布局形式輸入輸出同軸
安裝形式立式臥式
級數(shù)單級
用途工業(yè)機器
材質鋼
包裝原廠紙箱
背對背式布置
采用這種方式安裝后,軸承的滾珠與內、外環(huán)接觸點的連線,即接觸角線沿著回轉軸線方向擴散,因此增加了徑向和軸向剛性 ,抗變形能力。
面對面式布置
用這種方式安裝,軸承滾珠與內、外環(huán)的接觸點的連線,即接觸角線沿著回轉軸線方向收斂,同時軸承內環(huán)伸出外環(huán),當兩軸承的外環(huán)壓緊到一起時,外環(huán)間的原始間隙開始消除。
同向排列布置
選用這種方式安裝的軸承、兩個旋有預加負荷的 向心球軸承可分擔工作載荷。這樣的布局方式使軸承接觸角線同 向而且平行,但為了保證安裝的軸向穩(wěn)定性,必須在軸兩端分別對放兩個同向排列軸承。
向心軸承日本哈默納科諧波減速機
1、向心球軸承以面對面方式安裝,工作時主軸由于溫升作徑向和軸向膨脹,但由于內環(huán)比外環(huán)伸長快,這樣膨脹的結果對軸承內環(huán)產生額外的軸向負荷,亦即增加預加負荷。
2、背對背安裝的主軸軸承。當軸承內環(huán)的墊圈軸向伸長時,減少了原先調整好的預加負荷。
3、同 一軸頸上的兩對軸承,左、右各一對,都是作背對背安裝,其中左、右靠得近的兩個即中間兩個軸承是面對面的 ,工作時的溫升會使中間兩個軸承的預加負荷 。
4、 另一種布局方式 ,安裝同一軸頸上的兩對軸承 ,左 、右兩端 都是成對面對面地安裝 。 工作時主軸由于溫升作軸向伸長時,就造成外側的兩個軸承上增加了預加負荷,而 中間兩個軸 承減少了預加 負荷,甚至產生了間隙。
上述四種布局都不太理想 ,存在著一定的毛病。高精度、高轉速 的主軸若采用上述 四種 中的任何一種布局方式安裝都會影響主軸的回轉精度及軸承的壽命。正確的布局方式,兩對"同向''安裝的向心球軸承 ,承擔切削或磨削的一端一對軸承的外環(huán)與軸 承座孔軸向是固定的 ,則 另一端一對軸承的外環(huán)與軸承座孔其軸 向脫空 ,而兩端軸承內環(huán)與主軸其 軸向是固緊的,主軸無軸 向竄動 。這樣,當主軸受熱伸長時 ,非切削端一對軸承可以在套 筒里向中間移 動,因而補償了主軸 的熱膨脹,軸承仍保持原有的預加負荷 。
粉末壓制成形方法通常稱為粉末冶金。它是制造各種金屬〔及非金屬)粉末和以粉末為原料通過成形、哈默納科扁平金屬沖模諧波減速機SHF-14-80-2A-GR燒結和必要的后置處理制取金屬材料和制品的工藝方法。粉末冶金工藝與金屬的熔煉、鑄造方法有根本不同。其工藝過程包括粉料制備、壓制成形、燒結及燒結后的處理等工序。
由于許多難以考慮的因素的落響,因而可以建議在現(xiàn)階段僅作輪齒偏斜的近似計算。在這種近似計算中認為,哈默納科機械手諧波傳動SHD-14-50-2UH母線仍然為直線,計算平面與波發(fā)生器的中間平面(指通過凸輪波發(fā)生器滾珠中心的平面)相重合。分析得出,在嚙入始點處,在后端面處的側隙較小,而在波發(fā)生器的長軸區(qū)內,則在前端面處的側隙較小,在嚙合中存在過盈。通常,不大的過盈可由公差來抵消。
齒輪傳動有著悠久的歷史。它的應用范圍非常廣泛,因而導致建立了龐大的齒輪制造業(yè)。近年來,雖然由于新技術的發(fā)展,例如電子設備、低速力矩電機和液壓馬達的發(fā)展,在某些具體場合下可以代替齒輪的作用,但從整個齒輪的應用領域,以及近些年來的齒輪產量來看,仍然在繼續(xù)發(fā)展,并保持著它的重要地位。
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