齿轮箱的箱体加工需要高精度的工艺。箱体通常是复杂的铸件或焊接件,在加工前要进行时效处理,消除内应力,防止在使用过程中变形。箱体的加工包括平面加工、孔系加工等。平面加工要保证箱体安装面的平整度,孔系加工则要保证各个孔的尺寸精度、位置精度和形状精度,因为这些孔是安装轴和轴承的关键部位。对于轴的加工,要保证其圆柱度、直线度和表面粗糙度。轴承的选择和安装也很重要,要根据齿轮箱的负载和转速选择合适的轴承,并保证安装精度,以确保齿轮箱的稳定运行。齿轮箱的齿轮精度等级,决定了传动的准确性和噪声水平。换向齿轮箱结构
出轮箱的方式:1.齿轮箱采用通用设计方案,可按客户需求变型为行业**的齿轮箱。2.实现平行轴、直交轴、立式、卧式通用箱体,零部件种类减少,规格型号增加。3.采用吸音箱体结构、较大的箱体表面积和大风扇、圆柱齿轮和螺旋锥齿轮均采用先进的磨齿工艺,使整机的温升、噪声降低、运转的可靠性得到提高,传递功率增大。4.输入方式:电机联接法兰、轴输入。5.输出方式:带平键的实心轴、带平键的空心轴、胀紧盘联结的空心轴、花键联结的空心轴、花键联结的实心轴和法兰联结的实心轴。6.齿轮箱安装方式:卧式、立式、摆动底座式、扭力臂式。7.齿轮箱系列产品有3~26型规格,减速传动级数有1~4级,速比1.25~450;和R、K、S系列组合得到更大的速比。电机齿轮箱生产厂商智能齿轮箱集成传感器,实现预测性维护功能。
由于单排行星齿轮箱机构有两个自由度,因此它没有固定的传动比,不能直接用于变速传动。为了组成具有一定传动比的传动机构,必须将太阳轮、齿圈和行星架这三个基本元件中的一个加以固定(即使其转速为0,也称为制动),或使其运动受到一定的约束(即让该构件以某一固定的转速旋转),或将某两个基本元件互相连接在一起(即两者转速相同),使行星排变为只有一个自由度的机构,获得确定的传动化。设太阳轮的齿数为Z1,齿圈齿数为Z2,太阳轮、齿圈和行星架的转速分别为n1、n2、n3,并设齿圈与太阳轮的齿数比为α,即α=Z2/Z1则行星齿轮机构的一般运动规律可表达为:n1+αn2-(1+α)n3=0由上式可以看出,在太阳轮、齿圈和行星架三个基本元件中,可任选两个分别作为主动件和从动件,而使另一个元件固定不动(使该元件转速为零)或使其运动受一定约束(使该元件的转速为某一定值),则整个轮系即以一定的传动比传递动力。不同的连接和固定方案可得到不同的传动比,三个基本元件的不同组合可有6种不同的组合方案,加上直接挡传动和空挡,共有8种组合,相应能获得5种不同的传动比。
与其它工业齿轮箱相比,由于风电齿轮箱安装在距地面几十米甚至一百多米高的狭小机舱内,其本身的体积和重量对机舱、塔架、基础、机组风载、安装维修费用等都有重要影响,因此,减小外形尺寸和减轻重量显得尤为重要。同时,由于维修不便、维修成本高,通常要求齿轮箱的设计寿命为20年,对可靠性的要求也极其苛刻。由于尺寸和重量与可靠性往往是一对不可调和的矛盾,因此风电齿轮箱的设计制造往往陷入两难的境地。总体设计阶段应在满足可靠性和工作寿命要求的前提下,以较小体积、较小重量为目标进行传动方案的比较和优化;结构设计应以满足传递功率和空间限制为前提,尽量考虑结构简单、运行可靠、维修方便;在制造过程的每一个环节应确保产品质量;在运行中应对齿轮箱运行状态(轴承温度、振动、油液温度及品质变化等)进行实时监测并按规范进行日常维护。电动汽车减速齿轮箱趋向高转速、轻量化发展。
齿轮箱在电机中的应用很广,在风力发电机组当中就经常用到,而且是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱称之为增速箱。其次齿轮箱还有如下的作用:加速减速,就是常说的变速齿轮箱。改变传动方向,例如我们用两个扇形齿轮可以将力垂直传递到另一个转动轴。改变转动力矩。同等功率条件下,速度转的越快的齿轮,轴所受的力矩越小,反之越大。离合功能:我们可以通过分开两个原本啮合的齿轮,达到把发动机与负载分开的目的。比如刹车离合器等。分配动力。例如我们可以用一台发动机,通过齿轮箱主轴带动多个从轴,从而实现一台发动机带动多个负载的功能。齿轮箱的齿轮材料通常为合金钢,经热处理提升综合性能。工业齿轮箱船用
工业齿轮箱防护等级达IP65,适应恶劣工况环境。换向齿轮箱结构
由于叶尖线速度不能过高,因此随着单机容量的增大,齿轮箱的额定输入转速逐渐降低,兆瓦以上级机组的额定转速一般不超过20r/min。另一方面,发电机的额定转速一般为1500或1800r/min,因此大型风电增速齿轮箱的速比一般在75~100左右。为了减小齿轮箱的体积,500kw以上的风电增速箱通常采用功率分流的行星传动;500kw~1000kw常见结构有2级平行轴+1级行星和1级平行轴+2级行星传动两种形式;兆瓦级齿轮箱多采用2级平行轴+1级行星传动的结构。由于行星传动结构相对复杂,而且大型内齿圈加工困难,成本较高,即使采用2级行星传动,也以NW传动形式较为常见。换向齿轮箱结构
齿轮箱的箱体加工需要高精度的工艺。箱体通常是复杂的铸件或焊接件,在加工前要进行时效处理,消除内应力,防止在使用过程中变形。箱体的加工包括平面加工、孔系加工等。平面加工要保证箱体安装面的平整度,孔系加工则要保证各个孔的尺寸精度、位置精度和形状精度,因为这些孔是安装轴和轴承的关键部位。对于轴的加工,要保证其圆柱度、直线度和表面粗糙度。轴承的选择和安装也很重要,要根据齿轮箱的负载和转速选择合适的轴承,并保证安装精度,以确保齿轮箱的稳定运行。齿轮箱的齿轮精度等级,决定了传动的准确性和噪声水平。换向齿轮箱结构出轮箱的方式:1.齿轮箱采用通用设计方案,可按客户需求变型为行业**的齿轮箱。2.实现平行轴、直...