Què és la reacció als sistemes de cremallera i pinyó? Com ajustar-lo tant per a la precisió com per a la vida útil
La reacció no és un defecte de fabricació - És un permís de funcionament necessari
Quan un sistema de cremallera i pinyó està enganxat, ha d'haver un cert espai lliure entre les superfícies de les dents que no -condueixen. Aquesta autorització es coneix comreacció.
La reacció proporciona l'espai necessari per a:
Formació de pel·lícula lubricant
Toleràncies de fabricació
Desviacions d'instal·lació
Expansió tèrmica durant el funcionament
Un sistema de transmissió amb zero joc pot experimentar un enganxament o grip quan es produeixen canvis de temperatura o errors d'instal·lació.
Tanmateix, una reacció excessiva pot crear:
Error de posicionament invers
Impacte durant els canvis de direcció
Reducció de la precisió del moviment
Per tant, l'objectiu no és eliminar completament la reacció, sinó controlar-la dins d'un rang adequat segons els requisits de l'aplicació.
Què passa quan la reacció és massa gran?
Quan una màquina canvia la direcció del moviment, el motor pot girar mentre la taula de treball roman temporalment estacionària. Aquest retard n'és un exemple típicerror de reacció inversa.
Una reacció excessiva també pot provocar:
Soroll d'impacte durant l'acceleració i la desacceleració
Càrrega dental desigual
Repetibilitat de posicionament reduïda
Les causes habituals inclouen:
Distància entre el pinyó i la cremallera excessiva
Desgast de dents de cremallera o pinyó
Reacció del reductor d'engranatges
La soltura dels coixinets
Pobre alineació de la instal·lació
Per als sistemes de moviment de precisió, el joc de diferents components s'ha de separar i avaluar individualment.
Símptomes d'una petita reacció excessiva
Massa poca reacció pot ser igual de problemàtica.
Els símptomes típics inclouen:
Augment de la resistència al funcionament
Major corrent del motor
Calefacció localitzada
Soroll anormal
Rates o desgast de la superfície dental
Un error comú és ajustar una posició fins que sembla que hi ha "espai lliure zero". Si no es controla la rectitud de la cremallera, la precisió del muntatge o la desviació del pinyó, el sistema pot quedar ajustat o encallat en altres posicions al llarg del recorregut.
L'alta precisió no vol dir forçar el parell d'engranatges a l'engranatge més ajustat possible.
Com mesurar la reacció inversa real
Per mesurar la reacció del sistema amb precisió:
Instal·leu un indicador de dial a la taula mòbil o al costat de sortida del pinyó.
Feu petits moviments cap endavant i cap enrere.
Enregistreu el moviment d'entrada abans que la càrrega comenci a respondre.
Durant la mesura, distingiu entre:
Joc de dents de cremallera i pinyó
Reacció del reductor d'engranatges
La soltura de l'acoblament
Joc de coixinets
Les mesures s'han de repetir en diverses posicions al llarg de tota la longitud del viatge. Això ajuda a determinar si el problema és causat per:
Problemes generals d'ajust
Errors d'instal·lació local
Variació de rectitud del bastidor
Mètodes comuns d'ajust de joc
Les diferents aplicacions requereixen diferents mètodes d'ajust.
Sistemes estàndard
La reacció es pot ajustar normalment per:
Canvi de la distància entre els pinyons i la cremallera
Ús de calces d'ajust
Utilitzant suports de coixinets excèntrics
Sistemes{0}}d'alta precisió
Les solucions més avançades inclouen:
Sistemes de precàrrega de pinyó doble
Partir pinyons
Mecanismes-anti-reaccions contraatacs carregats de primavera
Compensació electrònica-dual drive
Tanmateix, les solucions de precàrrega augmenten la càrrega contínua a:
Dents d'engranatge
Coixinets
Sistema motor
Per tant, el disseny de la precàrrega ha de tenir en compte:
Capacitat de càrrega nominal
Condicions de lubricació
Generació de calor
Vida útil requerida
La precisió de la instal·lació i la lubricació són igualment importants
La consistència de la reacció es veu afectada per molts factors mecànics, com ara:
Rectitud de la superfície de muntatge en bastidor
Precisió de pas conjunt entre seccions de bastidor
Extensió radial del pinyó
Rigidesa de l'eix
Precisió del suport del coixinet
Una lubricació insuficient accelera el desgast de les dents i fa que el joc augmenti amb el temps.
Després de la instal·lació, el procediment recomanat és:
Realitzeu proves de-velocitat total-a baixa velocitat.
Comproveu el soroll, la resistència i la temperatura.
Augmentar gradualment la velocitat i la càrrega.
Superviseu els canvis de joc durant el funcionament.
La inspecció periòdica ajuda a identificar el desgast abans que es produeixi una degradació greu del rendiment.
Quan s'han de substituir els components de la cremallera i el pinyó?
Si les superfícies dentals mostren:
Desgast desigual greu
Pitting
Deformació plàstica
Reducció important del gruix de la dent
Simplement ajustant la distància central no es pot restablir les condicions de contacte adequades.
Continuar augmentant la precàrrega o reduint l'espai lliure pot concentrar la càrrega a les zones danyades i accelerar la fallada.
En aquesta fase, s'ha d'avaluar el sistema complet, incloent:
Estat del bastidor
Estat del pinyó
Sistema de guia
Coixinets
Estat de lubricació
En molts casos, la substitució de la cremallera i el pinyó s'ha de considerar com un conjunt igualat.
Solucions fiables de cremallera i pinyó per a sistemes de moviment de precisió
El control adequat del joc requereix un equilibri entre la precisió de posicionament, l'estabilitat de funcionament i la vida útil dels components.
Components de moviment de precisió de Tianjin Ounaidaofereix solucions de cremallera i pinyó basades en:
Mòdul
Angle de pressió
Perfil dental
Requisits de precisió
Dibuixos d'instal·lació
Condicions reals de funcionament
Per a la resolució de problemes de reacció, es recomana als clients que proporcionin:
Dades completes de mesura de viatge
Porta fotos
Dibuixos de l'estructura de transmissió
Especificacions de cremallera i pinyó existents
Aquesta informació permet als enginyers identificar la causa real dels problemes de reacció i recomanar la solució més fiable.
Components de moviment de precisió|Potenciar la fabricació intel·ligent global




