







蜗杆轴轴承座位置的确定
为了提高蜗杆轴的刚度,应该尽量缩小两支点间的距离。为此,轴承座体常伸到箱体内部。内伸部分的端面位置应由轴承座孔壁厚和轴承端座部与蜗轮齿顶圆的至短距离(12~15mm)确定。
内伸部分的外径D1一般近似等于螺钉连接式轴承盖外径D2,即D1≈D2,这样就可以确定轴承座内伸部分端面的位置及主观图中箱体内壁的位置。为了增加轴承座的刚度,应在轴承座内伸部分的下面加支撑肋。
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蜗杆传动的密封
对于蜗杆下置式减速器,由于蜗杆轴承下部浸泡在润滑油中,易于漏油,因此,蜗杆轴承应采用较可靠的密封装置,例如橡胶圈密封或混合密封;而蜗杆在上,其轴承组合的润滑比较困难,此时可采用脂润滑或设计特殊的导油结构。
大多数蜗杆减速器都采用沿涡轮轴线的水平面剖分的箱体结构,以便于涡轮轴的安装、调整。中心距较小的蜗杆减速器也可采用整体式大端盖箱体结构,其结构简单、紧凑、重量轻,但蜗轮及蜗杆轮轴的轴承调整不便。
蜗杆传动效率较低,发热量较大,因此,对于连续工作的蜗杆减速器需进行热平衡计算,当热平衡计算满足不了要求时,应增大箱体散热面积和增设散热片,若仍不满足要求时,可考虑在蜗杆轴端部加设风扇等强迫冷却的方法加强散热。
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蜗轮与蜗杆齿合时,两共轭齿面触摸点处沿瞬时触摸线法向的诱导法曲率的大小,是决定蜗轮蜗杆传动润滑条件好坏和触摸强度大小的重要因素,所以核算诱导法曲率是十分必要的,下面东莞市万福五金制品有限公司来给大家叙述一下。
蜗杆与蜗轮齿合时的诱导法曲率要分为两步进行剖析核算,首先算出蜗杆齿面上的点沿蜗杆与蜗轮齿合时的相对速度,和短程饶率,其次核算出蜗杆与蜗轮相适宜,量公轭齿面触摸点处沿瞬时触摸线法向的诱导法曲率。
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