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齿轮箱,主要由传动电机、减速器组成,随着行业发展,各行各业用到的齿轮减速机也越来越多,主要有圆柱齿轮减速机、行星齿轮减速机、平行轴齿轮减速机、微型齿轮减速机、谐波齿轮减速机、蜗轮蜗杆齿轮减速机等多种。
一、什么是齿轮箱齿轮箱是一种用于通过减速/增加扭矩增加/减小的机械装置。它由两个或更多个齿轮组成,其中一个齿轮由电机驱动。齿轮箱的输出速度与齿轮比成反比。齿轮箱在恒速应用中通常是优选的,如输送机和起重机,其可以
常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等,按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分
它主要由三个基本构件组成:(1)带有内齿圈的刚性齿轮(刚轮),它相当于行星系中的中心轮;(2)带有外齿圈的柔性齿轮(柔轮),它相当于行星齿轮;(3)波发生器H,它相当于行星架。作为减速器使用,通常采用波发生
齿轮减速器的主要结构由传动电机(电动机)、齿轮箱(减速器)和齿轮传动(减速器)组成。它的主齿轮减速原理是驱动电机(电动机)输出高速转速,齿轮箱(减速器)内部与齿轮箱(减速器)啮合,驱动减速作用,增大扭矩,从而达到理想的
1、齿轮箱:由齿轮组、传动轴、箱体、垫圈组成。2、传动电机:可采用直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机、空心杯电机、马达、永磁电机。3、传动轴:由烧结轴承、滚动轴承组成。4、输出轴:由金属输出轴、塑胶输出轴组成。
最后再齿宽系数推荐范围内确定一个最终值。例如圆柱齿轮的齿宽系数推荐范围:1)两只承相对小齿轮作对称布置:0.9-1.4;2)良知承相对小齿轮作不对称布置 :0.7-1.15;3)小齿轮作悬臂布置:0.4-0.6。大小齿轮都
对称布置主要是使得轴受力状况得到改善。两个齿轮大小不同,在轴上布置合适——距离支座的位置使得弯扭平衡就是对称布置。
这是在确定齿轮齿宽系数时的一种装置状况。两支承相对于小齿轮做非对称分布的意思是:在设计齿轮减速器中,齿轮一般是通过键槽连接在轴上的。轴的两端由轴承 进行支承。如果你的键槽开在轴的两侧的话,那么支承 相对于小
对称布置。开式齿轮传动中易落入灰尘、屑等外部介质而造成润滑油污染,齿轮易于产生磨料磨损。当对开式齿轮给以覆盖时,在相同的工作条件下,开式齿轮的润滑要求与闭式齿轮相同。开式齿轮传动通常使用高粘度油、沥青质润滑剂
对称布置是齿轮位于轴的中间,距离两侧轴承距离相等。 非对称就是有偏差,两侧轴承距离不等。悬臂布置是指轴承只有一侧有,而且一般是一对圆锥滚子轴承。对称非对称可以由深沟球轴承来支撑。一般对称布置刚性大,受力好,非对称
布置方式:对称布置是指齿轮位于轴的中间,两边支承到齿轮的距离相等。这种布置主要是为了减小最大弯矩,使受力更加均匀。非对称布置是指两边支承到齿轮的距离不等。这种布置有利于减小最大扭矩。齿廓形状:对称齿轮的每个轮齿
2)通气器减速器工作时,箱体内温度升高,气体膨胀,压力增大,为使箱内热胀空气能自由排出,以保持箱内外压力平衡,不致使润滑油沿分箱面或轴伸密封件等其他缝隙渗漏,通常在箱体顶部装设通气器。3)轴承盖为固定轴系部件的
轴系两端固定和轴系一端固定。在减速机轴系固定方式采用轴系两端固定和轴系一端固定,一端游动两种方式。而两端固定方式又采用轴承端盖外装式及轴承端盖嵌入式两种。
(1)轴肩:结构简单,定位可靠,可承受较大轴向力。(2)圆螺母:固定可靠,装拆方便,可承受较大的轴向力。(3)轴端挡圈:适用于固定轴端零件,可承受一定程度的振动和冲击载荷。(4)弹性挡圈:结构简单紧凑,不能
1、双支点单向固定支承 每个轴承内、外圈沿轴向只有一个方向受约束。也叫两端固定。2、单支点双向固定支承 一个支承限制轴的双向轴向位移(称固定支承),另一个支承可沿轴向移动(称游动支承),不能承受轴向负荷。适合于
1、轴肩定位是最方便可靠的方法,但会使轴的直径加大,且轴肩处的截面突变会引起应力集中。因此,轴肩定位多用于轴向力较大的场合。2、套筒定位结构简单,定位可靠,不需对轴进行开槽、钻孔和切制螺纹,不影响轴的疲劳强度
齿轮周向键定位,轴向采用轴肩与轴套定位。轴承周向公差配合定位,轴向用轴肩与轴套定位。联轴器周向键定位。轴向锥度,轴端挡圈,轴套定位。
以减速机的输出轴为例,其轴承:主要靠与轴承座孔和与轴的配合来完成周向固定,靠套筒,挡油板,轴肩和轴承盖完成轴向固定;齿轮:主要靠键与轴连接完成轴向固定,靠轴肩,套筒,挡油板完成轴向固定。
主减速器由一对或几对减速齿轮副构成。动力由主动齿轮输入经从动齿轮输出。主减速器(final reduction drive) 在驱动桥内能够将转矩和转速改变的机构。基本功用是将来自变速器或者万向传动装置的转矩增大,同时降低转速并改变
大致结构可以分为以下三大部分:1、齿轮、轴及轴承组合 减速器里最重要的组成部分,由大小不一的齿轮及轴承的相互咬合组成,根据一定的组合起到减速的作用,通过轴固定于箱体内部。齿轮和轴、轴承都是由高硬度且耐磨的材料锻造
减速器的结构如下:1、输入轴。它是减速器的主要传动部件之一,负责将输入功率传输到减速机构中。输入轴通常由钢材或合金钢制成,具有高强度、高韧性和较好的耐磨性能。2、减速机构。这是减速器的核心部分,能够将输入轴的
不同系列的主减速器的结构是不一样的。其主要结构为:1、主动锥齿轮、从动锥齿轮、轴承座、减速器壳总成和差速器总成,其中,差速器总成是由差速器壳总成、十字轴、行星齿轮、半轴齿轮、行星齿轮垫片和半轴齿轮垫片构成;2
1、圆柱齿轮。它的结构简单、加工容易,常用斜齿圆柱齿轮。圆柱齿轮多用在发动机横置时的主减速器,轮边减速或者双级主减速器中;2、弧齿锥齿轮。它的传动特点是主动齿轮轴线与从动齿轮轴线相互垂直交于一点。此外,工作
减速器主要由传动零件(齿轮或蜗杆)、轴、轴承、箱体及其附件所组成。详细如下:1,图为传统的发动机纵向安装在汽车前部,后桥驱动的4×2汽车布置示意图。发动机发出的动力经离合器、变速器、万向传动装置传到驱动桥。在驱动桥
减速器的外形虽然各式各样,但基本构造均是由轴系部件、箱体及附件等组成。下面以单级圆柱齿轮减速器为例进行行明。 (1)轴系部件。 轴的作用是支承轴上旋转的零部件(如齿轮、滚动轴承等),并传递扭矩。轴系部件是轴及其上所安装的齿轮
(1) 设计说明书1份(2) 减速器装配图1张(3) 减速器零件图3张四、 机械设计的一般过程设计过程:设计任务——总体设计——结构设计——零件设计——加工生产——安装调试五、 课程设计的步骤 在课程设计时,不可能完全履行机械设计的
方案 电动机型号 额定功率 电动机转速(r/min) 传动装置的传动比 KW 同转 满转 总传动比 带 齿轮1 Y132s-6 3 1000 960 7.9 3 2.632 Y100l2-4 3 1500 1420 11.68 3 3.89综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格和带传动
(1)轴的零件定位,固定和装配单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左
减速机器是在ZQ型减速器的基础上改进设计的,为提高齿轮承载能力,又便于替代ZA型减速机,在外形、轴端和安装尺寸不变的情况下。改变齿轮齿轴材质,齿轮轴为42CrMo,大齿轮为ZG35CrMo,调质硬度齿轮轴为291~323HB,大齿轮
1. 设计题目:V带——单级斜齿圆柱减速器2. 应完成的项目:(1) 减速器的总装配图一张(A1) (2) 齿轮零件图 一张(A3) (3) 轴零件图一张(A3) (4) 设计说明书一份 3. 本设计(论文)任务书于2008 年 月 日发出,应于2008
1、窥视孔和窥视孔盖;在减速器上部开窥视孔,可以看到传动零件啮合处的情况,以便检查齿面接触斑点和齿侧间隙。润滑油也由此注入机体内。窥视孔上有盖板,以防止污物进入机体内和润滑油飞溅出来。2、放油螺塞;减速器底部设
减速器的主要零部件包括:壳体:减速器的外壳,起保护和固定内部齿轮的作用。 输入轴(高速轴):将高速旋转的动力传递至减速器。 中间轴:连接输入轴和输出轴,起到传递动力和调整齿轮位置的作用。 齿轮部分:包括主动
1、箱体和箱盖箱体和箱盖是减速机中传动零件的支撑件和包容件,结构复杂,其中的箱体承受压力,要求有良好的钢度、减振性和密封性。箱盖、箱体在单件小批量生产时,采用灰铸铁材料(HTl50或HT200),用手工造型方法铸造成形;
减速机中的主要零部件包括输入轴、中间轴、输出轴、齿轮、轴承和密封件等。其中,齿轮是减速机的核心部件,通过不同齿数的齿轮组合来实现减速的效果。减速机的齿轮部分通常由多个齿轮组成,这些齿轮之间的啮合关系决定了减速比。
减速器的主要零部件包括:1. 输入轴(高速轴):负责传递高速动力到减速器。2. 中间轴:连接输入轴和输出轴,起到传递动力的作用。3. 齿轮部分:包括输入轴和输出轴上的齿轮,通过啮合实现减速。4. 输出轴:负责将减速后
轴系部件是轴及其上所安装的齿轮、套筒、轴承、轴承端盖等零件的总称,它是减速器的核心部分。图3-21为低速轴系部件,从左端起轴段①用于安装外联零部件(齿轮、链轮或联轴器),轴段②上装有毛毡密封圈(防止箱内润滑油外泄)和轴承端盖,
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