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宁波供应设备EAMON牌PLS060-L2-50-S2-P2低温升伺服减速器

文章来源:ymcdkj 发布时间:2024-05-01 09:59:08

S2-P2低温升伺服减速器
无头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。空心铆钉重量轻,钉头弱,用于随载荷不大的非金属材料的铆接场合。管状铆钉用于非金属材料的不随载荷的铆接场合。标牌铆钉主要用于铆接机器、设备等上面的铭牌。抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉,但须使用专用工具——拉铆进行铆接。这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)的铆接场合,故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以口型扁圆头抽芯铆钉应用极广,沉头抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合,封闭型抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。
宁 2-P2低温升伺服减速器

如何选择行星减速机
1.在选择行星减速机时,首先要确定减速比。
2.确定减速比后,请将您选用的伺服电机额定扭矩乘上减速比,得到的数值原则上要小于产品型录上的相近减速机的额定输出扭矩,同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需工作扭矩。所需工作扭矩要小于额定输出扭矩的2倍。满足上面条件后请选择体积的减速,体积小的减速机成本相对低一些。
3.接下来要考虑行星减速机的回程间隙。回程间隙越小其精度越高,成本也越高。用户要选择满足其精度要求系列的减速机就可以。还要考虑横向/径向受力和平均寿命。横向/径向受力大的减速机在和使用中可靠性高,不易出问题。通常其平均寿命远超过所配伺服电机的寿命
4. 您还要考虑所配电机的重量。一种减速机只允许与小于一定重量的电机配套,电机太重,长时间运转会损坏减速机的输入法兰。


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二、 行星传动齿轮强度计算要点
各种型式的行星传动皆可为相互啮合的几对齿轮副,其齿轮强度计算可引起定轴线齿轮传动的计算公式,但必须考虑行星传动的结构特点和运动特点。在一般条件下,NGW型行星齿轮传动,其承载能力主要取决于外啮合,因而首先计算外啮合的齿轮强度。NGW型传动中各级齿轮常取决于低速级齿轮。行星齿轮传动通常要求有较大的传动比和较小的径向尺寸,所以要选择齿轮数较多,模数较小的齿轮。在这种情况下,应 行抗弯曲强度计算,由于行星传动的特点,在计算中,应予以考虑
三、 均在载方法的分类
使行星轮间载荷分配均匀的方法有很多种,主要靠机械方法实现均载,其结构类型可分为静定系统和静不定系统两种;
1、 静定系统:静定系统通过系统中附加的自由度实现均载。构件调位均载法即属于均载的静定系统,当行星轮间出现不均载时,构件根据受力的不同在附加自由度的范围内相应地调节位置实现均载。在静定系统中,由于基本构件浮动的均载机构具有简单、均载效果好等优点,这种机构已成为均载机构的主要和常用型式。
2、 静不定系统;a完全刚性的系统,完全依靠构件的高精度来保持均载,这种方法很不经济,很少采用。但在精度较高的情况下,合理地利用受力零件的柔性和轴承间隙,从而简化结构,使高精度的费用得到补偿。
3、 采用性结构的均载方法主要是利用性构件的性使各行星轮均匀分担载荷。



在很多情况下,行星减速机的选型是一个技术性的问题,不同型号,不同参数,性能和应用是不同的。在线减速机选型工具可用来快捷地查找适合大多数应用的行星减速机。作为一款非常的选型工具,了一种快速简便的方法来选取符合大多数应用需求的减速机。用户只需在“选型”模式下输入转速、输出扭矩、径向和轴向载荷等等应用参数,该工具就会分析这些信息并根据具体应用需求来可行的方案。
在“选型”流程的初始界面,需要输入4个关键信息:
1)应用类型
  选择“连续工作”或“循环运行”。任何在某一方向上运行四小时或更长时间而不停止或不改变速度的应用场合均可视为连续工作。所有其他应用场合,包括那些运行时间超过四个小时,但改变运转方向的可视为循环运行。
2)背隙要求
“超精密”级单级和双级减速机的背隙分别为3acr-min和5 arc-min。
“精度”级单级和双级减速机的背隙分别为5 acr-min和8arc-min。
“标准”级单级和双级减速机的背隙分别为8acr-min和10arc-min。
3)减速机类型或方向(直线型或直角型)
直角型减速机有三个独立选项:标准轴、双轴和空心轴。


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这里提到的配合过盈量是一个既影响轴承防漏油密封性能,又影响摩擦力矩大小的关键技术参数,下一节将详细分析配合过盈量与防漏油密封性能和摩擦力矩两者之间的关系。轿车汽车轮毅轴承和洗衣机、水泵等生活家电轴承采用油脂润滑,在防尘、防水和防漏脂等方面要求较高,因此一般也采用和所示的接触式密封结构。但由于没有轿车汽车发动机轴承的密封性能要求那么高,所以密封圈唇口与内圈的配合过盈量相对来说小些,特别是对于生活家电轴承来说,为了尽可能减少轴承的摩擦力矩,降低轴承的振动噪音和温升,过盈量一般取很小,这时也常称之为轻接触式密封结构。