1. 請問什麼是擺線齒輪箱它和行星齒輪箱,偏心齒輪箱和離合器減速齒輪有什麼不同之處擺線齒輪箱主要的零
擺線針輪減速機是一種應用行星式傳動原理,採用擺線針齒嚙合的新穎傳動裝置。擺線針輪減速機全部傳動裝置可分為三部分:輸入部分、減速部分、輸出部分。在輸入軸上裝有一個錯位180°的雙偏心套,在偏心套上裝有兩個稱為轉臂的滾柱軸承,形成H機構、兩個擺線輪的中心孔即為偏心套上轉臂軸承的滾道,並由擺線輪與針齒輪上一組環形排列的針齒相嚙合,以組成齒差為一齒的內嚙合減速機構。
具體的說明,你可以上深圳市兆威機電有限公司的官網去看看,上面詳細的介紹有擺線齒輪箱,行星齒輪箱,渦輪蝸桿齒輪箱等齒輪箱的詳細資料,
2. 萬向節和聯軸器的區別最好有圖片說明
萬向節也可以稱為聯軸器,聯軸器大類為傳動件,分為剛性聯軸器、彈性聯軸器專、偏心聯軸器、萬向聯軸屬器,都是聯軸器,型式不同,選用與使用條件也不同,萬向聯軸器多選用在扭矩大、兩軸同心度較差的場合,如有幫助,請採納!
3. 圓錐破碎機的工作原理是什麼
圓錐破碎機的原理是:電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉,動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,動錐靠近靜錐的區段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。廣東 沃 力 機 械
4. 萬向傳動裝置的工作原理
萬向節即萬向接頭,是實現變角度動力傳遞的機件,用於需要改變傳動軸線方向的位置,它是汽車驅動系統的萬向傳動裝置的 「關節」部件。萬向節與傳動軸組合,稱為萬向節傳動裝置。萬向傳動裝置一般由萬向節和傳動軸組成,有時還要有中間支承,主要用於以下一些位置: 1-萬向節;2-傳動軸;3-前傳動軸;4-中間支承。在萬向節配合中,一個零部件(輸出軸)繞自身軸的旋轉是由另一個零部件萬向節(輸入軸)繞其軸的旋轉驅動的。
按萬向節在扭轉方向上是否有明顯的彈性可分為剛性萬向節和撓性萬向節。剛性萬向節又可分為不等速萬向節(常用的為十字軸式)、准等速萬向節(如雙聯式萬向節)和等速萬向節(如球籠式萬向節)三種。 萬向節連接的兩軸夾角大於零時,輸出軸和輸入軸之間以變化的瞬時角速度比傳遞運動,但平均角速度相等的萬向節。
十字軸式剛性萬向節由萬向節叉、十字軸、滾針軸承、油封、套簡、軸承蓋等件組成。工作原理為:轉動叉中之一則經過十字軸帶動另一個叉轉動,同時又可以繞十字軸中心在任意方向擺動。轉動過程中滾針軸承中的滾針可自轉,以便減輕摩擦。與輸入動力連接的軸稱輸入軸(又稱主動軸),經萬向節輸出的軸稱輸出軸(又稱從動軸)。在輸入、輸出軸之間有夾角的條件下工作,兩軸的角速度不等,並因此會導致輸出軸及與之相連的傳動部件產生扭轉振動和影響這些部件的壽命。 指在設計的角度下以相等的瞬時角速度傳遞運動,而在其他角度下以近似相等的瞬時角速度傳遞運動的萬向節。它又分為:
a)雙聯式准等速萬向節。指該萬向節等速傳動裝置中的傳動軸長度縮短到最小時的萬向節。
b)凸塊式准等速萬向節。由兩個萬向節又和兩個不同形狀的凸塊組成。其中兩凸塊相當於雙聯萬向節裝置中的中間傳動軸及兩十字銷。
c)三銷軸式准等速萬向節。由兩個三銷軸,主動偏心軸叉,從動偏心軸叉組成。
d)球面滾輪式准等速萬向節。由銷軸、球面滾輪、萬向節軸和圓筒組成。滾輪可在槽內做軸向移動,起到伸縮花鍵作用。滾輪與槽壁接觸可傳遞轉矩。 萬向節所連接的輸出軸和輸入軸以始終相等的瞬時角速度傳遞運動的萬向節。它又分為:
a)球叉式等速萬向節。由有滾道的球叉和鋼球組成的萬向節。而其中的圓弧槽滾道型球叉式萬向節是指球義上的鋼球滾道為圓弧型的萬向節。其節結構特點是在球叉的主動叉和從動叉上做有圓弧凹槽,兩者裝合後形成四個鋼球滾道,滾道內共容納4個鋼球。定心鋼球裝在主、從動叉中心的球形凹槽內。直槽滾道型球叉式萬向節是指球叉上的鋼球滾道為直槽滾道型的萬向節。它的結構特點是在兩個球叉上做有直槽,各直槽與軸的中心線相傾斜,且傾斜的角度相同並彼此對稱。於兩個球叉之間的滾道內裝有4個鋼球。
b)球籠式等速萬向節。根據萬向節軸向能否運動,又可區分為軸向不能伸縮型(固定型)球籠式萬向節和可伸縮型球籠式萬向節。結構上固定型球籠式萬向節的星形套的內表面以內花鍵與傳動軸連接,它的外表面制有6個弧形凹槽作為鋼球的內滾道,外滾道做在球形殼的內表面上。星形套與球形殼裝合後形成的6個滾道內各裝1個鋼球,並由保持架(球籠)使6個鋼球處於同一平面內。動力由傳動軸經鋼球、球形殼傳出(圖2)。可伸縮型球籠式萬向節的結構特點是於筒形殼的內壁和星形套的外部做有圓柱形直槽,在兩者裝合後所形成的滾道內裝有鋼球。鋼球同時也裝在保持架的孔內。星形套內孔做有花鍵用來與輸入軸連接。這一結構允許星形套與簡形殼相對在軸向方向移動。 傳動軸(drive shaft)萬向傳動裝置的傳動軸中能夠傳遞動力的軸。傳動軸除去傳遞動力以外,有些傳動軸長度可以伸縮,用來防止在所連接兩軸之間有距離變化時產生運動干涉。
汽車行駛過程中,變速器與驅動橋的相對位置經常變化,為避免運動干涉,傳動軸用由滑動叉和花鍵軸組成的滑動花鍵連接,以適應傳動軸長度的變化。為減少磨損,還裝有用以加註滑脂的滑脂嘴,油封,堵蓋和防塵套。
傳動軸在高速旋轉時,由於質量不均勻引起的離心力將使傳動軸發生劇烈震動。因此當傳動軸與萬向節裝配後必須進行動平衡。
中間支承(mid-support) 傳動軸過長時需在中間斷開,並將它們通過支承裝置支持在車架(身)上的機構。
中間支承安裝在車架橫梁或車身底架上,要求它具有能補償傳動軸的安裝誤差功能,及適應行駛中由於發動機的彈性懸置引起的發動機竄動和車架變形引起的位移功能。同時其中橡膠彈性元件還有吸收傳動軸振動、降低雜訊及承受徑向力的功能。中間支承由橡膠彈性元件、軸承等組成。由於蜂窩形橡膠墊有彈性,可滿足補償安裝誤差和行駛中發動機竄動和車架變形引起的位移作用。有的中間支承採用雙列圓錐滾子軸承。
傳動軸分段時需加中間支撐。通常中間支撐安裝在車架橫樑上,應能補償傳動軸軸向和角度方向的安裝誤差以及車輛行駛過程中由於發動機竄動或車架等變形所引起的位移。
5. 汽車萬向傳動裝置作用
傳遞兩個不同平面的動力
6. 有哪些夾緊機構
1、 斜楔夾緊機構。斜楔夾緊機構是夾緊機構中最基本的形式之一,螺旋夾緊機構、偏心夾緊機構及定心對中夾緊機構等都是斜楔夾緊機構的變形。斜楔夾緊具有接哦股簡單,增力比打,自鎖性能好等特點,因此得到廣泛應用。
2、 螺旋夾緊機構。螺旋夾緊機構結構簡單,易於操作,增力比大,自鎖性能好,是手動夾緊中最廣泛的一種夾緊機構。螺旋夾緊機構中所用的螺旋,實際上相當於把斜楔繞在圓柱體上,一次它的夾緊作用原理與斜楔是一樣的。不過這里通過轉動螺旋,使繞在圓柱體上的斜楔高度發生變化來夾緊工件的。由於螺旋夾緊機構具有結構簡單,製造容易、夾緊可靠、增力比大、夾緊行程不受限制等特點,所以在手動夾緊裝置中被廣泛使用。螺旋夾緊機構的缺點是動作慢。為提高其工作效率,常採用一些快撤裝置。
3、 偏心夾緊機構。偏心夾緊機構是一種快速動作的夾緊機構,它的工作效率較高,在夾具設計中應用得比較廣泛。常用的偏心輪有兩種形式,即:園偏心和曲線偏心。曲線偏心採用阿基米德螺旋線或對數螺旋線作為輪廓曲線。曲線偏心雖有升角變化均勻等優點,但因製造復雜,故而用的較少,而園偏心則因機構簡單,製造容易,所以在生產中得到廣泛應用。偏心夾緊的優點是結構簡單,操作方便,動作迅速,缺點是自鎖性能較差,增力比較小,一般用於切削平穩且切削力不大的場合。
4、 鉸鏈夾緊機構。鉸鏈夾緊機構是一種鉸鏈和杠桿組合的夾緊機構,這種機構具有動作迅速、結構簡單,擴力比較大,摩擦損失小,並易於改變力的作用方向的優點,因此應用也很廣泛。但是它的自鎖性很差,一般不單獨使用,多用於激動夾緊機構中與氣動、液壓等夾具聯合使用,可以縮小氣缸直徑,減少所需動力,故這種機構又稱擴力機構。鉸鏈夾緊機構適用於多點、多件夾緊,在氣動加緊中廣泛應用。
5、 定心、對中夾緊機構。
在機械加工中常遇到以軸線或堆城中心為設計基準的工件,為了使定位基準與設計基準重合,就必須採用定心、對中夾緊機構。所謂「定心」就是夾緊工件時,工件的對稱中心與夾具夾緊機構的中心重合。定心夾緊機構中與工件接觸的元件既是定位元件又是夾緊元件,使工件的定位與夾緊過程同時完成。定心夾緊機構是一種同時實現對工件定心定位和夾緊的夾緊機構,即在夾緊過程中,能使工件相對於某一軸線或某一對稱面保持對稱性。
定心夾緊機構主要用於要求准確定心和對中的場合。此外,由於定位與夾緊動作同時進行,可以縮短輔助時間,提高勞動生產率,一次在生產中得到廣泛應用。
定心,對中夾緊機構之所以能夠實現准確定心、對中的原理,就在於它利用了定位夾緊元件的等速移動或均與彈性變形的方式,來消除工件定位基準面的製造誤差,使這些誤差或偏差相當於所定心或對中的位置,能均勻對稱地分配在工件的定位基面上。因此,定心、對中夾緊機構的種類雖多,但就其各自實現定心和對中的工作原理而言,可分為下屬兩大類:以等速移動原理工作的定心、對中夾緊機構;以均勻彈性變形原理工作的定心夾緊機構。
6、 聯動夾緊機構
在夾緊機構設計中,有時需要對一個工件上的幾個點或對多個工件同時進行夾緊。此時,為了減少工件裝夾時間,簡化結構,常常採用各種聯動夾緊機構。這種機構要求從一處施力。可同時在幾處(或幾個方向上)對一個活幾個工件同時進行夾緊。
7. 雙英圓錐破碎機的傳動裝置如何設計
圓錐破碎機適用於冶金、建築、築路、化學及硅酸鹽行業中原料的破碎,可以破碎中等和中等硬度以上的各種礦石和岩石。圓錐破碎機破碎比大、效率高、能耗低,產品粒度均勻,適合中碎和細碎各種礦石,岩石。破碎機的傳動裝置由皮帶傳動和齒輪傳動兩大部分所組成,它們都屬常規機械零件設計。傳動裝置設計的好壞關乎到圓錐破碎機的工作性能,因此要合理設計計算其傳動裝置。破碎機工作時,不論有載還是空載偏心軸套總是用它的厚邊壓在機架襯套上,把間隙留在左側。所以錐齒輪不是繞它的本身的中心線 旋轉而是以機架襯套間隙之半為半徑繞破碎機中心線作圓運動。因此,在破碎機正常工作中,在齒輪和傳動軸上產生很大的沖擊載荷和在齒面上產生附加的磨損。所以,這種破碎機上用的錐齒輪雜訊大,磨損特別嚴重,影響使用壽命。為了解決此問題,將偏心軸套與大齒配合部製成偏心的。這樣,當破碎機運轉時,兩齒輪頂點交於一點,消除由於錐頂不交於一點帶來的附加沖和磨損的危害。在傳動軸箱安裝時,必須考慮尺寸A、B、C之間的關系。B為破碎機中心線到傳動軸箱架體端面之間距;A是小輪錐頂到傳動軸箱法蘭內端面之間的距離;C是兩者之差,為鋼紙墊的壓實厚度。當滿足A-B=C時,兩輪錐頂才能交於一點。安裝後也要檢查兩齒輪的(嚙合)印痕和側隙是否合適.在調整轉動傳動軸箱調整側隙時,先松開固定小齒輪軸箱總成的螺釘,將密封圈從軸箱法蘭上取下,然後按下列步驟調節齒輪側隙:將調節塊向下移動(順時針)可增加齒隙;將調節凸塊向上移動(逆時針)可減少齒輪側隙。確定錐齒轉向必須規定觀察方向方可一致。故轉向確定準則為:從錐頂看齒輪,當齒輪順時針轉動時為右轉,反之為左轉。大小齒輪旋向應相反,其產生的軸向力應使兩齒輪盡量趨向分離。
8. 減速機直接拖偏心輪轉動,前後死點有撞擊聲,怎麼消除
減速機是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件,常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置 。在原動機和工作機或執行機構之間起匹配轉速和傳遞轉矩的作用,在現代機械中應用極為廣泛。減速機在使用中產生異響、噪音,會造成減速機運行效率甚至產生故障,常見減速機異響原因和解決方法如下。
1.行星減速機機體內有異物
行星減速機體內有異物而產生的異響清晰、不規律,主要由於在減速機組裝過程中,有小零件、裝配工具等異物不慎掉入機體造成的。如有上述情況發生,應取出異物,同時檢查齒輪有無損傷。
2.零部件損壞脫落
零部件損壞脫落產生的異響清晰、不規律,由於行星減速機在運行中經常承受較大的載荷沖擊,長期承受較大的載荷沖擊容易引起軸承、輪齒等零件的損壞脫落。要及時清理機體內零件的脫落部分,同時更換受損零件。
3.軸承游隙大
軸承游隙大是指滾子與內外圈之間的間隙過大。工作時,滾動體與內外圈發生碰撞,產生異響。軸承游隙大產生的異響清晰、連續、具有周期性,並且會隨著轉速的增高而增大。軸承主要由內圈、外圈、滾動體和保持架等4部分組成。
4.齒輪齒側間隙偏大
齒輪齒側間隙偏大產生的異響渾濁,通常在減速機啟動瞬間發生,連續作業時消失。齒輪嚙合傳動時,為了在嚙合齒廓之間形成潤滑油膜,避免因輪齒摩擦發熱膨脹而卡死,齒廓之間必須留有間隙,此間隙稱為齒側間隙。若齒側間隙過小,發熱膨脹會使嚙合齒輪被卡死;但是齒側間隙過大,在輪齒接觸瞬間會產生強大的沖擊力,產生沖擊性異響。
5.零件之間的不同心
零件之間的不同心產生的異響渾濁、連續、具有周期性;一般情況下零件之間的同心是不會影響產品工作性能的,但是此偏差超過了允許范圍,就會產生異響,嚴重地還會影響到減速機的使用壽命;由於零件之間不同心,造成齒輪的嚙合異常、工作載荷分布不均、產生不均衡力,在此不均衡力的作用下就會產生異響。
9. 振動篩的機械結構有哪些組成
普通三次元振動篩由篩箱、支撐架、激振器等部分構成。
特殊振動篩的比如專:
1、超聲屬波振動篩在三次元振動篩基礎上額外有超聲波發生
2、搖擺篩因為具體是新一代的振動篩,用普通電機取代了振動電機,篩箱四周用橡膠彈簧替代了普通鋼制彈簧
10. 圓錐破碎機工作原理
關於圓錐破碎機的工作原理以及其中每個零件的作用,我們進行了總結,其主要情況如下,希望對您有幫助:
一、圓錐破碎機的工作原理
在圓錐破碎機的工作過程中,電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉,動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,動錐靠近靜錐的區段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區段時,該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。
二、圓錐破碎機不同零件的作用
動錐以及定錐相互協作共同實現物料的破碎,而該機具有用液壓系統來調整破碎機排礦口的大小,液壓系統可有效地保證設備的安全運轉。在破碎腔中有異物時,液壓系統可使動錐體自動下退,當異物排出後,該系統使下退的動錐體自動復位。
文章主要介紹的是圓錐破碎機的工作原理以及其不同零件再生產中的作用,我們主要分析的是動錐定錐以及液壓系統的作用,其他關於圓錐破碎機的問題,請咨詢://www.shibangchina.com,希望對您有幫助。