Ausgabe: Neu
Garantie: 6 Monate
Form: Fase
Anwendbare Branchen: Hochbau, Energie & Bergbau, Sonstige, Zement, Petrochemie, Schiffbau
Übergewicht (kg): 500
Ausstellungsraum: Keiner
Videoclip der Ausgangsinspektion: Zur Verfügung gestellt
Geräteprüfungsbericht: Angeboten
Werbung Sortierung: Normaler Artikel
Garantie auf Hauptteile: 1-12 Monate
Kernbestandteile: Ausrüstung
Zahnprofil: Schrägverzahnung
Route: Immer noch linke Hand
Material: Stahl
Verarbeitung: Präzisionsguss, Schmieden
Druckwinkel: Verbraucherbedarf
Standard oder Nichtstandard: Nichtstandard
Außendurchmesser: Verbraucherbedarf
Produktbezeichnung: Spur Bevel Equipment
Anwendung: Geschäftlich
Kurz nach dem Garantieanbieter: Technischer Online-Video-Support
Oberflächentherapie: Kundenwunsch
Unterstützung: Kundenspezifische Bearbeitung
Hohe Qualität: 100% TP3T-Prüfung
OEM: Zulieferer durch OEM-Unternehmen
Emblem: Nehmen Sie ein individuell gestaltetes Emblem.
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Verpackungsdetails: Kartonverpackung
Hafen: ZheJiang, HangZhou, HangZhou

Spezifikation

ProduktidentifizierungStirnrad-Kegelrad
VerarbeitungSchmieden
AnwendungIndustrie
Support nach Ablauf der GarantieVideotechnische Unterstützung
OberflächenbehandlungsverfahrenKundenanfrage
ServiceKundenspezifische Bearbeitung
Qualität100% Inspektion
OEMOEM-Anbieter vorgestellt
LogoAngepasstes Logo akzeptieren
Mindestbestellmenge1 Gegründet
Firmenprofil: Zhejiang CZPT Weighty-Obligation Machinery and Products Co., Ltd. ist ein privates Industrieunternehmen. Vorgängerunternehmen war Hangzhou CZPT Mildew Gear Co., Ltd. Gründung: Oktober 2003. Kernprodukte: Kegelräder mit großem Modul (bearbeitbarer Modul: 12M–40M) und hochpräzise Spiralkegelräder (bearbeitbarer Modul: 2M–45M). Die Produkte finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen: Militär, Hochgeschwindigkeitsbahnen, Schiffbau, Erdöl-, Chemie-, Zement-, Bergbau- und Maschinenbau. Wir verfügen über ein 2.500 m² großes Forschungsgebäude und zwei Produktionsstätten mit einer Gesamtfläche von 13.000 m². Nach über einem Jahrzehnt kontinuierlicher Investitionen in unsere Produkte verfügen wir über mehr als 70 professionelle Bearbeitungsmaschinen, die in vier CNC-Kegelrad-Montagelinien integriert sind. Dazu gehören unter anderem Werkzeugmaschinen, Hobelmaschinen, Zahnradfräsmaschinen, Schleifmaschinen, Zahnradschaber, Zahnradeingriffsgeräte und Zahnradprüfgeräte. Innovative Ausrüstung ermöglicht die Herstellung herausragender Produkte. Wir sind in der Lage, große Spiralkegelräder mit einem maximalen Bearbeitungsdurchmesser von 2500 mm zu fertigen und bieten auch hochpräzise Spiralkegelräder gemäß DIN 3965-Grad 3 an. Unsere außergewöhnliche Fertigungskompetenz wird von einem hochqualifizierten Team aus erfahrenen Ingenieuren und Produktionsfachkräften getragen. Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert und entspricht den Exportanforderungen. Mit konsequentem Handeln streben wir unermüdlich nach Perfektion und höchster Qualität. Seit rund 19 Jahren sind wir auf die Herstellung kundenspezifischer Kegelräder spezialisiert und vertreiben unsere Produkte bundesweit. Rund 301 Tonnen unserer Produkte werden in die USA, nach Großbritannien, Australien, Südostasien, Afrika und in andere Länder exportiert. Unsere Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Wir freuen uns über Ihre Anfragen und Anregungen und hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! Lösungen, Verpackung, Zertifizierungen, Warum wir? Höchste Produktivität: Eine Produktionsstätte nach internationalen Standards mit über 13.000 m² und einer Jahresproduktion von 4.000 Schrägschneidmaschinen. Weltweites Vertriebsnetz: Rund 301 Tonnen unserer Produkte werden in die USA, nach Großbritannien, Australien, Südostasien, Afrika und in andere Länder exportiert. Hervorragende F&E-Technologie: Unser Unternehmen verfügt über umfassende Testverfahren und ein Qualitätsmanagementsystem, um eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu gewährleisten. Dank exzellenter Fertigungstechnologie und Prüfinstrumente stärkt unser Unternehmen kontinuierlich die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit mit der Zhejiang University of Science and Technology Innovation. Wir besitzen derzeit 14 Patente, darunter 2 Erfindungspatente und 2 Software-Urheberrechte. Unsere außergewöhnliche Produktionskapazität wird von einem hochqualifizierten Team erfahrener Ingenieure und Produktionsspezialisten getragen. Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert und entspricht den Exportanforderungen. Mit konkreten Maßnahmen streben wir unermüdlich nach Perfektion und höchster Qualität. Wir bieten erstklassige Zahnrad- und Prüfgeräte, ausgereifte Fertigungstechnik, 19 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung, bewährte Technologie, perfekten Support, Komplettservice, schnelle Reaktionszeiten, exzellenten Service sowie ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit kostenloser technischer Beratung. FAQ: F1: Sind Sie ein Produktionsbetrieb oder ein Handelsunternehmen? A1: Wir sind ein Produktionsbetrieb mit einer Fläche von 7 Hektar in Hangzhou, Zhejiang. F2: Was ist Ihr Hauptprodukt? A2: Unser Hauptprodukt sind Kegelradgetriebe. Wir sind seit rund 19 Jahren auf die Herstellung kundenspezifischer Kegelräder spezialisiert. Produkt: Kegelräder für Brecheranlagen (Bearbeitungsmodul: 12M–40M) und hochpräzise Spiralkegelräder (Bearbeitungsmodul: 2M–45M). Unsere Produkte finden in vielen Bereichen Anwendung: Militär, Eisenbahn, Schifffahrt, Erdöl-, Chemie-, Zement-, Bergbau- und Maschinenbau usw. F3: Wie lauten die Zahlungsbedingungen? A3: Wir bevorzugen TT-Überweisung mit 30% im Voraus und 70% gegen Vorlage der Kopie des Konnossements. Akkreditivzahlung wird ebenfalls akzeptiert. F4: Wie lange dauert der Versand und die Lieferung? A4: Abhängig von der Kundennachfrage. In der Regel 2 Monate. Die Lieferzeit verlängert sich bei größeren Bestellungen oder komplexen Spiralkegelrädern. F5: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge (MOQ)? A5: 1 Satz Kegelräder. F6: Wie sieht die Lieferstrategie aus? A6: Hauptsächlich Seefracht. F7: Wie lange ist die Garantie? A7: Auf unsere Kegelräder geben wir 12 Monate Garantie.

Spiralzahnräder für Rechtslenker

Spiralverzahnungen werden in mechanischen Systemen zur Drehmomentübertragung eingesetzt. Das Kegelrad ist eine spezielle Art von Spiralverzahnung. Es besteht aus zwei ineinandergreifenden Zahnrädern. Beide Zahnräder sind durch ein Lager verbunden. Die beiden Zahnräder müssen fluchtend zueinander ausgerichtet sein, damit die negative Schubkraft sie zusammendrückt. Bei axialem Lagerspiel ist der Eingriff spielfrei. Die Konstruktion der Spiralverzahnung basiert auf geometrischen Zahnformen.
Gang

Gleichungen für Spiralzahnräder

Die Divergenztheorie erfordert, dass die Teilkegelradien von Ritzel und Zahnrad in unterschiedliche Richtungen geneigt sind. Dies wird erreicht, indem die Steigung der konvexen Zahnflanke des Zahnrads erhöht und die Steigung der konkaven Zahnflanke des Ritzels verringert wird. Das Ritzel ist ein ringförmiges Rad mit einer zentralen Bohrung und mehreren Querachsen, die gegenüber der Achse der Spiralverzahnung versetzt sind.
Spiralverzahnte Kegelräder besitzen eine spiralförmige Zahnflanke. Die Spirale entspricht der Kurvenform des Schneidwerkzeugs. Der Spiralwinkel b entspricht dem Mantellinienelement des Teilkegels. Der mittlere Spiralwinkel bm ist der Winkel zwischen dem Mantellinienelement und der Zahnflanke. Die Gleichungen in Tabelle 2 gelten speziell für die Spread-Blade- und Single-Side-Kegelräder von Gleason.
Die Zahnflankengleichung eines logarithmischen Spiralkegelrads wird mithilfe des Entstehungsmechanismus der Zahnflanken hergeleitet. Die tangentiale Kontaktkraft und der Normaleingriffswinkel des logarithmischen Spiralkegelrads betragen etwa 20° bzw. 35°. Diese beiden Bewegungsgleichungen wurden verwendet, um die Probleme bei der Bestimmung des stationären Zustands des Getriebes zu lösen. Obwohl die Theorie des Eingriffs logarithmischer Spiralkegelräder noch in den Anfängen steckt, bietet sie einen guten Ausgangspunkt für das Verständnis ihrer Funktionsweise.
Diese Geometrie bietet viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die beiden wichtigsten werden jedoch durch den Fußwinkel von Zahnrad und Ritzel sowie den Durchmesser des Spiralzahnrads bestimmt. Letzterer ist schwer zu definieren. Eine 3D-Skizze eines Kegelradzahns dient als Referenz. Die Radien des Zahnprofils werden durch Endpunktbedingungen an den unteren Ecken des Zahnraums festgelegt. Anschließend werden die Radien des Zahnradzahns durch den Winkel bestimmt.
Der Kegelabstand Am eines Spiralrades wird auch als Zahngeometrie bezeichnet. Der Kegelabstand sollte mit den verschiedenen Abschnitten der Fräsbahn korrelieren. Der Kegelabstandsbereich Am muss mit dem Eingriffswinkel der Flanken korrelieren. Die Grundradien eines Kegelrades müssen nicht definiert werden, diese Geometrie sollte jedoch berücksichtigt werden, wenn das Kegelrad keinen Hypoidversatz aufweist. Bei der Entwicklung der Zahngeometrie eines Spiralkegelrades besteht der erste Schritt darin, die Terminologie von Zahnrad auf Ritzel umzustellen.
Das Standardverfahren ist für die Herstellung von Schrägverzahnungen praktischer. Zudem müssen die Schrägverzahnungen den gleichen Schrägungswinkel aufweisen. Schrägverzahnungen mit entgegengesetzter Steigung müssen ineinandergreifen. Profilverschobene Schraubenverzahnungen erfordern hingegen einen komplexeren Eingriff. Dieses Zahnradpaar kann ähnlich wie ein Stirnrad gefertigt werden. Die Berechnungen für den Eingriff von Schrägverzahnungen sind in Tabelle 7-1 dargestellt.
Gang

Konstruktion von Spiral-Kegelrädern

Ein vorgeschlagenes Design für Spiralkegelräder nutzt eine Funktion-Form-Zuordnungsmethode zur Bestimmung der Zahnoberflächengeometrie. Dieses Volumenmodell wird anschließend mit einer Oberflächenabweichungsmethode auf seine Genauigkeit geprüft. Im Vergleich zu anderen rechtwinkligen Zahnradtypen sind Spiralkegelräder effizienter und kompakter. Die Zahnräder der CZPT Gear Company entsprechen den AGMA-Normen. Ein hochwertiger Spiralkegelradsatz erreicht einen Wirkungsgrad von 99%.
Für Spiralkegelräder wird ein geometrisches Zahnradpaar auf Basis geometrischer Elemente vorgeschlagen und analysiert. Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Kontaktfestigkeit und ist unempfindlich gegenüber Wellenwinkelabweichungen. Die geometrischen Elemente von Spiralkegelrädern werden modelliert und diskutiert. Kontaktmuster sowie der Einfluss von Fehlausrichtungen auf die Tragfähigkeit werden untersucht. Zusätzlich wird ein Prototyp des Designs gefertigt und Wälzversuchen unterzogen, um seine Genauigkeit zu verifizieren.
Die drei Grundelemente eines Spiralkegelrads sind das Ritzelpaar, die Ein- und Ausgangswelle sowie die Hilfsflanke. Die Ein- und Ausgangswelle sind torsionsbeansprucht, das Ritzelpaar ist torsionssteif, und die Elastizität des Systems ist gering. Diese Eigenschaften machen Spiralkegelräder ideal für den Eingriffsstoß. Zur Verbesserung des Eingriffsstoßes wird ein mathematisches Modell unter Verwendung der Werkzeugparameter und der anfänglichen Maschineneinstellungen entwickelt.
In den letzten Jahren wurden in der Fertigungstechnologie zahlreiche Fortschritte erzielt, um Hochleistungs-Spiralkegelräder herzustellen. Forscher wie Ding et al. optimierten die Maschineneinstellungen und Schneidkantenprofile, um den Kontakt der Zahnflanken zu vermeiden. Das Ergebnis war ein präzises und großes Spiralkegelrad. Dieses Verfahren wird auch heute noch zur Herstellung von Spiralkegelrädern eingesetzt. Wenn Sie sich für diese Technologie interessieren, lesen Sie weiter!
Die Konstruktion von Spiralkegelrädern ist komplex und erfordert das Können erfahrener Zerspanungsmechaniker. Spiralkegelräder gelten als modernste Technologie zur Kraftübertragung zwischen Systemen. Obwohl ihre Herstellung einst schwierig war, sind sie heute weit verbreitet und in vielen Anwendungen im Einsatz. Tatsächlich sind Spiralkegelräder der Goldstandard für rechtwinklige Kraftübertragung. Während sich Spiralkegelräder mit herkömmlichen Kegelradmaschinen fertigen lassen, ist die Produktion von Doppelkegelrädern sehr komplex. Doppelspiral-Kegelradsätze sind mit traditionellen Kegelradmaschinen nicht bearbeitbar. Daher wurden neuartige Fertigungsmethoden entwickelt. Ein Prototyp für einen Doppelspiral-Kegelradsatz wurde mittels additiver Fertigung hergestellt; die Fertigung eines mehrachsigen CNC-Bearbeitungszentrums folgt im Anschluss.
Spiralverzahnte Kegelräder sind wichtige Bauteile von Hubschraubern und Triebwerken in der Luft- und Raumfahrt. Ihre Langlebigkeit, Belastbarkeit und das optimale Eingriffsverhalten sind entscheidend für die Sicherheit. Viele Forscher haben sich mit spiralverzahnten Kegelrädern befasst, um diese Probleme zu lösen. Eine Herausforderung besteht darin, die Geräuschentwicklung zu reduzieren, den Wirkungsgrad zu verbessern und die Lebensdauer zu erhöhen. Aus diesem Grund können spiralverzahnte Kegelräder einen kleineren Durchmesser als geradverzahnte Kegelräder aufweisen. Wenn Sie sich für spiralverzahnte Kegelräder interessieren, lesen Sie diesen Artikel.
Gang

Einschränkungen geometrisch gewonnener Zahnformen

Die geometrisch ermittelten Zahnformen eines Spiralrads lassen sich mithilfe eines nichtlinearen Optimierungsproblems berechnen. Die Zahnannäherung Z entspricht dem linearen Verschiebungsfehler entlang der Kontaktnormalen. Sie kann mit der in Gl. (23) angegebenen Formel und einigen zusätzlichen Parametern berechnet werden. Allerdings ist das Ergebnis bei kleinen Lasten ungenau, da das Signal-Rausch-Verhältnis des Dehnungssignals gering ist.
Geometrisch ermittelte Zahnformen können zu Linien- und Punktkontaktzahnformen führen. Sie stoßen jedoch an ihre Grenzen, wenn die Zahnkörper in die geometrisch ermittelte Zahnform eindringen. Dies wird als Interferenz der Zahnprofile bezeichnet. Obwohl diese Grenze durch verschiedene andere Methoden überwunden werden kann, sind geometrisch ermittelte Zahnformen durch den Eingriff und die Festigkeit der Zähne begrenzt. Sie können nur verwendet werden, wenn der Eingriff des Zahnrads ausreichend und die Relativbewegung ausreichend ist.
Während der Zahnprofilmessung ändert sich die relative Position zwischen Zahnrad und LTS ständig. Die Montagefläche des Sensors sollte parallel zur Drehachse verlaufen. Die tatsächliche Ausrichtung des Sensors kann von diesem Ideal abweichen. Dies kann auf geometrische Toleranzen der Zahnwellenhalterung und der Plattform zurückzuführen sein. Dieser Effekt ist jedoch minimal und stellt kein gravierendes Problem dar. Somit ist es möglich, die geometrisch exakten Zahnformen von Spiralzahnrädern ohne aufwändige experimentelle Verfahren zu ermitteln.
Die Messung geometrisch ermittelter Zahnformen eines Spiralrads basiert auf einem idealisierten Evolventenprofil, das aus optischen Messungen eines Zahnradendes generiert wird. Dieses Profil wird aufgrund der allgemeinen Ausrichtung des LTS und der Rotationsachse als nahezu perfekt angenommen. Es treten geringe Abweichungen in den Teilungs- und Gierwinkeln auf. Die untere und obere Grenze sind jeweils auf -10° festgelegt.
Die Zahnformen von Spiralrädern sind von Stirnradverzahnungen abgeleitet. Allerdings unterliegt die Zahnform von Spiralrädern verschiedenen Einschränkungen. Neben der Zahnform beeinflusst auch der Teilkreisdurchmesser das Zahnflankenspiel. Die Werte dieser beiden Parameter variieren für jedes Zahnrad im Eingriff. Sie hängen über das Übersetzungsverhältnis zusammen. Sobald dies verstanden ist, lässt sich ein Zahnrad mit der entsprechenden Zahnform herstellen.
Da Länge und Querteilung der Grundwelle eines Spiralrads gleich sind, ist der Steigungswinkel jedes Profils gleich. Dies ist entscheidend für den Eingriff. Eine ungenaue Grundwelle führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung auf die Zähne, was zu höheren als den Nennlasten an einigen Zähnen führt. Dies verursacht amplitudenmodulierte Schwingungen und Geräusche. Darüber hinaus kann der Übergangspunkt zwischen Zahnfußverrundung und Evolvente vor dem Kopfdurchmesser verringert werden oder ganz verschwinden.

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Bearbeitet von czh