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怎么样来对SEW减速机做好润滑的工作呢?

发布时间:2020/6/11      浏览次数:286

    怎么样来对SEW减速机做好润滑的工作呢?
    怎么样来对行SEW减速机做好润滑的工作呢。SEW减速机和其他的减速机一样运行的时候需要润滑以下,这样不仅仅可以加速行星减速机的运行,而且可以保护好减速机的正常工作。怎么来对行星减速机做好润滑工作呢?具体的看看下面上海劲传减速机的详细阐述情况吧。
    根据行SEW减速机轴承负荷选择润滑脂时,对重负荷应选针入度小的润滑脂。在高压下工作时除针入度小外,还要有较高的油膜强度和极压机能。根据环境前提选择润滑脂时,钙基润滑脂不易溶于水,适于干燥和水分较少的环境。按照工作温度选择润滑脂时,主要指标应是滴点,氧化安定性和低温机能,滴点一般可用来评价高温机能,轴承实际工作温度应低于滴点10-20℃。合成润滑脂的使用温度应低于滴点20-30℃。
    SEW减速机的润滑方式,也是造成润滑不良的一个方面,飞溅式这种润滑方式,主要用于高转速的场合,对于这种中等载荷,低转速的情况显然不合适。 寿命长、维修少的封闭式全寿命齿轮箱,锅炉排给进齿轮箱,齿链无变速器,行星减速机的润滑,也可用于集中供脂设备的润滑。
    SEW减速机润滑方式不合理和结构设计上的缺陷,导致了这台行星减速机在应用上的不可靠。反映出来的问题,是使用寿命降低,其次是响声与振动大,造成了检修频繁。而且每一次检修,必须更换偏心轴承和针齿套,使维修费用加大。轴承的工作并不十分稳定,由于重力的作用和机械运动产生的振动,必然引起轴承在轴向位置上产生微量的位移,这种相对运动是十分有害的,不断的冲击有可能导致弹性挡圈的变形和折断,发生轴承从轴上脱落的危险,即使轴承不脱落,也会因为震动而产生很大的噪音。
    常见SEW减速机的种类和作用分别是怎么样的。根据减速机的需求要选择不同的减速机的种类。根据减速机的不同特点可以分布划分不同减速机的种类。常见的减速机包括有蜗轮蜗杆减速机;行星减速机;谐波减速机。
    一、常见减速机的种类
    (一)SEW减速机的谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,体积不大、精度很高,但缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击,刚性与金属件相比较差。输入转速不能太高。
    (二)SEW减速机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。
    (三)蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。
    二、SEW减速机的作用
    (一)速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。
    (二)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能出减速机额定扭矩。
    三、减速机的种类
    一般的SEW减速机有斜齿轮减速机包括平行轴斜齿轮减速机、蜗轮减速机、锥齿轮减速机等等、行星齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、行星摩擦式机械无变速机等等。
    SEW减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减*果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。
    除了由于SEW减速机输出端装配同心度不好,而造成的减速机断轴以外,减速机的输出轴如果折断,不外乎以下几点原因。
    ,错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然,一是所配电机额定输出扭矩乘上减速比,得到的数值原则上要小于产品样本提供的相近减速机的额定输出扭矩,二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需***大工作扭矩。理论上,用户所需***大工作扭矩。一定要小于减速机额定输出扭矩的2倍。
    尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机的保护,更主要的是避免减速机的输出轴就被扭断。这主要是因为,如果设备安装有问题,减速机的输出轴及其负载被卡住了,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,进而,可能使SEW减速机的输出轴承受的力过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。
    其次,在加速和减速的过程中,减速机输出轴所乘受瞬间的扭矩如果过了其额定输出扭矩的2倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么***终也会使减速机断轴。考虑到这种情况出现的较少,故这里不再进一步介绍。
    接触比是指在任意给定时间啮合的齿轮齿数。直齿轮的典型接触比为 1.5,而斜齿轮的接触比可增加一倍至3.3。通过斜齿轮增加接触比可获得:与正齿轮型行星减速机相比,扭矩提高 30%至 50%以上增加负载分担度,从而延长使用寿命运平稳安静减少 2 arc-min 的背隙螺旋角越大,在任一时间啮合的齿数越多,所以螺旋角也对减速机性能有着显着的影响。因此,螺旋角由 12度增加至 15度,使其扭矩能力比传统螺旋齿轮有 17%至 20%的提高,而与直切正齿轮相比则有 40%的提高。15度螺旋角也可使运行更平稳安静。
    SEW减速机轴的轴向载荷增加。这需要在减速机轴承设计阶段抵消掉。许多螺旋齿轮减速机使用很少或没有轴向负荷能力的滚珠轴承。这可能会导致齿轮或电机轴承失效。更有利的方法是使用所有 Micron Helical 减速机上应用的圆锥滚子轴承,可以*抵消上述轴向载荷。
    SEW减速机可提供的齿轮比介于3:1到10:1之间。齿轮比不能高于10:1是因为小齿轮的尺寸不能进一步减小。齿轮比也不能低于3:1,否则小齿轮和外齿轮的尺寸几乎一样,就没有空间来布置行星齿轮了。处于 4:1至 8:1间的齿轮比可以提供***佳的小齿轮和行星齿轮的尺寸,提高性能并延长寿命。大于10:1的齿轮比可通过增加行星轮来获得,但这通常会增加减速机的长度和造价。齿轮的凸面加工是指为了增加扭矩和较少噪音而修改齿轮齿廓,可以优化齿轮啮合。同时它也增强了齿侧载荷分布,从而降低可能导致表面点蚀的高应力区。


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