Serie Nmrv Nmrv030 Nmrv40 Nmrv050 Nmrv063 Nmrv075 Nmrv090 Riduttore di velocità per motore elettrico con vite senza fine
TipoRiduttore a vite senza fineMontaggioMontaggio a piedini/a flangiaPosizione albero:In linea, coassialeRapporto di trasmissione1,3-291,73Con motoreFlangia motore IEC, ingresso albero pienoUscitaUscita albero pieno
Informazioni sull'aziendaInformazioni sull'azienda:
HangZhou CZPT Electromechanical Technology Co.,LTD è un produttore professionale di prodotti per motori elettrici. Vanta 22 anni di esperienza nel settore. È specializzata nella produzione di motori elettrici CA trifase, motori elettrici CA monofase, alberi di trasmissione dell'asse posteriore LR061904 LR571763 LR048490 BJ324B402AB BJ324B402AC per Land Rover Range Rover Evoque 2012-2019 GL2352, vibratori per calcestruzzo interni, vibratori per calcestruzzo esterni, compressori d'aria, motori per pompe dell'acqua, macchine da taglio, vendita diretta dalla fabbrica di ferramenta per porte doccia in acciaio inossidabile, porte scorrevoli in vetro rotonde, rulli superiori, saldatrici, smerigliatrici, ecc.
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Come determinare la qualità di un albero a vite senza fine
L'albero a vite senza fine presenta numerosi vantaggi. È più facile da produrre, in quanto non richiede raddrizzamento manuale. Tra questi vantaggi si annoverano la facilità di manutenzione, la riduzione dei costi e la semplicità di installazione. Inoltre, questo tipo di albero è molto meno soggetto a danni dovuti a raddrizzamento manuale. Questo articolo analizzerà i diversi fattori che determinano la qualità di un albero a vite senza fine. Verranno inoltre trattati il dedendum, il diametro della radice e la capacità di carico di usura.
diametro della radice
Esistono diverse opzioni per la scelta di un ingranaggio a vite senza fine. La selezione dipende dalla trasmissione utilizzata e dalle possibilità di produzione. I parametri di base del profilo dell'ingranaggio a vite senza fine sono descritti nella letteratura professionale e aziendale e vengono utilizzati nei calcoli geometrici. La variante selezionata viene quindi trasferita al calcolo principale. Tuttavia, per un calcolo accurato, è necessario tenere conto dei parametri di resistenza e dei rapporti di trasmissione. Ecco alcuni suggerimenti per scegliere l'ingranaggio a vite senza fine più adatto.
Il diametro di base di una vite senza fine si misura dal centro del suo passo. Il diametro primitivo è un valore standardizzato determinato dall'angolo di pressione nel punto di correzione di ingranaggio zero. Il diametro primitivo della vite senza fine si calcola sommando la dimensione della vite alla distanza nominale tra i centri. Quando si definisce il passo della vite senza fine, è importante tenere presente che il diametro di base dell'albero della vite senza fine deve essere inferiore al diametro primitivo.
Gli ingranaggi a vite senza fine richiedono che i denti distribuiscano uniformemente l'usura. A tal fine, la superficie dentata della vite senza fine deve essere convessa sia nella sezione normale che in quella centrale. La forma dei denti, detta profilo evolutivo, ricorda quella di un ingranaggio elicoidale. Solitamente, il diametro alla base di un ingranaggio a vite senza fine è superiore a un quarto di pollice. Tuttavia, una differenza di mezzo pollice è accettabile.
Un altro modo per calcolare l'efficienza di un ingranaggio a vite senza fine è esaminare la ruota di sacrificio della vite. La ruota di sacrificio è più morbida della vite stessa, quindi la maggior parte dell'usura si verifica su di essa. Le analisi dell'olio degli ingranaggi a vite senza fine mostrano quasi sempre un elevato rapporto rame/ferro, il che suggerisce che l'ingranaggio a vite senza fine è inefficace.
Dedendum
Il dedendum di un albero a vite senza fine si riferisce alla lunghezza radiale del suo dente. Il diametro primitivo e il diametro minore determinano il dedendum. Nel sistema imperiale, il diametro primitivo è chiamato passo diametrale. Altri parametri includono la larghezza della faccia e il raggio di raccordo. La larghezza della faccia descrive la larghezza della ruota dentata senza le sporgenze del mozzo. Il raggio di raccordo misura il raggio sulla punta dell'utensile e forma una curva trocoidale.
Il diametro di un mozzo si misura sul suo diametro esterno, mentre la sua sporgenza è la distanza a cui il mozzo si estende oltre la superficie dell'ingranaggio. Esistono due tipi di denti di addendum: uno con denti di addendum corti e l'altro con denti di addendum lunghi. Gli ingranaggi stessi presentano una sede per chiavetta (una scanalatura ricavata nell'albero e nel foro). Una chiavetta viene inserita nella sede della chiavetta, che a sua volta si innesta sull'albero.
Gli ingranaggi a vite senza fine trasmettono il movimento da due alberi non paralleli e presentano una dentatura in linea. Il cerchio primitivo ha due o più archi e la vite senza fine e la ruota dentata sono supportate da cuscinetti a rulli antifrizione. Gli ingranaggi a vite senza fine sono soggetti ad elevato attrito e usura sui denti e sulle superfici di appoggio. Per ulteriori informazioni sugli ingranaggi a vite senza fine, consultare le definizioni riportate di seguito.
Il processo vorticoso di CZPT
Il processo di tornitura a vortice è un metodo di produzione moderno che sta sostituendo la fresatura e la dentatura a creatore di filettature. Ha permesso di ridurre i costi di produzione e i tempi di consegna, consentendo al contempo la realizzazione di viti senza fine di precisione. Inoltre, ha ridotto la necessità di rettifica delle filettature e la rugosità superficiale. Riduce anche la rullatura delle filettature. Ecco maggiori informazioni su come funziona il processo di tornitura a vortice CZPT.
Il processo di rotazione attorno all'albero a vite senza fine può essere utilizzato per produrre una varietà di tipi di viti e viti senza fine. È possibile produrre alberi a vite con diametri esterni fino a 2,5 pollici. A differenza di altri processi di rotazione, l'albero a vite senza fine è sacrificabile e il processo non richiede lavorazioni meccaniche. Un tubo a vortice viene utilizzato per convogliare aria compressa refrigerata al punto di taglio. Se necessario, viene aggiunto anche olio alla miscela.
Un altro metodo per temprare un albero a vite senza fine è la tempra a induzione. Il processo è un processo elettrico ad alta frequenza che induce correnti parassite negli oggetti metallici. Maggiore è la frequenza, maggiore è il calore superficiale generato. Con il riscaldamento a induzione, è possibile programmare il processo di riscaldamento per temprare solo aree specifiche dell'albero a vite senza fine. Di solito, la lunghezza dell'albero viene ridotta.
Gli ingranaggi a vite senza fine offrono numerosi vantaggi rispetto agli ingranaggi tradizionali. Se utilizzati correttamente, sono affidabili ed estremamente efficienti. Seguendo le corrette linee guida di installazione e lubrificazione, gli ingranaggi a vite senza fine possono garantire la stessa affidabilità di qualsiasi altro tipo di ingranaggio. L'articolo di Ray Thibault, ingegnere meccanico presso l'Università della Virginia, è un'ottima guida alla lubrificazione degli ingranaggi a vite senza fine.
Capacità di carico di usura
La capacità di carico di usura di un albero a vite senza fine è un parametro chiave per determinare l'efficienza di un riduttore. Le viti senza fine possono essere realizzate con diversi rapporti di trasmissione e la progettazione dell'albero a vite senza fine deve tenerne conto. Per determinare la capacità di carico di usura di una vite senza fine, è possibile analizzarne la geometria. Le viti senza fine sono generalmente realizzate con un numero di denti che varia da uno a quattro e fino a dodici. La scelta del numero di denti più adatto dipende da diversi fattori, tra cui i requisiti di ottimizzazione, come efficienza, peso e interasse.
Le forze esercitate sui denti della vite senza fine aumentano con l'aumentare della densità di potenza, causando una maggiore flessione dell'albero della vite. Ciò riduce la sua capacità di carico dovuta all'usura, diminuisce l'efficienza e aumenta il comportamento NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità). I progressi nei lubrificanti e nei materiali in bronzo, combinati con una migliore qualità di produzione, hanno permesso il continuo aumento della densità di potenza. Questi tre fattori, combinati, determineranno la capacità di carico dovuta all'usura della vostra vite senza fine. È fondamentale considerare tutti e tre i fattori prima di scegliere il profilo del dente dell'ingranaggio più adatto.
Il numero minimo di denti di un ingranaggio dipende dall'angolo di pressione a correzione di ingranaggi zero. Il diametro della vite senza fine d1 è arbitrario e dipende da un valore di modulo noto, mx o mn. Vite senza fine e ingranaggi con rapporti diversi possono essere intercambiati. Un profilo elicoidale a evolvente garantisce un contatto e una forma adeguati, offrendo maggiore precisione e durata. La vite senza fine a evolvente elicoidale è anche un componente chiave di un ingranaggio.
Gli ingranaggi a vite senza fine sono un tipo di ingranaggio antico. Una vite senza fine cilindrica si innesta con una ruota dentata per ridurre la velocità di rotazione. Gli ingranaggi a vite senza fine sono utilizzati anche come motori primi. Se stai cercando un riduttore, potrebbero essere una buona opzione. Se stai considerando un ingranaggio a vite senza fine, assicurati di verificarne la capacità di carico e i requisiti di lubrificazione.
Comportamento NVH
Il comportamento NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità) di un albero a vite senza fine viene determinato utilizzando il metodo degli elementi finiti. I parametri di simulazione sono definiti tramite il metodo degli elementi finiti e i risultati della simulazione vengono confrontati con quelli ottenuti da alberi a vite senza fine sperimentali. I risultati mostrano una notevole discrepanza tra i valori simulati e quelli sperimentali. Inoltre, la rigidezza flessionale dell'albero a vite senza fine dipende fortemente dalla geometria della dentatura. Pertanto, una progettazione adeguata della dentatura può contribuire a ridurre il comportamento NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità) dell'albero a vite senza fine.
Per calcolare il comportamento NVH dell'albero a vite senza fine, gli assi principali del momento d'inerzia sono il diametro della vite e il numero di filetti. Ciò influenzerà l'angolo tra i denti della vite e la distanza effettiva di ciascun dente. La distanza tra gli assi principali dell'albero a vite senza fine e della ruota elicoidale è il diametro di curvatura equivalente analitico. Il diametro della ruota elicoidale è definito come il suo diametro effettivo.
L'aumento della densità di potenza di una vite senza fine comporta un incremento delle forze agenti sul dente corrispondente. Ciò determina un corrispondente aumento della flessione della vite senza fine, con conseguenze negative sulla sua efficienza e capacità di carico dovuta all'usura. Inoltre, l'aumento della densità di potenza richiede un miglioramento della qualità di produzione. Il continuo progresso dei materiali in bronzo e dei lubrificanti ha ulteriormente agevolato il costante incremento della densità di potenza.
La dentatura degli ingranaggi a vite senza fine determina la flessione dell'albero della vite senza fine. La rigidezza flessionale della dentatura della vite senza fine viene calcolata utilizzando una rigidezza flessionale dipendente dal dente. La flessione viene quindi convertita in un valore di rigidezza utilizzando la rigidezza delle singole sezioni dell'albero della vite senza fine. Come mostrato in figura 5, viene rappresentata una sezione trasversale di una vite senza fine a due filetti.

