当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对谐波减速器的认识,本文将对谐波减速器的安装注意事项以及谐波减速器噪音形成的原因予以介绍。

谐波减速器传递的功率从几十瓦到几十千瓦,但大功率的谐波齿轮传动多用于短期工作场合。为增进大家对谐波减速器的认识,本文将对谐波减速器的安装注意事项以及谐波减速器噪音形成的原因予以介绍。如果你对谐波减速器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、谐波减速器安装注意事项

谐波减速器相对于其他减速器来说,拥有高精度、高扭矩、高刚性、高传动效率等优点,但由于谐波减速器的工作原理也决定了其拥有不少的缺点,为有效避免由于装配时的错误造成谐波减速器在运转时可能发生振动、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下谐波减速器装配的注意事项实施组装。

(一)波发生器的注意事项

1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。

2.使用无欧氏联轴节结构的波发生器时,请特别注意把中心偏移、歪斜的影响控制在推荐值内。

(二)刚轮的注意事项

1.确认安装面的平坦度是否良好、有否有歪斜。

2.确认螺钉孔部是否隆起、有残余毛边或有异物啮入。

3.确认是否对壳体组装部实施了倒角加工以及避让加工,以避免与刚轮干涉。

4.当刚轮组装至外壳后,确认其是否能够旋转,是否有些部位存在干涉,卡紧。

5.朝安装用螺栓孔插入螺栓时,确认螺栓孔的位置是否正确、是否由于螺栓孔歪斜加工等原因致使螺栓与刚轮发生接触,使螺栓旋转变沉重。

6.请不要一次性按照规定转矩拧紧螺栓。请先使用约为规定转矩1/2的力实施暂时拧紧,然后再按照规定转矩拧紧。此外,通常请按照对角线顺序依次拧紧螺栓。

7.向刚轮打销子可能造成旋转精度低下,因此请尽可能避免。

(三)柔轮的注意事项

1.确认安装面的平坦度是否良好、有否有歪斜。

2.确认螺钉孔部是否隆起、有残余毛边或有异物啮入。

3.确认是否对壳体组装部实施了倒角加工以及避让加工,以避免与柔轮干涉。

4.朝安装用螺栓孔插入螺栓时,确认螺栓孔的位置是否正确、是否由于螺栓孔歪斜加工等原因致使螺栓与柔轮发生接触,使螺栓旋转变沉重。

5.请不要一次性按照规定转矩拧紧螺栓。请先使用约为规定转矩1/2的力实施暂时拧紧,然后再按照规定转矩拧紧。此外,通常请按照对角线顺序依次拧紧螺栓。

6.确认与刚轮组合时,是否存在极端的单侧啮合。发生单侧偏移时,可能是由于两个部件发生中心偏移或歪斜。

(四)其他的注意事项

1、谐波减速器必须在足够清洁的环境下安装,安装过程中不能有任何异物进入减速器内部,以免使用过程中造成减速器的损坏!

2、请确认减速器齿面及柔性轴承部分始终保持充分润滑。

3、安装波发生器后,请确认柔轮与刚轮啮合是180°对称的.如偏向一边会引起异常振动并使柔轮很坏损坏

4、安装完成后清先低速(100rpm)运行,如有异常振动或异常响声,请立即停止,重新检查安装是否正确或与我司联系,以免安装不正确造成减速机的损坏。

由于谐波减速器是高精密零部件,在装配时请严格遵守按照安装说明进行执行,避免造成谐波减速器异常进而造成更为严重的后果。

二、谐波减速器噪音形成的原因及处理对策

1.谐波减速器噪音的产生原因一:

产品的精度问题:谐波减速器的精度未达标,会造成传动齿轮的摩擦、振动以及碰撞的更加激烈,从而产生更大的噪音,严重时会损坏谐波减速器。

解决办法:生产时严格控制谐波减速器的精度。

2.谐波减速器噪音的产生原因二:

错误使用润滑油脂:不合理的润滑和错误的使用润滑油脂都将对减速机产生不可估量的损害。高转速时,齿轮齿面摩擦会产生大量的热能,润滑不当,将会导致轮齿的损伤,影响精度,噪声亦会增大。设计时要求齿轮副有适当的间隙(啮合轮齿的非工作面间的间隙,以补偿热变形与贮存润滑油脂)。

解决办法:正确选择和使用谐波减速器专用油脂,可保证系统安全有效运行,延缓劣化趋势,稳定噪声等级。

3.谐波减速器噪音的产生原因三:

错误使用谐波减速器:谐波减速器噪音会随负载的增加而增大,违规超大负载使用谐波减速机会加大它的噪音也会大大的减短它的使用寿命。

解决办法:按厂家规定的负载范围进行正常使用。

以上便是此次带来的减速器相关内容,通过本文,希望大家对减速器已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭