Прямые поставки недоступных в РФ брендов из Китая и Европы. Заявки оставляйте на почту info@cnc360.ru  
0
0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕДУКТОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕДУКТОРОВ
Для правильного выбора редуктора действующая радиальная нагрузка на выходном валу редуктора не должна превышать максимально допустимого значения, указанного в таблице...
20374
(1)

Содержание:

  1. Методика расчета консольных нагрузок на выходной вал
  2. Методика расчета консольных нагрузок на входной вал

1. Методика расчета консольных нагрузок на выходной вал

Радиальная нагрузка

Для правильного выбора редуктора действующая радиальная нагрузка на выходном валу редуктора Fr не должна превышать максимально допустимого значения, указанного в таблице выбора Fr2 (см. стр. 124). Действующая радиальная нагрузка рассчитывается по формуле:

формула 1

таблица 1

Методика выбора габарита редуктора серии MRD, исходя из радиальной нагрузки на выходной вал:

  1. Определяем место приложения радиальной нагрузки, расстояние Х (см. рис.)
  2. Выбираем из таблицы, в соответствии с нужным габаритом, коэффициенты a, b, c.
  3. Определяем максимально допустимую радиальную нагрузку, действующую на подшипники, при чем полученное значение должно быть больше действующей радиальной нагрузки (*):

формула 2

  1. Определяем максимально допустимую радиальную нагрузку, действующую на выходной вал, при чем полученное значение должно быть больше действующей радиальной нагрузки (**):

формула 3

таблица 2

Редуктор считается выбранным правильно, если выполнены оба условия (*) и (**).

Осевая нагрузка

Осевая нагрузка рассчитывается по ниже приведенной формуле:

формула 4

рисунок 3

2. Методика расчета консольных нагрузок на входной вал

Методика расчета консольных нагрузок на входной вал аналогична методике расчета консольных нагрузок на выходной вал.

 

Назад

Читайте также

5122
(1)
Ошибка Yaskawa A.830: разряд батареи абсолютного энкодера
Разбираем, что означает сигнал A.830 на приводах Yaskawa Sigma, чем он отличается от «тяжёлой» ошибки A.840, и как заменить батарею абсолютного энкодера без потери координаты нуля.
4426
(1)
Датчик измерения детали TS (Heidenhain): обзор и подбор
Разбираем, как устроены контактные датчики TS Heidenhain для измерения деталей на станках с ЧПУ, чем отличаются модели 444, 460, 642 и 740, и как подобрать датчик под конкретный станок и задачу.
4361
(1)
Основные производители инкрементальных датчиков для ЧПУ
Современные станки с числовым программным управлением уже невозможно представить без высокоточных систем обратной связи. Инкрементальные датчики — одни из главных элементов этой цепи. Рассмотрим ведущие бренды, на чьей продукции построена большая часть современных систем автоматизации.