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三台子镇新机电伊明牌PLF120-L3-175-S2-P2直轴行星减速箱

发布:2024/4/30 12:12:42 来源:ymcdkj

-S2-P2直轴行星减速箱
国外工业发达 ,如美国、日本等,在真空高压气淬方面,已经展了这方面的技术研发,主要针对目标也是模具。模具的表面技术模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。这些性能的改善,单纯依赖基体材料的和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面技术,往往可以收到事半功倍的效果,这也正是表面技术得到迅速发展的原因。


减速特性
1、高扭力、耐冲击:行星齿轮之机构形同于传统平行齿轮的传动方式。传统齿轮仅依靠两个齿轮间极少数点接触面挤压驱动,所有负荷集中于相接触之少数齿轮面,容易产生齿轮间摩擦与断裂。而行星齿轮减速机具有六个更大面积与齿轮接触面360度均匀负荷,多个齿轮面共同均匀承受瞬间冲击负荷,使其更能承受较高扭矩力之冲击,本体及各轴承零件也不会因高负荷而损坏破裂。
2、体积小、重力轻:传统齿轮减速机的设计皆有多组大小齿轮偏向交错传动减速,由于减速比须由两个齿轮数之倍数值产生,大小齿轮间更要有一定之间距咬合,因此齿箱容纳空间极大,尤其高速比的组合时更需要由两台以上减速齿箱连接组合,结构强度相对减弱,更使齿箱长度加长,造成体积与重量极为庞大。行星减速机的结构可依需求段数重复连接,单独完成多段组合,体积小,重量轻、外观轻巧,相形使设计更有价值感。



伺服行星减速机必知的设计内容:

1.仔细阅读和研究设计任务书,明确设计要求,分析原始数据和工作条件,拟定传动装置的总体方案。
2.选择电动机,确定其形式、转速和功率。
3.计算传动装置的总传动比和分配各级传动比。
4.计算各轴的转速、功率和扭矩。
5.通过计算确定式传动的主要参数和尺寸。
6.通过计算确定闭式传动的主要参数和尺寸。
7.初算各轴的直径,据此进行各轴的结构设计。
8.初定轴承的型号和跨距,分析物上的载荷,计算支点反力。
9.选择联轴器和链联接。
10.验算轴的复合强度和安全系数。
11.绘制伺服减速机装配图和零件工作图。
12.整理和编写设计说明书。




(3)空载状态下分析之后,仍然在此转子结构的永磁同步电机的定子绕组中分别通入正弦波与变频器电流源。分别得到两种激励源加载后的涡流损耗波形图。从中可以发现在通入正弦波时候涡流损耗稍微会比空载时候高一点,但不是太多。而在变频器供电时其损耗会比正弦波时高很多。由此可见发现由于变频器中含有较多的谐波,所以这些电流谐波导致气隙磁导分布不均,产生较大的波动,导致永磁体内磁场不稳定,发热严重,损耗就会增加。 (4)将转子磁路结构进行改变,由原来的内置式改为表贴式。表贴式的永磁体放置在转子表面,这样会使电感变小,时电流响应变快,因为在转子外侧,不会产生磁阻转矩,转矩会有好的形式。但是在电机高速旋转时,其也会相对于内置式更容易发热,不能及时得到散热,就会导致永磁体涡流急剧增加。分别对比与内置式的永磁电机,在空载和负载情况下,表贴式的永磁体涡流损耗都会远大于内置式的涡流损耗。所以在工程中两者如何选取要根据不同特点进行研究和使用,才能更好发挥其自身的优点。 (5) 将对比分析不同的极槽配合情况下,永磁体涡流损耗的不同。先是将电机是要电机使用4极14槽,而后改变其槽数,用的是4极18槽。在这两种情况下,分别对这种内置式永磁同步电机进行求取永磁体涡流损耗。由波形得到,18槽的电机分别在空载和负载的两种供电情况下其永磁体涡流损耗都会稍微大于24槽的电机模型。可见,槽数的改变,导致了槽口的大小发生变化,气隙磁导分布不均匀,空间谐波含量有所不同,从而 终导致转子内涡流损耗的不同。

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