洛阳挂车abs研磨机齿圈-协进机械(商家)

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    2020-11-28

牛经理
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济南章丘市协进机械设备有限公司坐落在素有“铁匠之称”的山东省章丘市,南邻胶济铁路,北依青银高速,s242省路贯穿南北,交通货运十分便利。 优势产品有:齿圈毛坯,加强圈,榨圈,齿轮,法兰,锻件,碾环机,锻造飞轮齿圈、内齿圈、研磨机齿圈、斜面锥度环等环

齿轮传动产生噪音的设计因素!

齿轮是我们生活中应用非常多的设备,但是噪音却是一大影响因素,小编就来为大家讲解一下齿轮设计方面的因素:

1、齿轮精度等级

齿轮传动系统设计时,设计者往往从经济因素考虑,尽可能比较经济的确定齿轮精度等级,殊不知精度等级是齿轮产生噪声等级与侧隙的标记。在条件允许的情况下,应尽可能提高齿轮的精度等级,来减小齿轮噪声,减少传动误差。

2、齿轮宽度

在齿轮传动系统允许时,增加齿宽,可以减少恒定扭矩下的单位负荷。降低轮齿挠曲,减少噪声激励,从而降低传动噪声。德国h奥帕兹的研究表明,扭矩恒定时,小齿宽比大齿宽噪声曲线梯度高。同时增长齿宽能加大齿轮的承载能力。

3、齿距和压力角

小齿距能---有较多的轮齿同时接触,齿轮重叠增多,减少单个齿轮挠曲,降低传动噪声,提高传动精度。较小的压力角由于齿轮接触角和横向重叠比都比较大,因此运转噪声小、精度高。

4、运转速度

根据德国h奥帕兹的试验研究表明,随着齿轮运转速度增加,噪声等级升高。

5、齿轮箱结构

试验研究表明,采用圆筒形箱体对减震有利,在其他条件相同的情况下,普通结构齿轮箱体的噪声级比圆筒形箱体噪声级平均高6db。对齿轮箱体进行共振测试,找出共振位置,增加适当的筋条(板),可以明显地减少振动,降低噪声。多级齿轮传动时要求瞬时传动比的变化尽量小,已---传动平稳,挂车abs研磨机齿圈厂家,冲击及振动小,噪声低。

6、齿轮声辐射特征分析

在选择用不同结构形式的齿轮时,对其特定结构建立声辐射模型,进行动力学分析,对齿轮传动系统噪声进行预先评估。以便根据使用者的不同要求(使用场所,是否无人操作,是否在城区内,地上、地下建筑物有无特定要求,是否有噪声防护,或无其他特定要求)去满足。




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齿轮行业快速发展分享到:微信新浪---qq分享qq空间豆瓣网---齿轮行业快速发展,行业规模不断扩大。在十一五期间,根据公布的数据,2005~2010年齿轮行业的工业总产值逐年增加,且同比增幅均在18.00%以上,2009年实现工业总产值781.85亿元,2010年实现工业总产值946.35亿万元。齿轮行业已成为机械基础件中规模的行业。






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齿轮的历史

在西方,公元前300年古希腊哲学家亚里士多德在<机械问题>中,就阐述了用青铜或铸铁齿轮传递旋动的问题。希出土的古希腊齿轮装置腊学者亚里士多德和阿基米德都研究过齿轮,希腊有名的发明家古蒂西比奥斯在圆板工作台边缘上均匀地插上销子,使它与销轮啮合,他把这种机构应用到刻漏上。这约是公元前150年的事。在公元---0年,亚历山人的发明家赫伦发明了里程计,在里程计中使用了齿轮。公元1世纪时,罗马的建筑家毕多毕斯制作的水车式制粉机上也使用了齿轮传动装置。到14世纪,开始在钟表上使用齿轮。

  东汉初年(公元1世纪)已有人字齿轮。三国时期出现的指南车和记里鼓车已采用齿轮传动系统。晋代杜预发明的水转连磨就是通过齿轮将水轮的动力传递给石磨的。史书中关于齿轮传动系统的早记载,是对唐代一行、梁令瓒于725年制造的水运浑仪的描述。北宋时制造的水运仪象台(见古代计时器)运用了复杂的齿轮系统。明代茅元仪著<武备志>(成书于1621年)记载了一种齿轮齿条传。1956年发掘的河北安午汲古城遗址中,挂车abs研磨机齿圈定制,发现了铁制棘齿轮,轮直径约80毫米,虽已残缺,但铁质较好,经研究,确认为是战国末期(公元前3世纪)到西汉(公元前206~公元24年)期间的制品。1954年在山西省永济县蘖家崖出土了青铜棘齿轮。参考同坑出土器物,可断定为秦代(公元前221~前206)或西汉初年,轮40齿,直径约25毫米。关于棘齿轮的用途,迄今未发现文字记载,推测可能用于制动,以防止轮轴倒转。1953年陕西---安县红庆村出土了一对青铜人字齿轮。根据墓结构和墓葬物品情况分析,可认定这对齿轮出于东汉初年。两轮都为24齿,直径约15毫米。衡阳等地也发现过同样的人字齿轮。早在1694年,法国学者philippedelahire首先提出渐开线可作为齿形曲线。1733年,法---m.camus提出轮齿接触点的公法线必须通过中心连线上的节点。一条辅助瞬心线分别沿大轮和小轮的瞬心线(节圆)纯滚动时,与辅助瞬心线固联的辅助齿形在大轮和小轮上所包络形成的两齿廓曲线是彼此共轭的,这就是camus定理。它考虑了两齿面的啮合状态;明确建立了现代关于接触点轨迹的概念。1765年,挂车abs研磨机齿圈销售,瑞士的l.euler提出渐开线齿形解析研究的数学基础,阐明了相啮合的一对齿轮,其齿形曲线的曲率半径和曲率中心位置的关系。后来,savary进一步完成这一方法,成为现在的eu-let-savary方程。对渐开线齿形应用作出贡献的是roteftwulls,他提出中心距变化时,渐开线齿轮具有角速比不变的优点。1873年,德国---hoppe提出,对不同齿数的齿轮在压力角改变时的渐开线齿形,从而奠定了现代变位齿轮的思想基础。

  19世纪末,展成切齿法的原理及利用此原理切齿的---机床与刀具的相继出现,使齿轮加工具备较完备的手段后,渐开线齿形更显示出---的---性。切齿时只要将切齿工具从正常的啮合位置稍加移动,洛阳挂车abs研磨机齿圈,就能用标准刀具在机床上切出相应的变位齿轮。1908年,瑞士maag研究了变位方法并制造出展成加工插齿机,后来,英国bss、agma、德国din相继对齿轮变位提出了多种计算方法。

  为了提高动力传动齿轮的使用寿命并减小其尺寸,除从材料,热处理及结构等方面改进外,圆弧齿形的齿轮获得了发展。1907年,英---frankhumphris早发表了圆弧齿形。1926年,瑞土人wildhaber取得法面圆弧齿形斜齿轮的---权。1955年,苏联的m.l.novikov完成了圆弧齿形齿轮的实用研究并获得------。1970年,英国rolh—royce公司---r.m.studer取得了双圆弧齿轮的---。这种齿轮现已日益为人们所重视,在生产中发挥了---效益。

  齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件,它在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。现代齿轮技术已达到:齿轮模数0.004~100毫米;齿轮直径由1毫米~150米;传递功率可达上十万千瓦;转速可达几十万转/分;高的圆周速度达300米/秒。

  随着生产的发展,齿轮运转的平稳性受到重视。1674年丹麦天文学家罗默提出用外摆线作齿廓曲线,以得到运转平稳的齿轮。

  18世纪工业---时期,齿轮技术得到高速发展,人们对齿轮进行了大量的研究。1733年法国数学家卡米发表了齿廓啮合基本定律;1765年瑞士数学家欧拉建议采用渐开线作齿廓曲线。

  19世纪出现的滚齿机和插齿机,解决了大量生产齿轮的问题。1900年,普福特为滚齿机装上差动装置,能在滚齿机上加工出斜齿轮,从此滚齿机滚切齿轮得到普及,展成法加工齿轮占了压倒优势,渐开线齿轮成为应用广的齿轮。

  1899年,拉舍先实施了变位齿轮的方案。变位齿轮不仅能避免轮齿根切,还可以凑配中心距和提高齿轮的承载能力。1923年怀尔德哈伯先提出圆弧齿廓的齿轮,1955年苏诺维科夫对圆弧齿轮进行了深入的研究,圆弧齿轮遂得以应用于生产。这种齿轮的承载能力和效率都较高,但尚不及渐开线齿轮那样易于制造,还有待进一步改进。





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