修形的一般方法计算出齿轮的端面重合度通常说来,齿轮轮齿修形后其重合度不应小于,以保证齿轮啮合的平稳性,如果仅有一对轮齿啮合时‘即重合度(,就不应进行修缘,这是因为在单齿啮合状态,对渐开线的偏离只会助长振动的发生。如当重合度接近时,修缘末端可接近节圆位置,因此须计算出齿轮的端面重合度,并根据重合度大小来确定自己的设计齿形。
根据实际需要来选择齿形齿轮的修形可以是一对齿轮轮齿的齿顶、齿根修缘,也可以是单个齿轮轮齿的齿顶和齿根修缘,各企业可根据实际情况变速器的齿轮轮齿修形及其控制丁金福夏伟强制造?材料卷第期和需要而定,主动齿轮与从动齿轮应分别对待。由齿轮传动原理可知,在齿轮啮合过程中,主动齿轮是从轮齿的齿根到齿顶,而从动齿轮则一定是从轮齿的齿顶到齿根,而且主动齿轮的基节应略大于被动齿轮的基节,以防止啮合时出现脱啮现象,取值大小一般控制在范围内。
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正常来说这不是问题,只要电机在所设定的速度和电流极限值内运行。因为电机速度与电机线电压成正比,因此选择某种电源电压不会引起过速,但可能发生 驱动器等故障。 此外, 必须保证电机符合驱动器的电感系数要求,而且还要确保所设定的电流极限值小于或等于电机的额定电流。 事实上,如果你能在你设计的装置中让电机跑地比较慢的话 (低于额定电压),这是很好的。 以较低的电压 (因此比较低的速度) 运行会使得电刷运转反弹较少,而且电刷/换向器磨损较小,比较低的电流消耗和比较长的电机寿命。 另一方面,如果电机大小的限制和性能的要求需要额外的转矩及速度,过度驱动电机也是可以的,但会牺牲产品的使用寿命。 18, 我如何为我的应用选择适当的供电电源? 推荐选择电源电压值比所需的电压高10%-50%。此百分比因Kt, Ke,以及系统内的电压降而不同。驱动器的电流值应该足够传送应用所需的能量。记住驱动器的输出电压值与供电电压不同, 因此驱动器输出电流也与输入电流不相同。为确定合适的供电电流,需要计算此应用所有的功率需求,再增加5%。按I = P/V公式计算即可得到所需电流值。
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静转矩:电机通电但未转动时,定子锁住转子的力矩。 堵转转矩实际上是指电机的转矩,对应电机的转速为零,电流时的转矩。
满载转矩:实际上是指
额定转矩,即指电机在额定电压额定电流下的转矩。 通常,转矩>堵转转矩>额定转矩。转矩与额定转矩之比,称为电动机的过载系数。 转矩倍数和堵转转矩倍数确实是衡量电机性能和两个重要性能指标,但是也不是越大越好。转矩倍数越大,电机也就具备了超载极限的能力,但是同时对电机的体积和用材也是个很重要的考核。 堵转转矩倍数大一些有好处,尤其是大电机一般自身的转动惯量都比较大,如果堵转转矩倍数比较大则电机起动更加迅速,转动也更自如。但是堵转转矩倍数也不能越大越好。 两个转矩倍数越大,电机的起动电流一般情况下也会增加很多,对电网的冲击也会越大,所以一般选择电机的时候,要根据实际工况的要求,选择合适的数值保留一定裕度即可。一般情况下堵转转矩倍数选择1.8--2.2。
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超低温标准型系列:NL系列,NF系列;
超低温附刹车型系列:NLK系列,NFK系列;
超低温变频专用型:NLA系列,NFA系列;
C-TP经济型系列:CL/ML(K)系列,CF/MF(K)系列;
入力直插IEC系列:MLDB系列,MFB系列;
停车设备专用系列:CLPK系列,MLPK系列;
双轴型齿轮减速机:C[M]LH系列,C[M]FH系列;
精密小型齿轮减速机:GN系列;
欧规铝合金蜗轮减速机:WM系列。
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来源:[厦门伊诗图电气有限公司销售一部]
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