減速機漏油原因1、減速機內外產生壓力差:減速機運轉過程中,運動副摩擦發熱以及受環境溫度的影響,使減速機溫度升高,如果沒有透氣孔或透氣孔堵塞,機內壓力逐漸增加,機內溫度越高,與外界的壓力差越大,潤滑油在壓差作用下,從縫隙處漏出。2、減速機結構設計不合理。1)檢查孔蓋板太薄,上緊螺栓后易產生變形,使結合面不平,從接觸縫隙漏油;2)減速機制造過程中,鑄件未進行退火或時效處理,未消除內應力,必然發生變形,產生間隙,導致泄漏;3)箱體上沒有回油槽,潤滑油積聚在軸封、端蓋、結合面等處,在壓差作用下,從間隙處向外漏;4)軸封結構設計不合理。早期的減速機多采用油溝、氈圈式軸封結構,組裝時使毛氈受壓縮產生變形,而將結合面縫隙密封起來。如果軸頸與密封件接觸不十分理想,由于毛氈的補償性能極差,密封在短時間內即失效。油溝上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以發揮。3、加油量過多:減速機在運轉過程中,油池被攪動得很厲害,潤滑油在機內到處飛濺,如果加油量過多,使大量潤滑油積聚在軸封、結合面等處,導致泄漏。4、檢修工藝不當:在設備檢修時,由于結合面上污物不徹底,或密封膠選用不當、密封件方向裝反、不及時更換密封件等也會引起漏油。安裝前,要檢查減速電機上的銘牌要求,看電源是否相符。江蘇精密減速機
從成本上來說,目前全球機器人產業的成本構成,35%左右是減速器,20%左右是伺服電機,15%左右是控制系統,機械加工本體可能只占15%左右,其他的部分主要就是應用。可以看出,減速器是制約機器人產業發展的關鍵因素。目前中國機器人的**技術上還缺乏整體的突破。關鍵部件進口比例較高,就會導致國內制造機器人成本高。特別是減速器,國內企業購買減速器的價格是國外企業的價格的將近數倍。這樣國產機器人難以形成價格優勢,只有年產量上500-1000臺,才有一定的規模效應。因此,中國如果想要形成機器人產業化,擺脫國外機器人企業的掣肘,在機器人領域贏得自主,必須要將減速器國產化加速提上日程。RV減速器在國際上*有極少數國家能生產,**近幾年,雖然國內也有量產的RV減速器,產品性能指標短期內能達到要求,但由于質量控制和工藝的問題,很容易磨損報廢,所以鮮有國產機器人企業選用。嘉定區現代化減速機哪個好不得重力錘擊減速機外殼,以免損壞。
在生產實踐經驗得知,硬齒面減速機高速軸很容易發生斷裂,如某國外減速機的高速軸經常在兩處發生斷裂:斷裂軸的斷口特征:斷口是疲勞斷口,軸是疲勞斷裂。軸的斷裂部位大部分正好位于聯軸器與軸過盈配合的邊緣處。早的疲勞裂紋大都發生在平鍵鍵槽的尖角處或過渡圓角處。軸的斷口垂直于軸的軸線,基本上是一種度鋼彎曲扭轉型斷口。正常情況下,減速機高速軸通常承受轉矩作用。對以往多次斷軸案例進行疲勞強度計算結果表明,疲勞強度安全系數通常可達2以上,高速軸應該是安全的,軸不可能斷裂。經檢查軸的材料、熱處理質量也都符合技術要求。但是,高速軸還是經常斷裂,可以說是減速機的多發病了!原因一:鍵槽的應力集中觀察很多帶鍵槽的斷軸斷口,可以看到早的疲勞裂紋往往發生在平鍵鍵槽尖角處,很明顯鍵槽的應力集中和軸的截面面積減小影響了軸的強度。
聯軸器同軸的過盈配合當軸斷裂部位正好是聯軸器同軸過盈配合的邊緣處,過盈配合對軸的強度影響很大。可見:過盈配合H7/r6的應力集中系數可達2.2以上;過盈配合H7/k6的應力集中系數約為1.77;高速軸常用的過盈配合H7/m6的應力集中系數不會小于1.8。因此,高速軸就容易在聯軸器與軸過盈配合邊緣處斷裂了。過盈連接的應力集中和接觸應力分布實例如圖7所示。值得注意的是,以上原因之一(鍵槽應力集中)和原因之二(過盈連接應力集中)雖然對高速軸的強度有影響,但是兩者在軸的強度設計和安全系數計算中都已經涉及的因素,因此可以肯定,兩者都不是造成軸容易斷裂的決定性原因。一般發生在立式安裝的減速機上,主要跟潤滑油的添加量和潤滑油的選擇有關。
機器人由三大系統組成,分別為控制系統、伺服系統、傳動系統,其中傳動系統中的RV減速機是機器人的關節,如同汽車的變速箱,控制著機器人力量輸出和操作精度,占一臺機器人成本的33%。機器人關節減速器要求具有傳動鏈短、體積小、功率大、質量輕和易于控制等特點。一般情況下,一臺通用機器人需要的減速器個數為4-8套。中國機器人聯盟提供數據顯示,未來10年,我國工業機器人市場將達到6000億元,而一臺工業機器人需要4-8個關節減速機,*機器人減速機的市場就將超過千億元。一位業內人士表示,倘若按照一臺通用機器人配置4.5套減速器推算,我國工業機器人對減速器的新增需求量分別將達到18.9萬套、23.6萬套、29.6萬套、36.9萬套、46.2萬套。對減速機的壽命而言,扭力計算非常重要,并且要注意加速度的最大轉矩值,是否超過減速機之最大負載扭力。楊浦區齒輪減速機廠家供應
通用減速器常常須對輸入軸、輸出軸軸伸中間部位允許承受的比較大徑向載荷給予限制。江蘇精密減速機
測量軸承座處的振動可獲得測點處的振動烈度值,由于測得的振動值是一***量,試驗的支承結構比較好為可以看作是固定的基礎結構。試驗時,至少在試驗的速度范圍內,必須避免支承結構的共振。測得的振動烈度是齒輪裝置轉動部分和支承箱體動態耦合的函數。在使用滾動軸承時耦合是非常直接的,使用滑動軸承時,由于油膜的阻尼作用,軸的振動或多或少的受到抑制。滑動軸承受速度、扭矩、載荷以及潤滑油的影響教大,評價軸承座的振動烈度時,必須考慮這些變化因素的影響。(一般有不平衡和偏心引起)可能還不會強烈的傳遞到齒輪裝置的軸承座上,但在重載條件下,這些振動傳遞的強度可能很高。此外,由于齒輪嚙合引起的高頻振動也會強烈的傳遞到軸承座上并且在測得的箱體振動信號中在支配地位。江蘇精密減速機
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