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直线运动需要机械传动机构,要将电机的旋转转换为负载的直线运动;而旋转运动需要机械传动机构,则更多的是源自转速匹配的要求。这一点和汽车很类似。汽车的发动机转速往往几千转,而车速达到 100km/h 时,车轮的转速也才一千多转,在汽车发动机和车轮之间需要减速箱匹配转速。运控设备也是一样。如果了解电机原理,就不难理解,电机的转速是和绕组级数成反比例关系的,也就是说,电机绕组级数越多,电机转速越低,一站式传动方案,换言之,如果希望电机输出速度降低,需要在相同的体积内完成更密集的绕线,因此,低转速的电机的制造难度更高。市面上的运控伺服电机,大部分的额定输出转速都在1000 rpm 以上,比较普遍的是在1500 ~ 2500 rpm 之间。我们生产设备中的旋转运动应用中,转速需求范围是较大的,而且大部分都低于电机的转速输出能力,几十转、几百转是比较常见的要求,比如一台高速柔版印刷机,一站式传动方案,线速度 400m/min, 印刷辊直径为 300mm,一站式传动方案,其转速需求单为 424 rpm。因此为了匹配负载部件与电机的转速,需要通过一些机械旋转传动机构将动力输出转速降到负载需要的范围内,我们通常称这类旋转传动机构为“减速”机构。传动首先应当满足机器工作部分的要求。一站式传动方案
机器一般由原动机,传动装置和工作机三部分组成。传动装置在原动机和工作机之间传递运动和动力,通过变换原动机运动形式、改变速度大小和转矩大小,来满足工作机的需要,是机器的重要组成部分。传动装置一般包括传动件和支承件两部分。它的重量和成本在机器中占很大比重,其性能和质量对机器的工作效率影响很大。因此,必须合理拟定传动方案。合理的传动方案应满足工作要求,具有结构紧凑,便于加工、效率高、成本低、使用维护方便等特点。一种方案要同时满足这些要求往往是很困难的,因此要保证主要要求。苏州皮带式传动蜗杆传动,交错轴传动的主要形式,轴线交错角一般为90°。
电机传动是电动机的旋转,都是电流在做功的结果,选择电动机作为动力机时,主要是确定电动机的类型和规格。选择电动机的类型需要考虑工作机的载荷特性、生产工艺要求、运转环境和电网的供电条件。确定电动机规格的主要原则是根据生产工艺和载荷条件校验电动机的发热、起动转矩和过载转矩。如果生产工艺不要求调节速度,应首先考虑选用交流电动机:若载荷平稳,可选用一般鼠笼型异步电动机;若机械需要在重载下起动,可以选用高起动转矩的鼠笼型异步电动机或绕线型异步电动机。许多工作机要求调节速度,有的只需要电动机作少数几级调速如机床等,可采用多速交流异步电动机。
这时候来给大家讲解一下机械设计中传动方案的分析与比较,快来一起看看吧!这一部分题型大致包括如下三类:①分析已给定的传动方案是否合理?如何对已有传动方案从传动效率、结构及加工工艺性,制造成本等方面进行评价;②分析已给定的某些方案中存在什么问题,为什么?如何改正?③若方案中传动件顺序装错后,是否可用?为什么?如何改正?要正确解答这三类题型,必须综合运用机械设计中相关知识,明确选择机械传动系统的原则;由传动件的特点,确定其在方案中的前后位置。传动可用来分配能量、改变转速和运动形式。
齿轮传动按轮齿的齿廓曲线可分为渐开线齿轮传动、摆线齿轮传动和圆弧齿轮传动等。由两个以上的齿轮组成的传动称为轮系。根据轮系中是否有轴线运动的齿轮可将齿轮传动分为普通齿轮传动和行星齿轮传动,轮系中有轴线运动的齿轮就称为行星齿轮。齿轮传动按其工作条件又可分为闭式、开式和半开式传动。把传动密封在刚性的箱壳内,并保证良好的润滑,称为闭式传动,较多采用,尤其是速度较高的齿轮传动,必须采用闭式传动。开式传动是外露的、不能保证良好的润滑,单用于低速或不重要的传动。半开式传动介于二者之间。齿轮传动在工业产品中应用非常多。苏州皮带式传动
传动在较佳工况下运转。一站式传动方案
减速机的传动效率通常是指在额定输入转速下达到额定输入功率(或输入转矩)时,输出功率(或输出转矩)对额定输入功率(或输入转矩乘以传动比)的比值。减速机传动效率的测量应在*有的试验台上进行,测试方法可分为直测功率法和损失功率法,直测功率法又分为单台直测功率法和双台直测功率法。单台直测功率法是在试验装置台上,用仪器直接测量减速机的输入、输出转矩和转速,来确定效率的方法。可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。速机的谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,体积不大、精度很高,但缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击,刚性与金属件相比较差。一站式传动方案
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