Megmunkálási csigakerék

Megmunkálási csigakerék

A csigafogaskerekek hengeres fogaskerekek, amelyek fogazata csavarvonal alakúra van hajlítva; ezek a fogak szöget zárnak be a fogaskerék tengelyével, amelyet csavarszögnek neveznek. A spirális fogaskerék ugyanazzal az evolvens fogas geometriával rendelkezik, mint a homlokfogaskereke metszetnézetben, annak ellenére, hogy el van vágva. Megfelelő tervezés esetén a spirális fogaskerekek nagyobb érintkezési aránya csökkentheti a vibrációt és a zajt.
A szálláslekérdezés elküldése

Leírás

Műszaki paraméterek

Miért válasszon minket

Jó minőség

Főleg acél, rozsdamentes acél, réz, alumínium és cinkötvözet termékek öntésével, kovácsolásával, sajtolásával és megmunkálásával foglalkozunk.

Az alkalmazások közé tartozik

Petrolkémiai, mérnöki, tengeri ipari öntvények: például járókerekek, szivattyúk, szelepek, talajszivárgás, karimák.

Speciális berendezések

Feldolgozó berendezéseink egynél több közönséges esztergagépet, NUMERIKUS vezérlést, négytengelyes megmunkáló központot, marógépet, fúrógépet, köszörűt és így tovább tartalmaznak.

Minőség ellenőrzés

2005-ben üzemelek az ISO9001:2008 minőségbiztosítási rendszer tanúsításával, 2016-ban a BV tanúsítással, a késztermékek átadási arányát több mint 99%-ban ellenőrizték.

 

 
Kapcsolódó termék

 

Engine Steel Machined Parts

Motor acél megmunkált alkatrészek

Ha a motorokról van szó, az acélból megmunkált alkatrészek vitathatatlanul a legfontosabb alkatrészek közé tartoznak. Ezek az alkatrészek felelősek a motoron belüli kritikus funkciók végrehajtásáért, például az üzemanyag- és levegőbeszívás szabályozásáért, az égés szabályozásáért, és végső soron a jármű energiaellátásáért. Mint ilyen, a megmunkált alkatrészek minőségét nem lehet túlbecsülni.

product-730-730

Kúpkerék függőleges gépalkatrészek

A kúpfogaskerekek olyan fogaskerekek, amelyeket az erő és a mozgás átvitelére használnak két egymást metsző tengely között. Általában különféle ipari alkalmazásokban használják, különösen nagy sebességű és nagy teljesítményű gépekben. A kúpkerék úgy van kialakítva, hogy fogai a tengely tengelyéhez képest szöget zárnak be, így alkalmas nem párhuzamos tengelyek közötti erő és mozgás átvitelére.

Precision Spur Gear

Precíziós Spur Gear

A homlokkerekes fogaskerekek az egyik leggyakrabban használt hajtóműtípus a gépészet világában. Az egyenes vágású fogaskerekeknek is nevezik, a homlokkerekek az erőt és a mozgást a párhuzamos tengelyek között továbbítják, a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítva és fordítva. Gyakran megtalálhatók ipari gépekben, autókban és más típusú erőátviteli berendezésekben.

OEM Pp Plastic Machining Parts

OEM Pp műanyag megmunkálási alkatrészek

A gyártás világában a precíziós tervezés és a részletekre való odafigyelés elengedhetetlen a sikerhez. Ez különösen igaz a műanyag alkatrészek megmunkálására, amely magas szintű pontosságot követel meg, hogy az alkatrészek megbízhatóak és tartósak legyenek.

product-730-730

Belső fogaskerekek megmunkálása

A belső fogaskerekek a modern gépek elengedhetetlen elemei. Kiterjedt alkalmazásuk van olyan iparágakban, mint az autóipar, a repülőgépipar és a gyártás. Ebben a blogban közelebbről megvizsgáljuk, mik azok a belső fogaskerekek, azok felépítése, működése és alkalmazása.

product-730-730

Fogaskerék Rack Drive

Ismered a fogasléceket? A fogasléc, más néven fogasléc, egy lineáris alakú fogaskerék, amelynek fogai a fogaskerekek fogaihoz illeszkednek az erő és a mozgás átviteléhez. A fogasléceket általában lineáris mozgási rendszerekben használják, például CNC-gépekben és automatizálási berendezésekben.

product-730-730

Nyomás kioltás hipoid fogaskerék

Az ívelt fogaskerék egy olyan fogaskeréktípus, amelynek egyedi alakja nagyobb hatékonyságot és rugalmasságot tesz lehetővé bizonyos alkalmazásokban. A hagyományos homlokfogaskerekekkel ellentétben, amelyeknek egyenes fogaik vannak, az íves fogaskerekek fogai hosszuk mentén vagy homlokuk mentén íveltek. Ez a görbület lehetővé teszi, hogy a fogak simán illeszkedjenek más fogaskerekekhez, és idővel csökkenti a fogaskerekek fogainak kopását.

product-730-730

Rozsdamentes acél turbóféreg

A csiga- és csigakerekes hajtóműveket széles körben használják különféle mechanikai rendszerekben, beleértve a kormányrendszereket, emelőberendezéseket, szállítószalagokat és szerszámgépeket. Viszonylag egyszerű és hatékony módot kínálnak a mozgás és az erő átvitelére két merőleges tengely között. elmélyülünk a csigakerekek működésében, és feltárjuk előnyeiket és korlátaikat.

product-730-730

Nem szabványos OEM megmunkálási alkatrészek

Az OEM gyártás a világ egyik legfontosabb iparága. Az autóipartól a repülőgépgyártásig, az elektronikai eszközöktől az orvosi eszközökig az OEM-gyártás a termékek széles skáláját fedi le. Ezeknek a termékeknek a minősége azonban nagyban függ a gyártási folyamatban használt megmunkálási alkatrészek minőségétől.

 

A megmunkálási csigakerék definíciója?

 

 

A csigafogaskerekek hengeres fogaskerekek, amelyek fogazata csavarvonal alakúra van hajlítva; ezek a fogak szöget zárnak be a fogaskerék tengelyével, amelyet csavarszögnek neveznek. A spirális fogaskerék ugyanazzal az evolvens fogas geometriával rendelkezik, mint a homlokfogaskereke metszetnézetben, annak ellenére, hogy el van vágva. Megfelelő tervezés esetén a spirális fogaskerekek nagyobb érintkezési aránya csökkentheti a vibrációt és a zajt.

 

A spirális fogaskerekek megmunkálásának alkatrészei
 

Normál körkörös hangmagasság
A szomszédos fogak hasonló profiljai közötti távolságot egy osztáskör vagy osztásvonal mentén körosztásnak (p) nevezzük.

 

Kör alakú vastagság
A körvastagság (t) arra az ívhosszra utal, amely a fogaskerék fogának két oldalát elválasztja a osztáskörön.

 

Helikális szög
A spirális szöget az evolvens fog alakja és a keresztirányú sík (forgási sík) alkotja a emelkedési sugárban.

 

Pitch átmérő
A osztás átmérője a fogra merőleges vagy arra merőleges emelkedés.

 

Helix iránya
Ólomként is ismert, ez a kifejezés a fog tengelyirányú előrehaladását jelenti egy forgás során (mint a menetemelkedésnél).

 

Hangmagasság kör
A osztáskör az a kerület, amely a fogaskerekek fogainak méretét jelzi. Távolsága megegyezik a fogak számának szorzatával a körív magasságával. Ellentétben a csúcs- és gyökérkörökkel, a menetkör egy képzeletbeli kör, amely nem látható.

 

Kör hangmagasság mérete
Ez a osztáskör átmérője (más néven osztáskör átmérője). A fogaskerék egy fogakkal ellátott súrlódó kerék, és a osztáskör, amely a fogaskerék fogosztásának meghatározásához használt referenciakör, megfelel a súrlódó kerék külső kerületének.

 

Keresztirányú nyomásszög
A terhelésnek a tengely tengelyére vonatkoztatott síkra való vetülete alkotja a keresztirányú nyomásszögnek nevezett szöget.

 

Központi távolság
Ez a meghosszabbított vagy leszerződött szabványos középtávolság, a kívánt működési központ távolság.

 

Kiegészítés (A)
A fogaskerék kiegészítése (A) a osztáskör és a foghegy köre közötti mérés. A fogmagasság (h) a fogaskerék gyökérköre és csúcsa közötti mérés, a fogaskerék modulja (m) pedig a fogaskerék teljes magasságát határozza meg.

 

Külső átmérő
A körnek a foghegyek összekapcsolásával kialakuló kerületét külső átmérőnek (más néven csúcsátmérőnek) nevezik.

 

Dedendum
A fogaskerék dedendumát úgy határozzuk meg, mint az egyik fogaskerék fogának felezőpontjában a emelkedési sugártól a gyökérsugárig terjedő hosszt.

 

Teljes fogmélység
Az addendum és a dedendum összeadásával a teljes mélység alakul ki, ami a fog magassága a gyökérkörtől a csúcskörig.

 

Gyökér átmérője
A fogaskerék foghézagának alját (gyökérét) körülvevő kör átmérőjét gyökérátmérőnek (RD) nevezzük.

 

Kapcsolatfelvételi arány
Ez a szám nagyobb, mint az egyenes homlokkerekes fogaskerekek esetén lehetséges, mivel az evolvens fog- és a spirális átfedés teljes összegét jelenti.

 

A csigakerék megmunkálásának előnyei

 

精密正齿轮

Kevesebb zaj és vibráció

A csigakerekes fogaskerekeket úgy tervezték, hogy fokozatosan kapcsolódjanak, semmint teljesen. Ezenkívül a spirális fogaskerekek szorosabb érintkezést tartanak fenn, és szűkebb tűréseket hoznak létre. Mindkét tényező csökkenti az átviteli zajt és a vibrációt.

 
产品-730-730

Erő és teljesítmény

A nagy teljesítményű és terhelésű alkalmazásokhoz a spirális fogaskerekek erősebbek, mint más homlokkerekek. A csavarkerekes fogaskerekeket számos alkalmazásban használják, beleértve a műtrágyákat, a nyomdagépeket és a földmunkagépeket.

 
产品-730-730

Sokoldalú tervezés

Bár a csavarkerekes fogaskerekeket jellemzően az erő párhuzamos tengelyeken történő átvitelére használják, a megfelelően illeszkedő csavarkerekes fogaskerekek használhatók a teljesítmény átvitelére a függőleges tengelyeken keresztül, miután beállították.

 
产品-730-730

Sima működés

A fogaskerekek simábban futnak, mivel a spirális fogaskerekek minimális lökésterhelés mellett fokozatosan egymásba illeszkednek.

 

 

Hogyan használják a forgácsoló fogaskereket?
 

A megmunkáló csavarkerekes fogaskerekek egyfajta hengeres fogaskerekek, amelyeket ipari alkalmazásokban használnak erő és nyomaték átvitelére két forgó tengely között. Spirális fogaik vannak, ami azt jelenti, hogy a fogaskerék homlokfelületéhez képest szögben vannak vágva. Ez a kialakítás nagyobb érintkezést tesz lehetővé a két fogaskerék fogai között, amikor egymáshoz kapcsolódnak, ami simább és csendesebb működést eredményez. A csavarkerekes fogaskerekeket gyakran használják erőátviteli alkalmazásokban, mivel nagy teherbíró képességet és hosszú élettartamot biztosítanak.

 

A megmunkálási spirális fogaskerekes fogaskerék lehet szimpla vagy kettős csavarmenet. Az egyirányú fogaskerekes fogaskerekek fogai csak egy irányban vannak vágva, míg a dupla spirális fogaskerekek fogai két irányban vannak vágva a még simább működés érdekében. A csavarkerekes fogaskerekek kialakítása segít csökkenteni a vibrációt és a zajt is, így ideálisak számos olyan alkalmazáshoz, amelyek sima és csendes működést igényelnek.

 

A forgácsoló fogaskerekek megmunkálása számos anyagból, például acélból, sárgarézből, alumíniumból, bronzból és műanyagokból gyártható. A csavarkerekes fogaskerekes fogaskerekek gyártói különböző típusú fogaskerekeket kínálnak meghatározott alkalmazásokhoz, beleértve a homlokkerekes fogaskerekeket, kúpkerekes fogaskerekeket, csigakerekes fogaskerekeket, bolygókerekes fogaskerekeket stb. A gyártók egyedi gyártású csavarkerekes fogaskerekeket is kínálnak speciális alkalmazásokhoz.

 

A megmunkálási csigakerék anyagának és kialakításának megválasztása a felhasználási területtől függ. A forgókerekes hajtóművek megmunkálását leggyakrabban nagy sebességű erőátviteli alkalmazásokban használják, például autómotorokban, szerszámgépekben, szivattyúkban és kompresszorokban. A csavarkerekes fogaskerekeket a robotikában és az űrtechnológiában, valamint más ipari alkalmazásokban is használják, amelyek precíz erő- és nyomatékátvitelt igényelnek.

 

A csigakerék megmunkálásának néhány fő jellemzője és jellemzője

 

Helikális fogak:A spirális fogaskerekek megkülönböztető jellemzője a spirális vagy spirál alakú fogak. Ezek a fogak sima és fokozatos kapcsolódást biztosítanak, ami csendesebb és egyenletesebb működést eredményez a homlokfogaskerekekhez (egyenes fogaskerekek) képest.

 

Hatékonyság:A csigakerekes fogaskerekek nagy mechanikai hatásfokukról ismertek, a fokozatos fogak kapcsolódása miatt. Ez csökkenti a kopást és minimalizálja az energiaveszteséget az átviteli rendszerben.

 

Terhelés-elosztás:A spirális kialakítás lehetővé teszi több fog egyidejű érintkezését, ami elősegíti a terhelés egyenletesebb elosztását a fogaskerék fogai között. Ez a terheléseloszlás hozzájárul a hajtómű nagy terhelések kezelésére.

 

Sima működés:A spirális foggeometria miatt a csavarkerekek kevesebb rezgést és zajt keltenek működés közben, így alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol fontos a csendes működés.

 

Nagy pontosságú:A csigakerekes fogaskerekek pontosságukról és pontosságukról ismertek, így alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek precíz mozgásvezérlést és pozicionálást igényelnek.

 

Sokoldalúság:Különböző konfigurációkban kaphatók, beleértve a párhuzamos tengelyű és keresztirányú tengelyű (csiga és spirális) elrendezéseket, így adaptálhatók a különböző alkalmazásokhoz és tervezési követelményekhez.

 

Alkalmazások:A csavarkerekes fogaskerekeket számos iparágban és alkalmazásban használják, beleértve az autóipari sebességváltókat, ipari gépeket, robotikát, szállítószalag-rendszereket és még sok mást.

 

Helix szög:A fogak vágási szögét csavarszögnek nevezzük. A csavarvonal szöge határozza meg a forgásirányt és a fogaskerék által kifejtett tolóerőket. A jobb oldali csavarkerekes fogaskerekek az óramutató járásával megegyező irányú, míg a balos csavarkerekes fogaskerekek az óramutató járásával ellentétes szöggel rendelkeznek.

 

Karbantartás:A rendszeres karbantartás, például a kenés és a kopás időszakos ellenőrzése elengedhetetlen a csavarkerekes fogaskerekek folyamatos teljesítményének és élettartamának biztosításához.

 

 
Tanúsítványok

 

product-318-450
product-319-450
product-318-450
product-319-450
product-318-450
product-318-450

 

 
A mi gyárunk

 

Feldolgozó berendezéseink egynél több közönséges esztergagépet, NUMERIKUS vezérlést, négytengelyes megmunkáló központot, marógépet, fúrógépet, köszörűt és így tovább tartalmaznak. A termékek súlya 3 g és 3 tonna között mozog. 2005-ben üzemelek az ISO9001:2008 minőségbiztosítási rendszer tanúsításával, 2016-ban a BV tanúsítással, a késztermékek átadási arányát több mint 99%-ban ellenőrizték.

页码-706-469
页-706-472

 

 
GYIK

 

K: Mi a spirális fogaskerék fő korlátja?

V: A csigakerekes fogaskerekek teherbíró képességükben, valamint csendességükben és sima működésükben felülmúlják a homlokkerekes fogaskerekeket, ami a hálófogak csúszó érintkezéséből adódik. Hátránya azonban a nagyobb súrlódás és kopás, amely ezt a csúszást kíséri.

K: Mi a spirális fogaskerekek jobb kéz szabálya?

V: A csavarkerekes fogaskerekek esetében a referencia csavarvonalat a csavarvonalszög határozza meg, , az elméleti emelkedési átmérőnél. A csavarvonal szögének előjele határozza meg a csavarvonal kezét, ahol a pozitív (+) a jobb oldali.

K: Meg lehet-e forgácsolni egy spirális fogaskereket sima marógépen?

V: Ugyanilyen egyszerű a spirális fogaskerekek elkészítése függőleges marógépen. A fő és valószínűleg egyetlen hátránya, hogy a spirális marás beállítása függőleges gépen nem olyan merev, mint egy vízszintes gépen.

K: Mi a legjobb szög a spirális fogaskerekekhez?

V: Az egyspirálos szögek 5 fok és 20 fok közé esnek, a kettős spirális szögek pedig 20 fok és 45 fok közé esnek. A csavarvonalszögeket úgy választják meg, hogy minimális átfedési arányt érjenek el, és jó terheléselosztást biztosítsanak. A 14-7 ábra az átfedési arányra gyakorolt ​​hatást mutatja a növekvő spirálszög esetén.

K: A spirális fogaskerekek erősebbek, mint az egyenes vágás?

V: A csigafogaskerekek nagyobb erőt tudnak átvinni, mint az egyenes fogaskerekek. De a spirális hajtómű axiális tolóerőt generál. Ezt az axiális erőt fel kell venni, vagy két spirális fogaskerekes fogaskereket kell kombinálni (halszálkás fogaskerekes vagy kettős spirális fogaskerekes fogaskerekes fogaskerekes), hogy egyetlen fogaskereket hozzunk létre. Az axiális erők növelik a csapágykopást.

K: Vághatók-e spirális fogaskerekek a következő típusú marógépeken?

V: Egy tisztán vízszintes gép csak akkor tud csavarkerekes fogaskerekeket vágni, ha van egy forgatható asztala. De meglepő módon függőleges marógépen tökéletesen lehet spirális fogaskereket vágni.

K: Mekkora a spirális fogaskerekes fogaskerék normál állásszöge?

V: Normál emelkedés: A spirális fogaskerék normál emelkedése a fogak vágásához használt szerszám emelkedése. Mérése a fogak irányára merőleges síkban történik.

K: Mekkora a spirális fogaskerék maximális homlokszélessége?

V: A maximális homlokszélesség 12,5 m és 20 m között vehető fel, ahol m a modul. A fogaskerék átmérőjét (DP) tekintve a homlokszélességnek 1,5 DP és 2 DP között kell lennie, bár 2,5 DP is használható. A maximális arcszélesség 20 m és 30 m között van.

K: Mekkora a spirális fogaskerekek maximális sebessége?

V: A homlokkerekek általában nem 10 m/s-nál nagyobb kerületi sebességgel működnek. A csigakerekes fogaskerekek precíz megmunkálás és kiegyensúlyozás esetén 50 m/s-ot meghaladó sebességgel is működhetnek. A párhuzamos tengelyekkel rendelkező spirális fogaskerekes fogaskerekek nagyon hasonlítanak az azonos fogprofillal és arányokkal rendelkező homlokkerekes fogaskerekes fogaskerekekre.

K: Hosszabb ideig tartanak a spirális fogaskerekek?

V: A csavarkerekek tartósabbak. Nagyobb fogszámmal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy minden egyes fog kisebb terhelést jelent, ami kisebb kopást eredményez. A csigakerekes fogaskerekek nagy teherbíró képességgel rendelkeznek. Átlósan elhelyezkedő fogai nagyobb számban és hosszúságúak, így az érintkezési felület megnő.

K: Hány féle spirális fogaskerék létezik?

V: Különböző típusú spirális sebességváltók léteznek – szimpla spirális fogaskerék, dupla spirális fogaskerék és halszálkás fogaskerék.

K: Milyen irányba tolják a spirális fogaskerekeket?

V: A fogaskerekek fogainak csavarvonala miatt a hálóban lévő csavarkerekek axiális irányban tolóerőt hoznak létre. Az axiális nyomócsapágyaknak ellenállni kell ezeknek az erőknek. A tolóerők iránya a spirálmutatótól és a forgásiránytól függ, az alábbiak szerint.

K: Hogyan mérjük a spirális fogaskerék holtjátékát?

V: A holtjáték mérésének hagyományos módszerei közé tartozik az ólomhuzalos módszer és a hézagmérési módszer,13 A holtjáték a legvékonyabb rész vastagságának mérésével érhető el, miután a fogaskerék kinyomja a vezetéket, vagy az adatokat hézagmérővel mérjük.

K: Milyen szögűek a csigafogaskerekek?

V: A fogaskerék csavarvonalszöge az a szög, amelyet a fognyom csavarvonala és a henger generatrixa alkot egy hengeren, például egy osztáshengeren. A spirális kúpfogaskerekek esetében ez a fognyom és a osztáskúp generatrixa által alkotott szög.

K: Mi a normál menetemelkedés csavarmenetben?

V: Normál emelkedés: A spirális fogaskerék normál emelkedése a fogak vágásához használt szerszám emelkedése. Mérése a fogak irányára merőleges síkban történik.

K: Mekkora egy spirális fogaskerék vágási szöge?

V: A spirálszög alkalmazása tipikusan 15 és 30 fok közötti nagyságrendet alkalmaz spirális fogaskerekek esetén, és 45 fokos szög korlátozza a biztonságos működési határt. Maga a szög jobbos vagy balos tájolással is levágható.

K: Mekkora a spirális fogaskerék középtávolsága?

V: Ha azonban a profileltolódási együttható egyaránt nulla, akkor egy pár spirális fogaskerék középtávolsága megegyezik az egyes fogaskerekek referenciaátmérőinek összegének felével. A spirális fogaskerekes fogaskerekek referenciaátmérője osztásátmérőként is ismert.

K: Hogyan mérjük a spirális fogaskerék holtjátékát?

V: A holtjáték mérésének hagyományos módszerei közé tartozik az ólomhuzalos módszer és a hézagmérési módszer,13 A holtjáték a legvékonyabb rész vastagságának mérésével érhető el, miután a fogaskerék kinyomja a vezetéket, vagy az adatokat hézagmérővel mérjük.

K: A spirális fogaskerekek kenést igényelnek?

V: A megfelelő kenés és hűtés kritikus fontosságú a nagy sebességű csavarkerekes fogaskerekek megbízható működéséhez. Ahogy nőtt a osztásvonal sebessége és a fogaskerék fogterhelése, úgy nőttek a kenési és hűtési követelmények is.

K: Mi az előnye a spirális vágású fogaskerekeknek?

V: A csavarkerekes fogaskerekek előnyei
Mivel a fogak fokozatosan kapcsolódnak egymáshoz, a spirális fogaskerekek simább fogaskerekes működést tesznek lehetővé, csökkentve az ütési terhelést, és kevesebb zajt és vibrációt okoznak. Ez ideálissá teszi őket nagy sebességű alkalmazásokhoz, ahol a zajcsökkentés követelmény. A csavarkerekek tartósabbak.

Népszerű tags: forgácsoló fogaskerekek megmunkálása, Kína megmunkálási csigafogaskerekek gyártói, beszállítói, gyárai, megmunkáló gép karbantartó megmunkálás, megmunkálás zajcsökkentő megmunkálás, megmunkálási termelés, megmunkálás RFP -k, megmunkálási specifikációk, megmunkálás hőkezelési megmunkálás

A szálláslekérdezés elküldése