{"id":168,"date":"2022-05-28T03:04:04","date_gmt":"2022-05-28T03:04:04","guid":{"rendered":"http:\/\/wormshafts.top\/china-standard-double-step-worm-gear-operator-for-valve-with-hot-selling\/"},"modified":"2022-05-28T03:04:04","modified_gmt":"2022-05-28T03:04:04","slug":"china-standard-double-step-worm-gear-operator-for-valve-with-hot-selling","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/blog\/china-standard-double-step-worm-gear-operator-for-valve-with-hot-selling\/","title":{"rendered":"Chinesischer Standard-Doppelstufen-Schneckengetriebeantrieb f\u00fcr Ventile mit Verkaufsschlager"},"content":{"rendered":"<p>\n<h2>Warenbeschreibung<\/h2>\n<p>\n<p><p><strong>Modell: XHW90-PG10 Teildrehgetriebe<\/strong><\/p>\n<p><strong>Einf\u00fchrung<\/strong><br \/>Teilweise umgeschaltete Schneckengetriebe werden f\u00fcr Anwendungen wie Kugelventile, Absperrklappen, Kegelventile und D\u00e4mpfer eingesetzt.<\/p>\n<ol>\n<li>Das maximale Drehmoment betr\u00e4gt bis zu 32000 Nm.<\/li>\n<li>Standardflansch: F30\/F35<\/li>\n<li>Optionaler Flansch: F25\/F40<\/li>\n<li>Maximaler Schaftdurchmesser: 160 mm<\/li>\n<li>Maximale Vorbauh\u00f6he: 155 mm<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><strong>Software<\/strong><\/strong><br \/>XHW-Schneckengetriebe werden f\u00fcr D\u00e4mpfer, Kugelventile, Absperrklappen und andere 90\u00b0-Vierteldrehventile eingesetzt. Der XHW-Schneckengetriebeantrieb ist mit verschiedenen Handradvarianten erh\u00e4ltlich.<br \/><strong>\u00a0<br \/><strong>Betriebsumgebung<\/strong><\/strong><br \/>Die XHW-Komponenten-Schneckengetriebe zeichnen sich durch eine sehr hohe mechanische Qualit\u00e4t und einen zuverl\u00e4ssigen Betrieb aus und eignen sich f\u00fcr unterschiedlichste Klima- und Temperaturbedingungen. Wir entwickeln XHW-Komponenten-Schneckengetriebe, um auch h\u00f6heren Anforderungen gerecht zu werden.<br \/>Geh\u00e4use: IP67<br \/>Betriebstemperatur: Von -20\u00baC bis 120\u00baC (-4\u00baF bis 248\u00baF)<br \/>Darstellung: Schwarz (Anpassung)\u00a0<\/p>\n<p><strong>Einf\u00fchrung<\/strong><br \/>Die Komponentengetriebe der XHW-Serie verwenden Schnecken- und Schneckenrad-Drehgelenke mit hocheffizienten Nadellagern an beiden Enden der Schneckenwelle. Diese gew\u00e4hrleisten die erforderliche Schubkraft w\u00e4hrend der Rotation. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Effizienz, Belastbarkeit bei hohen Drehmomenten, kompakte Abmessungen und eine einfache Bedienung sowie eine zuverl\u00e4ssige Selbsthemmung aus.<br \/>\u00a0<br \/><strong>Menschen<\/strong><br \/>eins. Pr\u00e4zisionsgegossenes Geh\u00e4use aus duktilem Gusseisen<br \/>2. Optionales Ausgangsdrehmoment, Bereich bis zu 32000 Nm<br \/>drei. Hocheffizientes Nadellager<br \/>vier. Hochfesteres Metall tritt in die Welle ein.<br \/>f\u00fcnf.Hub 0\u00b0- 90\u00b0( \u00b15\u00b0)<br \/>6. Kompaktes Gestell<br \/>7. Fett f\u00fcr l\u00e4ngere Lebensdauer geladen<br \/>8. Verstellbarer Anschlag (\u00b15\u00b0)<br \/>9. Sehr gute Abdichtung<br \/>\u00a0<br \/><strong>Anschluss an Ventil<\/strong><br \/>Der Flanschanschluss an das Ventil entspricht ENISO5210 oder DIN3210 (kundenspezifisch).<br \/>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Hauptwaren<\/strong><br \/>Schneckengetriebe, Kegelradgetriebe, Ventilgetriebe, Schneckenantrieb, Schneckengetriebeaktuator, Ventilantrieb, Ventilantrieb<br \/>Maschinenbediener, Ventilgetriebe, Schneckengetriebe, Getriebe, Drehzahlminderer, Wendeschneckengetriebe, Schneckengetriebeanbieter, Gro\u00dfe, hochwertige Schneckengetriebe, Getriebehersteller<br \/>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\n<p>\n<p>\n<h2>Wie man die hohe Qualit\u00e4t einer Schneckenwelle bestimmt<\/h2>\n<p>Die Vorteile einer Schneckenwelle sind vielf\u00e4ltig. Sie ist einfacher herzustellen, da kein manuelles Richten erforderlich ist. Zu den Vorteilen z\u00e4hlen die unkomplizierte Wartung, die geringeren Kosten und die erleichterte Montage. Dar\u00fcber hinaus ist diese Wellenart dank des Verzichts auf manuelles Richten deutlich weniger bruchgef\u00e4hrdet. Dieser Bericht behandelt die verschiedenen Aspekte, die die Qualit\u00e4t einer Schneckenwelle bestimmen. Er geht au\u00dferdem auf den Fu\u00dfdurchmesser, den Wurzeldurchmesser und die Belastbarkeit ein.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/t-wormshaft-2.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><\/p>\n<h2>Wurzeldurchmesser<\/h2>\n<p>Bei der Auswahl von Schneckengetrieben gibt es verschiedene M\u00f6glichkeiten. Die Auswahl h\u00e4ngt vom verwendeten Getriebe und den Fertigungsbedingungen ab. Die Standardprofilparameter von Schneckengetrieben sind in der Fachliteratur und bei Herstellern beschrieben und werden f\u00fcr Geometrieberechnungen verwendet. Die gew\u00e4hlte Variante wird dann in die Hauptberechnung \u00fcbernommen. F\u00fcr eine korrekte Berechnung m\u00fcssen jedoch die Festigkeitsparameter und die \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnisse ber\u00fccksichtigt werden. Hier sind einige Tipps zur Auswahl des richtigen Schneckengetriebes.<br \/>Der Fu\u00dfdurchmesser eines Schneckengetriebes wird von der Mitte seiner Teilung aus gemessen. Der Teilungsdurchmesser ist ein genormter Wert, der aus dem Winkel bei Null-Verzahnungskorrektur bestimmt wird. Der Teilungsdurchmesser des Schneckengetriebes wird berechnet, indem die Schneckenabmessung zum Nennabstand der Schnecke addiert wird. Bei der Festlegung der Teilung des Schneckengetriebes ist zu beachten, dass der Fu\u00dfdurchmesser der Schneckenwelle kleiner als der Teilungsdurchmesser sein muss.<br \/>Schneckengetriebe ben\u00f6tigen Z\u00e4hne, um den Verschlei\u00df gleichm\u00e4\u00dfig zu verteilen. Dazu m\u00fcssen die Zahnflanken der Schnecke in den geraden und mittellinigen Abschnitten konvex sein. Die Zahnform, das sogenannte Schneckenprofil, \u00e4hnelt einem Schr\u00e4gverzahnungsprofil. Typischerweise betr\u00e4gt der Schneckendurchmesser deutlich mehr als ein Viertelzoll. Eine Abweichung von bis zu einem halben Zoll ist jedoch zul\u00e4ssig.<br \/>Eine weitere M\u00f6glichkeit, die Effektivit\u00e4t der Schneckengetriebe zu beurteilen, besteht darin, den Verschlei\u00df des Schneckenrades zu untersuchen. Da das Schneckenrad weicher als die Schnecke ist, findet der gr\u00f6\u00dfte Verschlei\u00df am Rad statt. \u00d6lanalysen von Schneckengetrieben zeigen in der Regel einen hohen Kupfer-Eisen-Anteil, was auf eine ineffektive Getriebewirkung hindeutet.<\/p>\n<h2>Dedendum<\/h2>\n<p>Der Fu\u00dfdurchmesser einer Schneckenwelle bezeichnet die radiale L\u00e4nge ihrer Z\u00e4hne. Er wird durch den Teilkreisdurchmesser und den Kerndurchmesser bestimmt. Im angloamerikanischen Ma\u00dfsystem wird der Teilkreisdurchmesser als Diametralteilung bezeichnet. Weitere Parameter sind die Zahnbreite und der Abrundungsradius. Die Zahnbreite beschreibt die Breite des Zahnrads ohne Nabenvorspr\u00fcnge. Der Abrundungsradius misst den Radius an der Schneidkante und beschreibt eine trochoidale Kurve.<br \/>Der Nabendurchmesser wird anhand des Au\u00dfendurchmessers berechnet, der \u00dcberstand ist die L\u00e4nge, um die die Nabe \u00fcber den Eingriff des Zahnrads hinausragt. Es gibt zwei Arten von Kopfkreisverzahnungen: eine mit schnellem Kopfkreis und eine mit verl\u00e4ngertem Kopfkreis. Die Zahnr\u00e4der selbst besitzen eine Keilnut (eine in Welle und Bohrung eingearbeitete Nut). In diese Keilnut ist ein Passstift eingesetzt, der in die Welle passt.<br \/>Schneckengetriebe \u00fcbertragen die Bewegung von zwei nicht parallelen Wellen und haben eine linienf\u00f6rmige Verzahnung. Der Teilkreis besteht aus zwei oder mehr Kreisb\u00f6gen, und Schnecke und Kettenrad werden von W\u00e4lzlagern gest\u00fctzt. Schneckengetriebe weisen erhebliche Reibung und Verschlei\u00df an den Z\u00e4hnen und den Lauffl\u00e4chen auf. Weitere Informationen zu Schneckengetrieben finden Sie in den folgenden Definitionen.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/c-wormshaft-2.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><\/p>\n<h2>CZPTs wirbelnder Ansatz<\/h2>\n<p>Das Wirbelverfahren ist ein modernes Fertigungsverfahren, das die Gewindefr\u00e4s- und W\u00e4lzfr\u00e4sverfahren revolutioniert. Es erm\u00f6glicht die Senkung der Produktionskosten und -zeiten, selbst bei der Herstellung von Pr\u00e4zisions-Schneckengetrieben. Dar\u00fcber hinaus reduziert es den Bedarf an Gewindeschleifen und die Oberfl\u00e4chenrauheit. Auch das Gewindewalzen wird dadurch verringert. Im Folgenden erfahren Sie mehr \u00fcber die Funktionsweise des CZPT-Wirbelverfahrens.<br \/>Das Wirbelverfahren mit der Schneckenwelle eignet sich zur Herstellung verschiedenster Schneckenarten und -formen. Es erm\u00f6glicht die Fertigung von Schneckenwellen mit Au\u00dfendurchmessern bis zu 2,5 Zoll. Im Gegensatz zu anderen Wirbelverfahren ist die Schneckenwelle ein Verschlei\u00dfteil, und eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Ein Wirbelrohr leitet gek\u00fchlte Druckluft zum Schneidpunkt. Bei Bedarf wird dem M\u00e4hdrescher \u00d6l zugegeben.<br \/>Eine weitere Methode zur H\u00e4rtung einer Schneckenwelle ist die Induktionsh\u00e4rtung. Dabei werden mittels Hochfrequenz-Elektrolyse Wirbelstr\u00f6me in metallischen Werkst\u00fccken induziert. Je h\u00f6her die Frequenz, desto mehr W\u00e4rme entsteht. Mit Induktionserw\u00e4rmung lassen sich gezielt bestimmte Bereiche der Schneckenwelle h\u00e4rten. Die L\u00e4nge der Schneckenwelle wird dabei \u00fcblicherweise verk\u00fcrzt.<br \/>Schneckengetriebe bieten gegen\u00fcber Standardgetrieben zahlreiche Vorteile. Bei korrekter Anwendung sind sie zuverl\u00e4ssig und \u00e4u\u00dferst produktiv. Durch die Einhaltung der richtigen Montage- und Schmierrichtlinien gew\u00e4hrleisten Schneckengetriebe die gleiche Zuverl\u00e4ssigkeit wie andere Getriebearten. Der Bericht von Ray Thibault, Maschinenbauingenieur an der University of Virginia, ist ein hervorragender Leitfaden zur Schmierung von Schneckengetrieben.<\/p>\n<h2>Belastbarkeit nutzen<\/h2>\n<p>Die Verschlei\u00dfbelastbarkeit einer Schneckenwelle ist ein entscheidender Parameter f\u00fcr die Leistungsf\u00e4higkeit eines Getriebes. Schneckenwellen k\u00f6nnen mit unterschiedlichen \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnissen gefertigt werden, und die Konstruktion der Schneckenwelle sollte dies ber\u00fccksichtigen. Zur Bestimmung der Verschlei\u00dfbelastbarkeit einer Schnecke kann deren Geometrie herangezogen werden. Schneckenwellen werden \u00fcblicherweise mit 1 bis 4 und bis zu 12 Z\u00e4hnen hergestellt. Die Wahl der optimalen Z\u00e4hnezahl h\u00e4ngt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise den Optimierungsanforderungen hinsichtlich Wirkungsgrad, Gewicht und Achsl\u00e4nge.<br \/>Die Zahnkr\u00e4fte in Schneckengetrieben steigen mit zunehmender Stromdichte, was zu einer st\u00e4rkeren Durchbiegung der Schneckenwelle f\u00fchrt. Dies verringert die Belastbarkeit, senkt den Wirkungsgrad und erh\u00f6ht die NVH-Werte (Ger\u00e4usche, Vibrationen, Rauheit). Fortschritte bei Schmierstoffen und Bronzewerkstoffen, kombiniert mit einer deutlich verbesserten Fertigungsqualit\u00e4t, haben eine kontinuierliche Steigerung der Stromdichte erm\u00f6glicht. Diese drei Faktoren bestimmen zusammen die Belastbarkeit Ihres Schneckengetriebes. Es ist daher unerl\u00e4sslich, alle drei Faktoren zu ber\u00fccksichtigen, bevor Sie das passende Zahnprofil ausw\u00e4hlen.<br \/>Die Mindestanzahl der Z\u00e4hne eines Getriebes h\u00e4ngt vom Eingriffswinkel bei Null-Verzahnungskorrektur ab. Der Schneckendurchmesser d1 ist beliebig und h\u00e4ngt von einem festgelegten Modulwert mx oder mn ab. Schnecken und Zahnr\u00e4der mit unterschiedlichen \u00dcbersetzungen sind austauschbar. Eine Evolventen-Schraubenschnecke gew\u00e4hrleistet optimalen Eingriff und Formgebung und bietet h\u00f6here Pr\u00e4zision und Lebensdauer. Die Evolventen-Schraubenschnecke ist zudem ein wichtiger Bestandteil eines Zahnrads.<br \/>Schneckengetriebe sind eine historische Getriebeart. Eine zylindrische Schnecke greift in ein Zahnrad ein, um die Drehzahl zu reduzieren. Schneckengetriebe werden auch als Antriebswellen eingesetzt. Wenn Sie ein Getriebe suchen, k\u00f6nnte es eine sehr gute Wahl sein. Falls Sie ein Schneckengetriebe in Betracht ziehen, sollten Sie unbedingt dessen Belastbarkeit und Schmierstoffbedarf pr\u00fcfen.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/b-wormshaft-2.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><\/p>\n<h2>NVH-Verhalten<\/h2>\n<p>Das NVH-Verhalten einer Schneckenwelle wurde mithilfe der Finite-Elemente-Methode untersucht. Die Simulationsparameter wurden mithilfe der Finite-Komponenten-Methode bestimmt und experimentelle Schneckenwellen mit den Simulationsergebnissen verglichen. Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Abweichung zwischen den simulierten und experimentellen Werten. Dar\u00fcber hinaus h\u00e4ngt die Biegesteifigkeit der Schneckenwelle stark von der Geometrie der Schneckenradverzahnung ab. Eine ausreichend dimensionierte Schneckenradverzahnung kann daher die NVH-Eigenschaften (Ger\u00e4usche und Vibrationen) der Schneckenwelle minimieren.<br \/>Zur Bestimmung der NVH-Eigenschaften der Schneckenwelle sind die prim\u00e4ren Tr\u00e4gheitsmomentachsen der Schneckendurchmesser und die Gewindesteigung. Diese beeinflussen den Winkel zwischen Schneckenschliff und Zahnteilung. Der Abstand zwischen den prim\u00e4ren Achsen der Schneckenwelle und des Schneckenrads entspricht dem analytischen Biegedurchmesser. Der Durchmesser des Schneckenrads wird als effektiver Durchmesser bezeichnet.<br \/>Die h\u00f6here elektrische Leistungsdichte eines Schneckengetriebes f\u00fchrt zu erh\u00f6hten Kr\u00e4ften an den entsprechenden Schneckenzahnr\u00e4dern. Dies bedingt eine entsprechende Erh\u00f6hung der Durchbiegung des Schneckengetriebes, was sich negativ auf dessen Effektivit\u00e4t und Verschlei\u00dffestigkeit auswirkt. Zudem erfordert die steigende Leistungsdichte eine verbesserte Fertigungsqualit\u00e4t. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Bronzekomponenten und Schmierstoffen hat die stetige Steigerung der elektrischen Leistungsdichte ebenfalls beg\u00fcnstigt.<br \/>Die Verzahnung des Schneckengetriebes bestimmt die Durchbiegung der Schneckenwelle. Die Biegesteifigkeit der Schneckengetriebeverzahnung wird mithilfe einer zahnabh\u00e4ngigen Biegesteifigkeit berechnet. Die Durchbiegung wird anschlie\u00dfend unter Ber\u00fccksichtigung der Steifigkeit der einzelnen Abschnitte der Schneckenwelle in einen Steifigkeitsnutzen umgerechnet. Abbildung 5 zeigt einen Querschnitt einer zweig\u00e4ngigen Schnecke.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/wormshaft-l1.webp\" alt=\"Chinesischer Standard-Doppelstufen-Schneckengetriebeantrieb f\u00fcr Ventile mit Verkaufsschlager\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/wormshaft-l2.webp\" alt=\"Chinesischer Standard-Doppelstufen-Schneckengetriebeantrieb f\u00fcr Ventile mit Verkaufsschlager\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Merchandise Description Model:XHW90-PG10 Part-turn\u00a0Gear Box IntroductionPart-flip worm gearboxes utilized for purposes these kinds of as Ball Valves, Butterfly Valves, Plug Valves, Dampers. 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