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硬滚齿轮定制——百分百夹具机械设备(广州)有限公司的技术团队,有多年的齿轮行业和夹具行业的设计、制造、生产,及安装调试经验。
减速器输入轴轴承轴向和径向支撑力尽可能地小,输入轴轴承支撑力除了与其轴承布置结构有关外,根据锥齿轮副受力计算公式可知还与锥齿轮中点螺旋角和锥角相关。
刮板输送机用 1 600 kW 以上减速器输入轴采用 2 个圆柱轴承承受径向力和 1 个四点接触球轴承承受轴向力,结构布置对支撑力的影响较小。根据锥齿轮副受力计算公式,锥齿轮中点螺旋角和锥角对输入轴轴承支撑力影响非常大,从计算公式可以看出,锥角越小,输入轴轴向力越小,但径向力有一定的增加,因此要根据输入轴轴径和轴承转速以及各轴承承载能力计算出锥齿轮副的速比范围。
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主、被动齿轮都有基节偏差时,可以将主、被动齿轮的基节偏差之差作为总的基节偏差作同样的处理,并且可以把齿轮加载后弹性变形也作为基节误差类似处理。我公司比较广泛地使用了这种在齿轮加工中注意基节误差控制的方法来降低噪声,取得比较好的效果。但也要注意基节偏差取得适当。如我公司有一对齿轮,当主动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα为+0.018,被动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα为-0.035时,产生比较大的噪声,而当把主动齿轮的齿廓倾斜偏差fHα返修为+0.005时,噪声情况有很大改善。
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为了能更加直观的观察算法的运行过程,图3给出了三种算法某次运行时的情况对比。从图中可以看出传统PSO 算法很快就陷入了局部优、遗传算法虽然在开始阶段可以跳出局部优,但是其收敛能力比其他两种算法差,本文提出的改进PSO算法虽然收敛速度较慢,但具有较小的适应度值。进一步表明,本文提出的随机权重法和非线性变化学习因子,使算法具有较好的全局搜索能力和 局部搜索能力,能跳出局部优化,寻找到真正的优解,提高了算法的运行效率。
提出的改进PSO算法获得的测量路径明显短于其他算法,且运行时间较短。因此,本文提出的方法可以有效降低螺旋锥齿轮齿面测量成本、提高测量效率,为螺旋锥齿轮齿面测量路径优化提供有效的参考借鉴。
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