
当用户选择和操作泰隆行星减速器时,他们会问这样一个问题,即如何实现泰隆行星减速器的自锁功能。如果用户希望设备停止,他们可以自动停止并完成所需的效果。泰隆行星减速器是如何完成制动锁的?让我们向您解释一下。
行星减速器不具备制动功能。它通过大齿轮和小齿轮通过行星运动达到减速效果。它通过驱动装置移动。由于行星减速器不能完成制动,它如何完成制动?有两种主要情况:
首先,配备制动电机。如果电机具有制动功能,可以在负载力不太大的情况下使用这种制动方法。只要行星减速器连接制动电机,制动就可以完成,价格也很划算。
二是在输出轴上安装制动器,更常见,更耐冲击,对行星减速器和电机的损坏很小,安装制动器可以控制行星减速器的旋转。它的生产不标准化,基本上是定制的,所以它的价格很高。
在新型铸造机传动系统中,行星减速器选型有三个出发点:
1.速比和扭矩应满足设计要求,所选扭矩应具有一定的安全系数,以提供过载能力;
2.减速体积不宜过大,重量不宜过大,安装在铸造机上方便;
3.在满足使用性能的情况下,驱动装置应尽可能选择标准减速器型号或可组合减速器型号,以有效提高使用性能,适当降低采购成本。
经过比较和筛选,斜齿-螺旋锥齿减速器和行星减速器可满足各种标准减速器输出扭矩、传动比和输入功率的选择要求。然而,与两种减速器相比,行星减速器倾向于选择,原因如下:在相同的传动比和输入功率下,斜齿螺旋锥齿减速器的额定输出扭矩为:3.2万N·m,但是,在相同的条件下,行星减速器的额定输出转矩数据是:3.3万N·m,尺寸小,重量轻。与上述数据相比,考虑到使用性能和成本因素,最终确定选择行星减速器作为新铸造机传动系统的驱动装置。
行星减速器的整体结构具有体积小、重量轻、承载能力高、使用寿命长、运行平稳、噪声低、输出扭矩大、速比大、效率高、性能安全等特点。它具有功率分流和多齿啮合的特点,是一种广泛使用的新型减速器。此外,行星齿轮传动结构的对称性也平衡了作用于中心轮和臂轴承的反作用力,有利于提高传动效率;由于多个结构相同的行星轮均匀分布在中心轮周围,可以平衡行星轮和臂的惯性力,增加参与啮合的齿轮数量,实现行星传动的稳定运行,增强抗冲击和振动能力,提高工作可靠性。
通过以上介绍,我们可以发现行星减速器的优势越来越突出。在当今工业化、机械化和自动化的可持续发展中,行星减速器不仅可以满足现代化的各种要求,而且成本也很低。我相信行星减速器的未来发展空间巨大,并将继续在这一领域开发新产品,提高产品的高性能,以满足未来的市场需求。