Applicable Industries: Building Content Retailers, Manufacturing Plant, Machinery Restore Stores, Meals & Beverage Factory, Farms, Cafe, Printing Outlets, Building works , Energy & Mining, Meals & Beverage Shops, 44305-TLA-A01 Good High quality Automobile Transmission Method cv axle Generate Shafts Assembly FOR HONDA CR-V Marketing Business, conveyor amenities
Gearing Arrangement: Helical
Output Torque: fifty
Enter Speed: 5000
Output Pace: RPM
Manufacturer: WANSHSIN
Flange dimension: 60mm
Output shaft: with essential/smooth strong shaft
Ratio: twenty:1
Backlash(P2 regular): <8 arcmin
Max enter velocity: 10000rpm
Torsional Rigidity: 7NM/arcmin
Lifespan: 20000H
Lubricating: Synthetic lubricating grease
Application: Robotic,Conveyor,Transport and many others
Packaging Information: 1 pc/ carton/Wooden
Port: FOB SHENGZHENG
High top quality Helical WAB series splined hollow shaft reduction gearbox with transmission for Robot and automation market.
one.Business Introduction:Wanshsin Seikou (ZheJiang ) Co.,Ltd. was established in 2009, moved to HangZhou HangZhou in 2014,which occupied 70000 square meter, with much more than 500 staff.ZheJiang facotry grew to become to our Team headquarters now,and has 2 wholly-owned subsidiaries: HangZhou CZPT Electromechanical and CZPT India Non-public Constrained. Existing assets exceeding 100 million yuan, of which investment decision in set assets of virtually sixty million yuan tools. It has a total selection of capabilities supporting the intercontinental superior degree of various types of processing, Wps a hundred seventy five worm gearbox. worm gear reducer.worm velocity reducer testing equipment, more than 50sets such as: KASHIFUJI hobbing KN80, Japan HAMAI secondary axis 4 linkage CNC hobbing knife N60, NC worm wheel grinding equipment, milling middle equipment, the US Hardinge, Japan coordinate measuring machines, gear measuring heart, CZPT heat treatment method traces, and our imported tools are more then eighty% for all.
2.Product Specs:
| Designnummer: | WAB060-571-K-P2 |
| Rated Output Torque: | 50N.m |
| Ratio: | 20:1 |
| Phase: | 2 |
| Rated Enter Speed: | 5000rpm |
| Max. Enter Velocity: | 10000rpm |
| Torsional Rigidity: | 7 N.m/arcmin |
| Allowable Radial Power: | 1530 Nm |
| Allowable Axial Force: | 765 N |
| Support Daily life: | 20000 hrs |
| Precision Backlash P2: | ≤ NMRV090 gearbox with solitary-stage motor 70rpm ratio20 8 arcmin |
| Effectiveness: | ≥97% |
| Installation Direction: | In any direction |
| IP Quality: | IP65 |
| Lubrication: | Artificial lubricating grease |
| Adaptor Content: | Aluminum alloy |
| Housing Material: | 42Crmo |
| Planetary Gearbox Common Details: | ||
| 1 | Hersteller | Wanshsin |
| 2 | Design | AB/ABR/Advertisement/ADR/VRB/VRBR/AE/AER/PF/PFR/PL/PLR/R/T |
| drei | Dimension | 042/060/090/115/142/180/220 |
| 4 | Ratio | 3/4/5/6/7/8/…100. |
| 5 | K/S | K-Key/S-Easy |
| 6 | Präzision | P1:Precision backlash |
| P2:Normal backlash | ||
| P3:Economic backlash | ||
3.Item Gain:one). Higher StabilityThe gear are manufactured of substantial-energy alloy metal, the total equipment is hardened to ensure daily life time and original precision following long time use.2). Large EfficiencyTransmission efficiency up to 97% or more.3). Higher Input SpeedMaximum enter pace up to 1000rpm.4). High Velocity RatioModular design, planetary gearboxes can be related to each other with a substantial-pace ratio.5). Lower NoiseCompact design, precision production, sound below 63dB(A).6). Stable BacklashSingle section below 3 arcmin, double section under 8 arcmin.7). Maintenance FreeWith compact and full sealed framework to guarantee no grease leakage.
four.Major Programs:Excellent for the equipment and equipment of subsequent market:-Conveyor & Packing equipment-Coating equipment & paper printing device-Wooden working equipment-Automated production line & Mixer-Transportation & CZPT HG200 7s 8s 9s Mtb Mountain Bicycle Bicycle Flywheel 7 Speed 8 Pace 9 Speed Cassette 12-32t Bicycle Components Packaging-Meals machine & Beverage-Design & Metal processing-Packaging machine-Semi-conduct creation gear-Health care equipment-Printing device-Robotic arm-Factory automation products-Tire constructing machine
Berechnung von Steifigkeit, Zentrierkraft, Verschleiß und Ermüdungsbruch von Keilwellenkupplungen
Es gibt verschiedene Arten von Keilwellenkupplungen. Diese Kupplungen weisen mehrere wichtige Eigenschaften auf, darunter Steifigkeit, Evolventenverzahnung, Fluchtungsfehler, Verschleiß und Ermüdungsbruch. Um zu verstehen, wie diese Eigenschaften mit Keilwellenkupplungen zusammenhängen, lesen Sie diesen Artikel. Er vermittelt Ihnen das nötige Wissen, um die für Ihre Anforderungen optimale Kupplungsart zu bestimmen. Keilwellenkupplungen sind in der Regel kugelförmig und bestehen aus Stahl.
Involve-Splines
Eine effektive seitliche Eingriffsbedingung minimiert die Zahnradfluchtung. Werden zwei Keilwellen ohne Keilwellenfluchtung gekoppelt, verschiebt sich die maximale Zugspannung im Zahnfuß um fünf mm nach links. Eine lineare Steigungsänderung, die durch Mehrfachverbindungen entlang der Keilwellenkontaktlänge entsteht, erhöht das effektive Spiel bzw. den Eingriff um einen bestimmten Prozentsatz. Diese Art der Fluchtung ist für die Kopplung von Hochgeschwindigkeitsmaschinen unerwünscht.
In Getrieben werden häufig Evolventenverzahnungen eingesetzt. Diese Verzahnungen übertragen hohe Drehmomente und verteilen die Last gleichmäßiger auf mehrere Zähne entlang des Kupplungsumfangs. Das Evolventenprofil und die Steigungsfehler hängen vom Abstand zwischen den Verzahnungszähnen und den Keilnuten ab. In der Praxis werden für Kupplungsanwendungen Verzahnungen verwendet, bei denen 25 bis 50 Prozent der Verzahnungszähne im Eingriff sind. Diese Lastverteilung ist gleichmäßiger als bei herkömmlichen Kupplungen mit einfacher Keilnut.
Um den optimalen Zahneingriff für eine komplexe Keilwellenkupplung zu ermitteln, simulierten Xiangzhen Xue und Kollegen mithilfe eines Computermodells die auf die Keilwellen wirkenden Spannungen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass beim Kupplungsvorgang ein zulässiger Ruiz-Parameter verwendet werden sollte. Durch die Vorhersage des Verschleißes einer überkronten Keilwelle konnten die Forscher den zu erwartenden Schaden an den Bauteilen während des Kupplungsprozesses präzise vorhersagen.
Es gibt verschiedene Methoden, den optimalen Eingriffswinkel für eine Evolventenverzahnung zu bestimmen. Üblicherweise wird ein Eingriffswinkel von 30 Grad verwendet. Ähnlich wie bei Zahnrädern erfolgt die Prüfung von Evolventenverzahnungen typischerweise durch eine Stiftmessung. Dabei werden Drähte mit definiertem Durchmesser zwischen die Zähne des Zahnrads eingeführt und der Abstand zwischen ihnen gemessen. Mit dieser Methode lässt sich feststellen, ob das Zahnrad ein korrektes Zahnprofil aufweist.
Das in Abbildung 1 dargestellte Spline-System veranschaulicht ein Schwingungsmodell. Diese Simulation ermöglicht es dem Benutzer, die Verwendung von Evolventen-Splines in der Kopplung zu verstehen. Das Schwingungsmodell zeigt vier konzentrierte Massenblöcke, die die Antriebsmaschine, den inneren Spline und die Last repräsentieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Eingriffsdeformationsfunktion die auf diese drei Komponenten wirkenden Kräfte darstellt.
Steifigkeit der Kopplung
Die Berechnung der Steifigkeit einer Keilwellenkupplung erfordert die Messung ihres Zahneingriffs. Im Folgenden analysieren wir die Steifigkeit einer Keilwellenkupplung mit verschiedenen Zahntypen mithilfe zweier unterschiedlicher Methoden. Sowohl die direkte als auch die blockweise Inversion reduzieren die Rechenzeit für die Steifigkeitsberechnung. Sie benötigen jedoch Auswertungs-Submatrizen. Wir erörtern hier die Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden.
Im zweiten Abschnitt wird das analytische Modell für Keilwellenkupplungen hergeleitet. Im dritten Abschnitt wird der Berechnungsprozess detailliert erläutert. Anschließend validieren wir dieses Modell anhand der Finite-Elemente-Methode. Abschließend diskutieren wir den Einfluss der Steifigkeitsnichtlinearität auf die Rotordynamik. Wir erörtern die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden und stellen eine einfache, aber effektive Methode zur Abschätzung der lateralen Steifigkeit von Keilwellenkupplungen vor.
Die numerische Berechnung der Spline-Kopplung basiert auf dem semi-analytischen Spline-Lastverteilungsmodell. Dieses Verfahren erfordert verfeinerte Kontaktgitter und die Aktualisierung der Nachgiebigkeitsmatrix in jeder Iteration. Daher ist der Rechenaufwand erheblich. Zudem ist die Anwendung dieses Verfahrens auf die dynamische Analyse eines Rotors schwierig. Es weist eigene Einschränkungen auf und sollte nur dann eingesetzt werden, wenn die Spline-Kopplung umfassend untersucht wurde.
Die Eingriffskraft ist die Kraft, die durch eine nicht fluchtende Keilwellenkupplung entsteht. Sie hängt von der Keilwellendicke und dem übertragenen Drehmoment des Rotors ab. Die Eingriffskraft beeinflusst außerdem die dynamische Schwingungsamplitude. Die Ergebnisse der Eingriffskraftanalyse sind in den Abbildungen 7, 8 und 9 dargestellt.
Die vorliegende Analyse untersucht die Steifigkeit von Keilwellenkupplungen mit einer nicht ausgerichteten Keilwelle. Obwohl die Ergebnisse bisheriger Studien zutreffend waren, blieben einige Probleme bestehen. Beispielsweise kann die Fehlausrichtung der Keilwelle zu Kontaktschäden führen. Ziel dieses Artikels ist es, die mit nicht ausgerichteten Keilwellenkupplungen verbundenen Probleme zu untersuchen und einen analytischen Ansatz zur Abschätzung des Kontaktdrucks in einer Keilwellenverbindung vorzuschlagen. Wir vergleichen unsere Ergebnisse außerdem mit denen rein numerischer Verfahren.
Fehlausrichtung
Zur Bestimmung der Zentrierkraft muss der effektive Eingriffswinkel bekannt sein. Mithilfe des effektiven Eingriffswinkels wird die Zentrierkraft auf Basis der maximalen axialen und radialen Belastungen sowie aktualisierter Dudley-Ausrichtungsfaktoren berechnet. Die Zentrierkraft ist die maximale axiale Kraft, die durch Reibung übertragen werden kann. Mehrere publizierte Ausrichtungsfaktoren fließen ebenfalls in die Berechnung ein. In diesem Beitrag wird eine neue Methode vorgestellt, die den Einfluss der Nockenwelle auf die Normalkraft berücksichtigt.
Bei diesem neuen Verfahren lässt sich die Steifigkeit entlang der Keilwellenverbindung integrieren, um eine Gesamtsteifigkeit zu erhalten, die für die Torsionsschwingungsanalyse geeignet ist. Die Lagersteifigkeit kann auch bei vorgegebenen Fluchtungsfehlern berechnet werden, was eine genaue Bestimmung der Lagerdimensionen ermöglicht. Es empfiehlt sich, die Lagersteifigkeit regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Lager korrekt dimensioniert und ausgerichtet sind.
Eine Fehlausrichtung in einer Keilwellenkupplung kann zu Verschleiß oder sogar zum Ausfall führen. Ursache hierfür ist ein falsch ausgerichtetes Teilungsprofil. Dieses Problem wird oft übersehen, da die Zähne über die gesamte Evolventenform hinweg in Kontakt stehen. Dadurch verteilt sich die Last nicht gleichmäßig entlang der Kontaktlinie. Daher ist es wichtig, den Einfluss einer Fehlausrichtung auf die Kontaktkraft an den Zähnen der Keilwellenkupplung zu berücksichtigen.
Der Mittelpunkt der männlichen Verzahnung in Abbildung 2 ist mit der weiblichen Verzahnung überlagert. Die Ausrichtungsabstände sind ebenfalls identisch. Daher ändern sich die Kurven der Eingriffskräfte entsprechend der dynamischen Schwingungsamplitude. Es ist notwendig, die Parameter einer Verzahnungskupplung vor deren Implementierung zu kennen. In diesem Beitrag wird das Modell für die Fehlausrichtung von Verzahnungskupplungen sowie die zugehörigen Parameter vorgestellt.
Mithilfe eines eigens entwickelten Prüfstands für Keilwellenkupplungen werden die Auswirkungen von Fluchtungsfehlern auf Keilwellenkupplungen untersucht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keilwellenkupplungen führt ein Fluchtungsfehler bei Keilwellenkupplungen zu Reibverschleiß an einer bestimmten Stelle der Zahnoberfläche. Dies ist eine der Hauptursachen für Ausfälle bei diesen Kupplungstypen.
Verschleiß- und Ermüdungsversagen
Der Ausfall einer Keilwellenkupplung aufgrund von Verschleiß und Ermüdung wird durch das erstmalige Auftreten von Zahnverschleiß und Wellenversatz bestimmt. Standardmäßige Auslegungsmethoden berücksichtigen Verschleißschäden nicht und bewerten die Ermüdungslebensdauer mit großen Näherungen. Experimentelle Untersuchungen wurden durchgeführt, um Verschleiß- und Ermüdungsschäden in Keilwellenkupplungen zu bewerten. Die Tests wurden an einem speziellen Prüfstand und einer an eine Standard-Ermüdungsprüfmaschine angeschlossenen Vorrichtung durchgeführt. Die Betriebsparameter wie Drehmoment, Versatzwinkel und axialer Abstand wurden variiert, um die Ermüdungsschäden zu messen. Auch die Überdimensionierung wurde bewertet.
Bei Ermüdung und Verschleiß kommt es zwischen den äußeren und inneren Verzahnungen zu mechanischer Gleitreibung, die zu einem katastrophalen Versagen führen kann. Der Mangel an Literatur zum Verschleiß und zur Ermüdung von Verzahnungskupplungen in Flugtriebwerken ist möglicherweise auf fehlende Daten zu deren Anwendung zurückzuführen. Verschleiß und Ermüdungsbruch von Verzahnungen hängen von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Werkstoffkombination, die Geometrie und die Schmierbedingungen.
Die Analyse von Keilwellenkupplungen zeigt, dass Überdimensionierung häufig vorkommt und zu verschiedenen Schäden im System führt. Zu den Hauptschäden zählen Verschleiß, Reibkorrosion, Korrosion und Zahnermüdung. Auch Geräuschprobleme wurden in industriellen Umgebungen beobachtet. Die Bewertung des Kontaktverhaltens von Keilwellenkupplungen gestaltet sich jedoch schwierig, und numerische Simulationen werden oft durch die Verwendung spezifischer Programme und der Randelementmethode erschwert.
Der Ausfall einer Keilwellenkupplung wurde durch Materialermüdung verursacht. Der Bruch entstand am unteren Eckradius der Keilnut. Keilnut und Keilwellen waren über ihre Streckgrenze hinaus überlastet worden, und es zeigte sich ein deutliches Fließen der Keilwellenverzahnung. Der Bruchring aus nicht normgerechtem legiertem Stahl wies einen scharfen Eckradius auf, der eine erhebliche Spannungsspitze darstellte.
Zur Bestimmung der Lebensdauer verschiedener Bauteile wurden diese untersucht. Zu diesen Bauteilen gehören die Keilwelle, die Dichtungsschraube und der Graphitring. Jedes dieser Bauteile weist eigene Konstruktionsparameter auf. Dennoch zeigen sich Ähnlichkeiten in der Verteilung der Parameter dieser Bauteile. Verschleiß und Ermüdungsbrüche von Keilwellenkupplungen lassen sich auf eine Kombination dieser drei Faktoren zurückführen. Ein Versagensmodus wird häufig als nichtlineare Verteilung von Spannungen und Dehnungen definiert.


Bearbeitet von czh am 18.02.2023
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