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热功率是行星减速机在规定的润滑油平衡温度范围内所能连续传递的功率。均衡温度是润滑油在连续工作中所产生和散发的热量基本平衡,温升基本停止的润滑油温度。热功率大小取决于齿轮副、轴承等件的效率、工况条件、许用油箱温度(润滑油温度)和所采取的冷却措施。超过热功率的使用,意味着油膜变薄或,降低了其抗点蚀和抗胶合的能力,缩短了工作寿命。
随着行星减速机的机械功率的增大,其热功率所占比例减小。对于皮带驱动的减速机,由于没有采用适当的散热措施,只能通过减少其机械功率的使用来弥补低热功率所造成的限制,否则,将导致工作温度过高、润滑系统失效,甚至导致机械热损伤、齿轮胶合、轴承等。这样只会使机器设备的工作能力不能得到满意的应用和发挥,造成极大的浪费。由此可见,减速机热功率的增加与有效的散热措施有密切关系,为了保证良好的散热效果,需要在减速机上安装强制散热装置。国内工业标准中,一般建议减速机采用油池润滑、自然散热和盘状水头强制冷却,而对于功率特别大的减速机则强调采用循环润滑和冷却。
一定要确定行星减速机的热功率,根据它的热功率进行应用,或采取辅助冷却散热措施,增加它的热功率,以便更好地利用它的机械功率。
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行星减速机是一种新型的减速器,具有广泛的通用性,采用模块化设计,可根据客户要求进行更改和组合。在使用时,有哪些调速方法?
行星减速机在使用中不是一成不变的,要根据实际使用情况正确调整,这样可以提高设备的可靠性和产品的效率。一般情况下,行星减速器采用电机,内燃机或其他高速动力,通过减速机输入轴上的齿轮与输出轴上的大齿轮啮合。
行星减速机的速度控制可分为励磁控制方法和电枢电压控制方法。励磁方式为控制磁通,控制功率小。低速受磁饱和制约,高速受换向火花和换向器结构强度制约此外,由于励磁线圈电感大,动态响应差,这种控制方法很少使用。电枢电压控制方法用于大多数应用。
随着电力电子技术的发展,行星减速机的电枢电压可以有多种变化,其中脉宽调制是一种常用的改变电枢电压的调速方法。
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下面是齿轮减速机转速比的选择方法:
1、根据输入轴转速和输出轴转速需求来确定转速比
在选择齿轮减速机之前,需要先确定输入轴和输出轴的转速要求。如果为了增加输出轴的扭矩或降低输出轴的转速,则需选择大转速比的减速器;如果为了提高输出轴的转速,则需选择小转速比的减速器。
2、根据工作制动力矩来确定转速比
工作制动力矩是指工作负载对减速器产生的制动力矩。在实际使用中,它包括启动力矩、额定转矩、冲击载荷等。根据工作负载的制动力矩大小来确定减速器的减速比,以保证减速器能够承受一定的冲击负载。
3、根据齿轮减速器的额定输入功率来确定转速比
额定输入功率是指齿轮减速机在长期运行中所允许的大输入功率,一般可以根据减速器的等级和规格来确定。根据额定输入功率来选择合适的转速比,以保证运行时不会超过额定输入功率。
4、根据减速器的负载特性来确定转速比
不同的负载特性需要选用不同的转速比。例如,重载负载需要选择大转速比的减速器来实现合适的减果。而对于轻负载,应选择小转速比的减速器,以提高输出轴的转速。
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硬齿面减速机的齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度高,齿轮均采用数控磨齿工艺,精度高、接触性好、传动、运转平稳、噪音低;体积小、重量轻、使用寿命长、承载能力高;易于拆检,易于安装。
1、传动比均采用优先数系的优先数;
2、齿轮参数、结构经过计算机优化设计;
3、齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火磨齿,齿面硬度高,齿轮精度达6级;
4、传动、噪声低、承载能力达90年代世界先进水平
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