减速器选用的方法.docx
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减速器选用的方法
减速机的选用:
标准规定减速机的承载能力受机械强度和热平衡许用功率两方面的限制,因此减速机的选用必须通过两个功率表,并校核输入、输出轴伸的径向荷载。
1)减速机的选用系数:
工况系数、安全系数、环境温度系数、负荷率系数、公称功率利用系数(负载功率/公称功率X100%)
2)减速机的选用
标准规定减速机的承载能力受机械强度和热平衡许用功率两方面的限制,因此减速机的选用必须通过两个功率表。
首先按减速机机械强度许用公称功率选用,如果减速机的实用输入转速与承载能力表中的三档(1500、1000、750)转速之某一档转速相当误差不超过4%,可按该档转速下的公称功率选用相当规格的减速机;如果转速相对误差超过4%,则应按实际转速折算减速机的公称功率选用。
然后校核减速机热平衡许用功率。
按机械功率或转矩选择规格(强度校核)
通用减速器和专用减速器设计选型方法的最大不同在于,前者适用于各个行业,但减速只能按一种特定的工况条件设计,故选用时用户需根据各自的要求考虑不同的修正系数,工厂应该按实际选用的电动机功率(不是减速器的额定功率)打铭牌;后者按用户的专用条件设计,该考虑的系数,设计时一般已作考虑,选用时只要满足使用功率小于等于减速器的额定功率即可,方法相对简单。
通用减速器的额定功率一般是按使用(工况)系数KA=1(电动机或汽轮机为原动机,工作机载荷平稳,每天工作3~10h,每小时启动次数≤5次,允许启动转矩为工作转矩的2倍),接触强度安全系数SH≈1、单对齿轮的失效概率≈1%,等条件计算确定的。
所选减速器的额定功率应满足
PC=P2KAKSKR≤PN
式中PC———计算功率(KW);
PN———减速器的额定功率(KW);
P2———工作机功率(KW);
KA———使用系数,考虑使用工况的影响,见表1-1-6;
KS———启动系数,考虑启动次数的影响,见表1-1-7;
KR———可靠度系数,考虑不同可靠度要求,见表1-18。
目前世界各国所用的使用系数基本相同。
虽然许多样本上没有反映出KS\KR两个系数,但由于知己(对自身的工况要求清楚)、知彼(对减速器的性能特点清楚),国外选型时一般均留有较大的富裕量,相当于已考虑了KR\KS的影响。
由于使用场合不同、重要程度不同、损坏后对人身安全及生产造成的损失大小不同、维修难易不同,因而对减速器的可靠度的要求也不相同。
系数KR就是实际需要的可靠度对原设计的可靠度进行修正。
它符合ISO6336、GB3480和AGMA2001—B88(美国齿轮制造者协会标准)对齿轮强度计算方法的规定。
目前,国内一些用户对减速器的可靠度尚提不出具体量的要求,可按一般专用减速器的设计规定(SH≥1.25,失效概率≤1/1000),较重要场合取KR=1.25=1.56左右。
热平衡校核
通用减速器的许用热功率值是在特定工况条件下(一般环境温度20℃,每小时100%,连续运转、功率利用率100%),按润滑油允许的最高平衡温度(一般为85℃)确定的。
条件不同
时按相应系数(有时综合成一个系数)进行修正。
所选减速器应满足
PCt=P2KTKWKP≤Pt
式中PCt———计算热功率(KW);
KT———环境温度系数,见表1-1-9;
KW———运转周期系数,见表1-1-10;
KP———功率利用率系数,见表1-1-11;
Pt———减速器许用热功率(KW)。
校核轴伸部位承受的径向载荷
通用减速器常常须对输入轴、输出轴轴伸中间部位允许承受的最大径向载荷给予限制,应予校核,超过时应向制造厂提出加粗轴径和加大轴承等要求。
工作机械载荷的分类见表1-1-12。
表1-1-6使用系数KA
原动机
每天工作小时数
工作机械载荷分类(见表1-1-12)
?
?
U
M
H
使用系数KA
电动机、涡旋机、液压马达
≤3
0.8
1
1.5
>3~10
1
1.25
1.75
>10
1.25
1.5
2
4~6缸活塞发动机
≤3
1
1.25
1.75
>3~10
1.25
1.5
2
>10
1.5
1.75
2.25
1~3缸活塞发动机
≤3
1.25
1.5
>3~10
1.5
1.75
2.25
>10
1.75
2
2.5
表1-1-7启动系数KS
每小时启动次数
使用系数KA
0.8~1
1.25~1.75
>=2
KS
<=5
1
1
1
6~25
1.2
1.12
1.06
26~60
1.3
1.2
1.12
61~180
1.5
1.3
1.2
>180
1.7
1.5
1.3
表1-1-8可靠度系数
可靠度要求
一般
较高
高
KR
1
1.56
2.25
表1-1-9环境温度系数KT
冷却方式
环境温度(C)
10
20
30
40
50
?
KT
无冷却措施或用风扇冷却
0.88
1.00
1.15
1.35
1.65
用盘管或用风扇和盘管冷却
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
表1-1-10运转周期系数
每小时运转周期(%)
100
80
60
40
20
运转周期系数KW
1.00
0.94
0.86
0.74
0.56
表1-1-11功率利用率(%)
减速器类别
功率利用率(%)
20
30
40
50
60
70
80
90~100
?
KP
ZD(L,S)Y系列
YN系列
1.9
1.5
1.25
1.15
1.10
1.05
1
1
YK系列
1.7
1.4
1.20
1.10
1.05
1
1
1
NGW
NAD、NAF
1.9
1.45
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
MAZD、NAZF
2.5
1.65
1.4
1.3
1.2
1.15
1.1
1
NBD、NBF
2
1.5
1.3
1.2
1.1
1.1
1.05
1
NBZD、NBZF
2.35
1.7
1.4
1.2
1.1
1.1
1.05
1
NCD、NCF
2.1
1.55
1.3
1.15
1.1
1.05
1
1
NCZD、NCZF
2.27
1.54
1.33
1.2
1.13
1.07
1
1
表1-1-12工作机械载荷分类
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
U
M
M
M
U
M
M
M
U
M
M
U
M
M
M
H
M
M
M
风机
鼓风机(轴向和径向)
冷却塔风机
引风机
旋转活塞鼓风机
透平鼓风机
建筑机械
混凝土搅拌机
起重机
筑路机械
化工机械
搅拌机(液体物)
搅拌机(半液状物)
离心机(重型)
离心机(轻型)
冷却滚筒**
干燥滚筒**
搅拌机
压缩机
活塞式压缩机
蜗轮压缩机
运输机械
板式输送机
压载升降机
M
M
M
H
H
M
M
M
M
M
M
M
U
U
M
H
H
H
H
M
M
M
链条输送机
回旋输送机
运货升降机
卷扬机**
倾斜绞车**
链条输送机
(乘客)电梯
螺旋输送机
钢带输送机
槽式链条输送机
拖泄式绞机
起重机
摇摆机构
提升装置
伸缩装置
回转装置
行走装置
M
M
H
M
M
U
M
M
HH
H
H
M
M
H
M
H
H
M
H
M
H
甘蔗压榨机**
甘蔗切割器**
甘蔗碾磨机
捏和机
结晶器,搅拌器
打包机
甜菜切碎机
甜菜清洗机
发电机、变换器
频率变换器
发电机
电焊发电机
清洗机
干燥机
清洗机
金属轧钢机
钢坯剪切机**
链式传送机**
冷轧机**
连续铸造设备*
冷床**
剪料头机**
横向输送设备*
除鳞机**
H
H
M
M
M
H
M
H
H
M
M
U
H
H
U
M
H
H
H
H
M
M
机械手**
剪板机**
板材翻转装置
轧辊调整装置
辊式矫直机**
辊道(重型)**
辊道(轻型)**
薄板轧机**
修边机**
焊管机
绕线机(带材和线材)
拉线机
金属加工机床
副轴(天轴)
锻压机
锻锤
机床、辅助传动装置
机床、主传动装置
金属刨床
板材矫直机
压机
冲压机
剪切机
金属板折弯机
控掘机
斗式提升机
戽轮铲
铲子
机动绞车
泵
回转式起重机
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
载荷
分类
工作机械
M
M
H
U
U
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
袋式输送机
带式运输机(散状物)
带式运输机(块状物)
粉料链门提升机
造纸机
压光机**
纸板层压机**
干燥滚筒**
上光滚筒**
碎浆机**
木浆研磨机**
吸水辊**
吸水压榨
纸板机**
威罗机
塑料工业机械
压延机**
H
M
U
U
M
M
M
U
M
H
H
H
M
H
M
行走机构(链轨)
行走机构(铁轨)
食品机械
灌瓶机和装箱机
挤压机**
挤塑机**
搅拌机**
泵
离心泵(轻液)
离心泵(半液体)
活塞泵
柱塞泵**
压力泵**
橡胶机械
压延机**
挤压机**
揉和机**
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
M
M
中型轧板机**
钢锭初轧机
钢锭装卸机械**
推锭机
搅拌机**
滚轧机**
石头及粘土加工机
球磨机**
冲击式碾磨机*
破碎机
压砖机
锤磨机**
旋转炉**
管磨机**
纺织机
给料机
织布机
M
H
M
M
M
石油机械
管线泵
旋转式钻孔设备
印染机
揉瓮
威罗机
软水处理
松砂机**
螺杆泵
木工机械
剥皮机
刨床
锯框**
木工机床
注:
1、U表示均布载荷;M表示中等冲击载荷;H表示较大冲击载荷;**表示仅以全天工作为条件。
2.表中列出的载荷分类符号在工作机的工作情况的详情给出后,可以修改。
各种机械传动效率的概略值如表1-1-13所列,各种硬度对照表如表1-1-14所列。
表1-1-13各种机械传动效率的概略值
类别
传动型式
效率
圆柱齿轮传动
很好跑合的6级精度和7级精度齿轮传动(稀油润滑)
8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑).
9级精度的齿轮传动(稀油润滑)
加工齿的开式齿轮传动(干油润滑)
铸造齿的开式齿轮传动
0.98~0.998
0.97
0.96
0.94~0.96
0.88~0.92
锥齿轮传动
很好跑合的6级精度和7级精度齿轮传动(稀油润滑)
8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑)
加工齿的开式齿轮传动(干油润滑)
铸造齿的开式齿轮传动
0.97~0.98
0.94~0.97
0.92~0.95
0.88~0.92
蜗杆传动
自锁蜗杆
单头蜗杆
双头蜗杆
三头和四头蜗杆
环面蜗杆传动
0.40~0.45
0.70~0.75
0.75~0.82
0.82~0.92
0.85~0.95
带传动
平带无压紧轮的开式传动
平带有压紧轮的开式传动
平带交叉传动
V带传动
0.98
0.97
0.90
0.95
链轮传动
焊接链
片式关节链
滚子链
无声链
0.93
0.95
0.96
0.98
滑动轴承
润滑不良
润滑正常
润滑特好(压力润滑)
液体摩擦
0.94
0.97
0.98
0.99
滚动轴承
滚珠轴承(稀油润滑)
滚柱轴承(稀油润滑)
0.99
0.98
摩擦传动
平摩擦传动
槽摩擦传动
卷绳轮
0.85~0.96
0.88~0.90
0.95
联轴器
浮动联轴器
齿轮联轴器
弹性联轴器
万向联轴器(α<=3)
万向联轴器(α>3)
梅花接轴
0.97~0.99
0.99
0.99~0.995
0.97~0.98
0.95~0.97
0.97~0.98
复合轮组
滑动轴承(i=2~6)
滚动轴承(I=2~6)
0.90~0.98
0.95~0.99
减(变)速器
单级圆柱齿轮减速器
二级圆柱齿轮减速器
单级行星圆柱齿轮减速器(NGW类型负号机构)
单级行星摆线针轮减速器
单级圆锥齿轮减速器
二级圆锥-圆柱齿轮减速器
无级变速器
0.97~0.98
0.95~0.96
0.96~0.98
0.90~0.97
0.95~0.96
0.94~0.95
0.92~0.95
丝杠传动
滑动丝杠
滚动丝杠
0.30~0.60
0.85~0.95
注;1.各种硬度值对照表
表1-1-14各种硬度值对照表
洛氏
HRC
肖氏
HS
维氏
HV
布氏
洛氏
HRC
肖氏
HS
维氏
HV
布氏
HBS
30D
d(mm)
10/3000
HBS
30D
d(mm)
10/3000
70
?
1037
―
―
67
94.6
923
-
-
69
?
997
-
-
66
92.6
889
-
-
68
96.6
959
-
-
65
90.5
856
-
-
64
88.4
825
-
-
40
53.5
377
370
3.17
63
86.5
795
-
-
39
52.3
367
360
3.21
62
8408
766
-
-
38
51.1
357
350
3.26
61
83.1
739
-
-
37
50
347
341
3.30
60
81.4
713
-
-
36
48.8
338
332
3.34
59
79.7
688
-
-
35
47.8
329
323
3.39
58
78.1
664
-
-
34
46.6
320
314
3.43
57
76.5
642
-
-
33
45.6
312
306
3.48
56
74.9
620
-
-
32
44.5
304
298
3.52
55
73.5
599
-
-
31
43.5
296
291
3.56
54
71.9
579
-
-
30
42.5
289
283
3.61
53
70.5
561
-
-
29
41.6
281
276
3.65
52
69.1
543
-
-
28
40.6
274
269
3.70
51
67.7
525
501
2.73
27
39.7
268
263
3.74
50
66.3
500
488
2.77
26
38.8
261
257
3.78
49
65
493
474
2.81
25
37.9
255
251
3.83
48
63.7
478
461
2.85
24
37
249
245
3.87
47
62.3
463
449
2.89
23
36.3
243
240
3.91
46
61
449
436
2.93
22
35.5
237
234
3.95
45
59.7
436
424
2.97
21
34.7
231
229
4.00
44
58.4
423
413
3.01
20
34
226
225
4.03
43
57.1
411
401
3.05
19
33.2
221
220
4.07
42
55.9
399
391
3.09
18
32.6
216
216
4.11
41
54.7
388
380
3.13
17
31.9
211
211
4.15
减速机选择技巧
减速机在选择型号时应注意的几个事项:
尽量选用接近理想减速比:
减速比=伺服马达转速/减速机出力轴转速扭力计算:
对减速机的寿命而言,扭力计算非常重要,并且要注意加速度的最大转矩值(TP),是否超过减速机之最大负载扭力.适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率,减速机的适用性很高,工作系数都能维持在1.2以上,但在选用上也可以以自己的需要来决定,要点有二:
A.选用伺服电机的出力轴径不能大于表格上最大使用轴径;B.若经扭力计算工作,转速可以满足平常运转,但在伺服全额输出时,有不足现象时,我们可以在电机侧之驱动器,做限流控制,或在机械轴上做扭力保护,这是很必要的。
通用减速机的选型包括提出原始条件、选择类型、确定规格等步骤。
相比之下,类型选择比较简单,而准确提供减速器的工况条件,掌握减速器的设计、制造和使用特点是通用减速器正确合理选择规格的关键。
规格选择要满足强度、热平衡、轴伸部位承受径向载荷等条件。
按机械功率或转矩选择规格(强度校核)通用减速器和专用减速器设计选型方法的最大不同在于,前者适用于各个行业,但减速只能按一种特定的工况条件设计,故选用时用户需根据各自的要求考虑不同的修正系数,工厂应该按实际选用的电动机功率(不是减速器的额定功率)打铭牌;后者按用户的专用条件设计,该考虑的系数,设计时一般已作考虑,选用时只要满足使用功率小于等于减速器的额定功率即可,方法相对简单。
目前世界各国所用的使用系数基本相同。
虽然许多样本上没有反映出KSKR两个系数,但由于知己(对自身的工况要求清楚)、知彼(对减速器的性能特点清楚),国外选型时一般均留有较大的富裕量,相当于已考虑了KRKS的影响。
由于使用场合不同、重要程度不同、损坏后对人身安全及生产造成的损失大小不同、维修难易不同,因而对减速器的可靠度的要求也不相同。
我们需要了解一定的减速机参数,到底哪些参数需要知道呢?
这里将详细的说明。
决定减速机中热功率的校核的是什么?
是周围环境的温度。
这是我们需要分析的一个数据,作为减速机,它的内部应该有一个电机,这个电机的级数究竟是多少,合适不合适,它的功率又是什么,也需要我们来做深入的分析,此外,减速机的安全系数如何,大家的安全性可不可以得到可靠保证,更是重中之重,决不可忽视。
还有就是减速机在什么设备上来使用,以及使用它可能的一些结果,也是绝对不可以马虎的事项。
减速机输出轴的径向力和轴向力的校核,也是需要注意的一点。
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,而减速机则是根据所要传递的功率或者扭矩,以及工作所需要的转速来选择的。
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
选择时应注意以下两点:
(1)如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
(2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。
而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):
P=P1/n1n2
式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。
即传动效率。
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。
因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
例:
某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?
解
=P1/n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
由于没有7.1kw这―规格.所以选用7.5kw的电动机。
(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。
因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
(3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。
负载持续串Fs%的计算公式为
FS%=tg/(tg+to)×100%
式中tg为工作时间,t。
为停止时间min;tg十to为工作周期,而减速机的作用就是来提高力矩,想选好电机 必须要知道启动最大力矩
力矩*转速=功率
而且要保证在静止时电机自锁,不能让电机转动
1.P=W/t
这是一个适用于任何功率的公式,当然也适用于机械功率
2.P=F*V
这个公式仅仅适用于机械功率.
F表示机械的动力,V是机械匀速运动的速度
1.根据你所用的场合选定减速机的类型,
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