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蝸輪蝸桿減速機齒輪間隙測量方法

發布時間:2023-02-28 18:58:38

⑴ 蝸輪蝸桿怎麼測量呀求告知

蝸桿齒頂圓及蝸輪喉圓直徑,可用高精度游標卡尺或千分尺直接測量,用游標卡尺測量蝸輪喉圓直徑。

蝸桿齒高的測量方法:用高精度游標卡尺的深.度或其他深.度測量工具直接測量蝸桿齒高。

蝸桿軸向的測量:測量蝸桿軸向齒距,可以直接用直齒或游標卡尺在蝸桿的齒頂圓柱上沿軸向直接測量。蝸桿齒形角可用角度尺或齒形樣板在蝸桿的軸向剖面和法向剖面內側測量。


(1)蝸輪蝸桿減速機齒輪間隙測量方法擴展閱讀:

蝸輪蝸桿大致有這些系列:

1、WH系列蝸輪蝸桿減速機:WHT/WHX/WHS/WHC

2、CW系列蝸輪蝸桿減速機:CWU/CWS/CWO

3、WP系列蝸輪蝸桿減速機:WPA/WPS/WPW/WPE/WPZ/WPD

4、TP系列包絡蝸輪蝸桿減速機:TPU/TPS/TPA/TPG5、PW型平面二次包絡環面蝸桿減速機

另外,根據蝸桿形狀的不同,蝸桿傳動可以分為圓柱蝸桿傳動、環面蝸桿傳動和錐蝸桿傳動。

⑵ 怎麼實際測量蝸輪蝸桿用什麼測量工具

用角度規測量牙型角度,工具是卡尺,千分尺測量大徑和小徑,法向齒後。可以用三針法測量中徑,百分表測量圓跳和全跳。

用角度規測量時應先校準零位,萬能角度尺的零位,是當角尺與直尺均裝上,而角尺的底邊及基尺與直尺無間隙接觸,此時主尺與游標的「0」線對准。調整好零位後,通過改變基尺、角尺、直尺的相互位置可測試0-320°范圍內的任意角。

在萬能角度上,基尺是固定在尺座上的,角尺是用卡塊固定在扇形板上,可移動尺是用卡塊固定在角尺上。若把角尺拆下,也可把直尺固定在扇形板上。由於角尺和直尺可以移動和拆換,使萬能角度尺可以測量0º~320º的任何角度。

角尺和直尺全裝上時,可測量0º~50º的外角度,僅裝上直尺時,可測量50º~140º的角度,僅裝上角尺時,可測量140º~230』的角度,把角尺和直尺全拆下時,可測量230º~320º的角度(即可測量40º~130º的內角度)。

(2)蝸輪蝸桿減速機齒輪間隙測量方法擴展閱讀:

蝸輪與蝸桿在其中間平面內相當於齒輪與齒條,蝸桿又與螺桿形狀相似。蝸桿傳動相當於螺旋傳動,為多齒嚙合傳動,故傳動平穩、噪音很小。

當蝸桿的導程角小於嚙合輪齒間的當量摩擦角時,機構具有自鎖性,可實現反向自鎖,即只能蝸桿帶動蝸輪,而不能由蝸輪帶動蝸桿。如在起重機械中使用的自鎖蝸桿機構,其反向自鎖性可起安全保護作用。

5傳動效率較低,磨損較嚴重。蝸輪蝸桿嚙合傳動時,嚙合輪齒間的相對滑動速度大,故摩擦損耗大、效率低。另一方面,相對滑動速度大使齒面磨損嚴重、發熱嚴重,為了散熱和減小磨損,常採用價格較為昂貴的減摩性與抗磨性較好的材料及良好的潤滑裝置,因而成本較高。

如何檢查主減速器中主被動齒輪的嚙合間隙

檢查圓錐齒輪嚙合間隙時,可將略大於0.5mm直徑的熔斷絲擠在兩齒輪的嚙合中間,經轉動齒輪將熔斷絲擠壓後,然後再測量熔斷絲被齒輪擠壓後的厚度,即得到被測的間隙。新裝齒輪的嚙合間隙應在0.2-0.8mm范圍內,最大間隙不得大於0.4mm。若不符合要求時應調整,其方法是:若測得齒輪嚙合間隙過大時,可根據所測得嚙合間隙減去正常嚙合間隙所得的差值,便是要經過調整所要消除的間隙。此時,應使右軸承調整墊減少,左軸承調整墊增加。即將右側軸承墊取出放在左側軸承調整處,其調整墊的厚度應為多餘間隙的一半,從而使被動圓錐齒輪向主動圓錐齒輪靠近,以減小嚙合間隙,然後再抽取變速器下軸前軸承蓋處的調整墊,以使主動圓錐齒輪後移而靠近被動圓錐齒輪。其減少墊片的厚度值應為多餘間隙的一半。反之,若所測得間隙過小時,其調整方法與上述相反。在此應該提及的是,中央傳動的主動、被動圓錐齒輪輪齒齒面雖然要磨損,但只要嚙合印痕正確,其嚙合間隙一般不需調整。當嚙合間隙增大到2.5mm時,應成對更換新齒輪。減速器的主、動被動圓錐齒輪間隙和軸承間隙不是越小越好,如果這些間隙調整的過小,會在工作中將潤滑油膜擠破而造成摩擦發熱而溫度過高,甚至燒壞軸承或齒輪。若間隙過大,在工作中會產生沖擊雜訊,並可能因沖擊而損壞零件。更重要的是軸承間隙過大時,會使被動圓錐齒輪離開正常嚙合位置,從而使齒輪早期損壞。

⑷ 怎麼樣修復與調整減速器的間隙

減速機是驅動電機、齒輪箱組裝而成的減速傳動設備,齒輪箱內部結構由不同大小的齒輪組合而成,達到減速增距的效果。減速機齒輪間隙也稱為齒輪精度、回程間隙(通常指行星減速機)其中對齒輪的要求尤其重要,齒輪加工中總是存在誤差的,而齒輪精度(齒輪間隙)的高低直接影響整個減速電機的質量。減速機齒輪間隙精度直接影響工作效率,使用壽命,當齒輪間隙過大時,應當想辦法調節齒輪間隙精度。

一、減速機齒輪間隙檢測方法

齒輪按照使用情況安裝(實際使用時的中心距),固定其中一個齒輪不能轉動。

方法一:用塞尺從端面塞齒廓間隙(可轉動另一個齒輪),剛好能塞進的塞尺大讀數就是齒側間隙。

方法二:用百分表測頭頂在活動齒輪齒廓中段附近,轉動活動齒輪,表的讀數就是端面側隙。

二、齒輪間隙調整方法:

一般先在主動錐齒輪輪齒齒面上塗以紅丹油(一種紅丹粉與機油的混合物),然後用手使主動錐齒輪往復轉動數圈,於是從動錐齒輪輪齒的兩工作面上便出現紅色印跡。

若從動錐齒輪輪齒正轉和逆轉工作面上的印跡位於齒高的中間偏於小端,並占齒面寬度的60%以上,則為正確嚙合。正確嚙合的印跡位置可通過主減速器殼與主動錐齒輪軸承座之間的調整墊片的總厚度(即移動主動錐齒輪的位置)而獲得。

三、軸承間隙調整方法:

1.外裝式端蓋的減速機軸承間隙調整

此種方式結構簡單,使用方便,在減速機中被廣泛採用。

⑸ 減速機間隙如何調整

以下是對選用幾種固定方法的減速機在調整軸承空隙的辦法總結。
1 軸系兩頭固定方法
這種結構常選用端蓋固定軸承外圈,結構簡略,運用便利。在一般的齒輪減速機及軸承支承點跨距<300㎜的蝸桿減速機中較為常見。
1)外裝式端蓋的減速機軸承空隙調整
此種方法結構簡略,運用便利,在減速機中被廣泛選用。
外裝式端蓋固定的齒輪軸系結構:出廠時大多會在兩頭留有適量的軸向空隙,以確保軸承的靈敏運轉及軸系零件的熱伸長。此空隙一般在0.25㎜~0.4㎜范圍內,否則會使翻滾體受載不均勻並引起較為嚴重的軸向竄動。因而要靠調整軸承空隙來確保必定的軸向空隙。在調整此種固定方法的軸系時,首要打開減速機的觀察孔,看準齒輪的嚙合狀況後,再確定軸系是從哪個方向移動空隙。
假如確定高速軸向輸入側調整空隙,就要把高速軸的悶蓋拆下,用深度游標卡尺測出軸承距端蓋平面的深度記下;然後用撬杠類東西把軸系向輸入側移動,再測出悶蓋端軸承距端蓋平面的深度,兩個深度尺度的差值便是軸承移動的量。把軸系移動好後,就在軸承孔上加上與移動量相等的墊片,最終裝上悶蓋。
待一切部件裝配完後,悄悄盤動減速機,查看各軸滾動是否靈敏。若仍有卡阻,則可對加的墊片厚度適量減薄。直到把減速機各軸的滾動調整到靈敏。根據實際狀況,還能夠把裝置於箱體上的軸承端蓋進行切削加工,切削深度為軸承移動量或略大於移動量的0.20㎜。如切削深度大於端蓋平面厚度的1/3,則因為端蓋太薄,強度減弱,需求從頭加工端蓋。
對可調整空隙的向心推力軸承,可通過調整軸承由外圈的相對方位得到需求的軸承游隙。這種游隙一般比較小,以確保軸承剛性和削減雜訊、振盪。對不行調空隙的軸承(如向心球軸承),可在裝配時通過調整,使固定端蓋與軸承外圈端面間留有適量的空隙,以容許軸系的熱伸長。
在圓錐齒輪減速機中,關於懸臂的小錐齒輪的軸系,要求具有良好的剛性,並且能調整軸系的軸向方位,以達到兩齒輪錐頂重合。因而常將整個軸系裝於套環內而形成一個獨立組件。套杯的肩起固定軸承的效果,凸肩不行過高,以利於軸承的拆開套杯凸緣及軸承端蓋處都有墊片用來調整軸承空隙及調理軸系的軸向方位。
圓錐齒輪軸系選用向心推力軸承時,軸承有正裝置和反裝置兩種安置方案。正裝置的結構支點跨距較小,剛度較差,但用墊片完成調整比較便利。反裝置的結構裝置軸承不方便,用圓螺母調整比較麻煩,但支點跨距較大,剛性較好。當要求兩軸承安置緊湊而有需求進步軸系的剛性時,常選用此種結構。
2)嵌入式端蓋的減速機軸承空隙調整
主要是通過減速機自身的調整端蓋來完成軸承空隙的調整,不用拆開減速機的零部件。某礦卷揚機選用的蝸輪蝸桿減速機蝸桿軸承空隙的調整形式。
在生產空隙時停機對減速機軸承空隙進行調整,假如能卸出輸出端的負載,調整將更為准確,利用調整端蓋上的調整螺栓進行調整,調好後,悄悄盤動減速機,查看各軸滾動是否靈敏。若仍有卡阻,則反復調整,直到把減速機各軸的滾動調整到靈敏、無顯著軸向竄動為佳。
因為運用中各零件的彼此效果,使得固定軸承外圈(或內圈)的擋圈和端蓋上壓軸承外圈的台肩會發生必定量的磨損,這些不起眼的磨損,累加起來也會使軸系有很大空隙,也能導致軸系發生竄動。
值得注意的是與調整螺栓配套的嵌入壓蓋,與軸承外圈觸摸的部分,有的減速機上該壓蓋觸摸面過少,經常導致磨損敏捷,大大縮短了軸承空隙調整周期,解決的辦法是:增加內壓蓋與軸承外圈的觸摸面積(從頭製造加工,加寬內壓蓋的軸承外圈壓邊),也能有用的延伸軸承空隙的調整周期,避免軸承的損壞。
當然,內壓蓋磨損還有其它的原因,比如軸承支承孔磨損嚴重,破壞了原有的合作公差,致使軸承走外圓(外圈在摩擦力效果下隨軸承滾動)等。

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