialkraft und Kompensationsdesign
Der helikale Zahnradantrieb erzeugt eine axiale Teilkraft (dh "axiale Schub"), die durch Entwerfen von Lagern oder Ausgleichsmechanismen (z. B. Fischgrätenzähne) in der Struktur entgegenwirkt werden muss. Diese charakteristische Eigenschaft führt zu einer komplizierteren Struktur des helikalen Zahnradreduzierers, ermöglicht es jedoch auch, größere radiale und axiale Verbundbelastungen standzuhalten.
| Dimension | Gerade - Zahnplanetary Reduzierer | Helical - Zahnplanetary Reduzierer |
|---|---|---|
| Zahnprofilfunktion | Zähne senkrecht zur Achse, in zylindrischer Form angeordnet | Zähne mit 8 Grad - 20 Grad, verteilt in helikaler Form |
| Unterstützung der Planetenträger | Single - Unterstützung oder Double - Support | Muss doppelt - Support sein |
| Genauigkeit (Arc - Minute) | Single - Support 10 - 20, double - Unterstützung 5 - 10 | 1 - 5 |
| Rauschen (DB) | 60 - 75 (signifikant bei hohen Geschwindigkeiten) | 50 - 65 (ausgezeichnete Vibrationsunterdrückung) |
| Herstellungskosten | Niedrig (einfacher Prozess, keine axiale Kraftkompensation) | Hoch (helikale Bearbeitung + Lagerkompensationsdesign) |
| Typische Anwendungen | Fördergeräte, gewöhnliche Werkzeugmaschinen | Industrieboter, Präzisionsinstrumente |
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