1. Ipari zaj: Komoly problémát, amelyet sürgősen meg kell oldani
Az ipari termelési környezet bonyolult és változatos, a zajforrások szélesek és erősek. A bányászati műveletek során, amikor a zúzó összetöri az ércet, az erős mechanikai erő miatt az érc ütközik egymással, és a keletkező zaj fülsiketítő, ami nemcsak károsítja a bányammunkások meghallgatását, hanem zavarja a környező ökológiai környezetet is. A kohó kemencék fúvója a kohászati iparban, nagysebességű forgó járókerékkel és erős légáramlással, rendkívül magas zajintenzitást eredményez. Azok a munkavállalók, akik hosszú ideig ebben a környezetben vannak, olyan egészségügyi problémákkal szembesülnek, mint a hallásvesztés, az álmatlanság és a szorongás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya szerint a 85 decibel (DB) feletti zajkörnyezet hosszú távú kitettsége károsítja az emberek meghallgatását, és sok ipari helyszínen a zajintenzitás gyakran könnyen meghaladja a 90dB-t, és még néhány nagy kovácsolási műhelyben is a zaj lehet, mint 110dB vagy több.
A műhelyben különféle típusú feldolgozó berendezések sűrűn vannak elrendezve, és a megfelelő műveletek által keltett zaj átfedésben van egymással, és zajos hanghullámot képez. Ez nem csak a munkavállalók közötti normál kommunikációt befolyásolja, ami az információátviteli hibákhoz vezet, ezáltal csökkentve a termelés hatékonyságát, hanem komoly beavatkozást okoz néhány termelési linkbe, rendkívül nagy pontosságú követelményekkel, például elektronikus chipgyártás és precíziós műszerfeldolgozás. A zaj által okozott berendezések rezgése eltéréseket okozhat a chip áramkörökben, növelheti a hibás arányt, és hatalmas gazdasági veszteségeket okozhat a vállalkozások számára. Ugyanakkor, mivel a társadalomnak a környezetvédelemre és a munkahelyi egészségre való figyelme továbbra is növekszik, a különféle országok kormányai szigorú ipari zajkibocsátási előírásokat vezettek be. Ha a vállalkozások nem tudják hatékonyan ellenőrizni a zajt, akkor nemcsak magas bírsággal kell szembenézniük, hanem befolyásolják a vállalkozások társadalmi imázsát és fenntartható fejlődését is.
2. Az alacsony zajú spirális spirális sebességváltók szerkezeti kialakításának titka
Az alacsony zajú spirális spirális fogaskerék-reduktor kompakt és optimalizált elrendezést alkalmaz a szerkezeti tervezés során. Ez a tervezési koncepció a teljes reduktor struktúráján fut. A fogaskerekek a reduktorok alapvető alkotóelemei, és paraméter kialakítása elengedhetetlen. A reduktor teljesítményét nagymértékben befolyásolhatja a fogaskerék modulusának, a fogak számának, a hélix szögének és más paramétereknek a gondos megtervezése. A modulus meghatározza a fogaskerék méretét és terhelés-hordozó képességét. Az ésszerű modulus kiválasztása stabilabbá teheti a fogaskerekeket az energia továbbítása és csökkentheti az ütközés és a rezgés. A fogak számának meghatározása szorosan kapcsolódik az átviteli arányhoz. A megfelelő számú fogak biztosíthatják a sebességváltó pontosságát és stabilitását. A spirál szög kialakítása még kritikusabb. A spirális spirális fogaskerék hélix szöge a fogfelszíni érintkezési vonalat ferde. Az átviteli folyamat során a hálóban részt vevő fogak száma növekszik, és az átfedés növekszik. Ez olyan, mint a több fogaskerék, akik együtt dolgoznak a terhelés megosztása érdekében, jelentősen csökkentve az egyetlen fogaskerék által viselt ütési erőt, ezáltal csökkentve az ütés által okozott zajt. A releváns kutatási adatok azt mutatják, hogy ugyanazon átviteli körülmények között a spirális spirális fogaskerék ütési terhelése 30–50% -kal csökkenthető a SPUR fogaskerékhez képest.
A sebességváltó paraméterek optimalizálása mellett a ház szerkezetét és méretét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mint a reduktor külső héja, a ház nemcsak a belső alkatrészeket védi, hanem fontos hatással van a reduktor általános stabilitására és zajszabályozására is. A ház szerkezetének optimalizálásával, valamint az ésszerű bordák elrendezésének és a falvastagság kialakításának elfogadásával javítható a ház merevsége, és csökkenthető a deformáció és a rezgés. Ugyanakkor a ház méretének optimalizálása, hogy megfeleljen a belső fogaskerekek és más alkatrészek elrendezésének, hatékonyan csökkentheti a belső tér rezonancia területét. A rezonancia a zajerősítés egyik fontos tényezője. Ha a berendezés természetes frekvenciája közel van a külső gerjesztési frekvenciához, rezonancia fog fordulni, ami a zaj hirtelen növekedését okozza. JK alacsony zajú spirális spirális fogaskerék -reduktor A pontos szerkezeti kialakítás révén ügyesen kerülje el a rezonancia gyakoriságát, ezáltal jelentősen csökkenti a zajt.
Például néhány rendkívül magas zajkövetelményes orvosi berendezésben, például a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) hajtórendszerében, a zajszabályozás követelményei szinte szigorúak. A felhasznált alacsony zajszintű spirális sebességváltót többször szimulálták és tesztelték, és annak szerkezeti rezonancia frekvenciája teljesen eloszlik a berendezés működési frekvenciájával. A tervezési folyamat során a mérnökök fejlett számítógépes tervezésű (CAD) és véges elem-elemzés (FEA) technológiát használtak a felszerelés és a ház több fordulójának optimalizálására. A feszültség eloszlásának, a rezgési módnak és a zajterjesztési útvonalnak a különböző munkakörülmények mellett történő szimulálásával a fogaskerék paramétereit és a ház szerkezetét pontosan beállítják annak biztosítása érdekében, hogy a reduktor működése során rendkívül alacsony zajszintet tudjon fenntartani, ami garantálja az orvosi berendezések pontos működését.
A csúcskategóriás elektronikus gyártóberendezések, például a chip-litográfiai gépek precíziós sebességváltó rendszerén szigorú követelmények is vannak a zajra és a rezgésre. JK alacsony zajú spirális spirális fogaskerék -reduktor hatékonyan csökkenti a zajt és a rezgést a berendezés működése során a szerkezeti tervezés optimalizálásával. A tényleges alkalmazásokban, miután egy akusztikus tesztelési ügynökség tesztelték, a chip litográfiai gép egy alacsony zajszintű spirális sebességváltó-reduktor segítségével több mint 15dB-nél működik, összehasonlítva a hagyományos reduktorhoz, és a berendezés rezgési amplitúdója szintén jelentősen csökken, jelentősen javítva a pontosság és a hozamgyártás hozamát.
Iii. A szerkezeti tervezés jelentős zajcsökkentési hatása a tényleges alkalmazásokban
A textiliparban a szövőszék nagysebességű működése a műhely zaj egyik fő forrása. A hagyományos reduktorok sok zajt okoznak a működés közben az indokolatlan szerkezeti kialakítás miatt. A JK alacsony zajú spirál -spirális fogaskerék -reduker használata után a helyzet jelentősen javult. A nagy textilgyár gyártási műhelyében, miután a szövőszék -reduktert kicserélték, a műhelyben a zajkörnyezetet jelentősen optimalizálták. Az akusztikus tesztelési ügynökség adatai szerint ugyanolyan termelési körülmények között a szövőszék működési zaját egy alacsony zajszintű spirális sebességváltó alkalmazásával kb. 12dB-vel csökkentették az előzőekhez képest. Ez a zajcsökkentő hatás kellemesebbé teszi a műhely munkakörnyezetét, a munkavállalók közötti kommunikáció simább, és a termelési hatékonyság is javul. A gyár statisztikái szerint az alacsony zajú spirális spirális sebességváltó cseréje után a műhely termelési hatékonysága 10–15% -kal nőtt.
Az élelmiszer -feldolgozóiparnak is nagyon magas követelményei vannak a termelési környezet zajára, különösen néhány, szigorú higiéniai és minőségi követelményekkel rendelkező termékek gyártási folyamatában, például a csokoládé gyártósorokkal. A keverés, öntés és egyéb berendezések működésével keltett zaj nemcsak a munkavállalók működési állapotát befolyásolja, hanem potenciálisan befolyásolja az élelmiszerek minőségét és higiéniai biztonságát is. Az alacsony zajszintű spirális fogaskerekek reduktorok alkalmazása hatékonyan megoldja ezt a problémát. Egy csokoládés gyártó vállalatban, miután a gyártósoron a keverőkészülék reduktorát cserélték, a tényleges megfigyelés után a berendezés működési zaját az eredeti 88dB -ről 76dB -re csökkentették, amely teljes mértékben megfelel az élelmiszer -feldolgozó műhelyek zajszabványainak. Ez nem csak biztosítja az élelmiszerek termelési minőségét, hanem viszonylag kényelmes munkakörnyezetet teremt a munkavállalók számára, és javítja a munkavállalók lelkesedését és a munka hatékonyságát.
Iv. Jövőbeli kilátások: A folyamatos innováció elősegíti a szerkezeti tervezés optimalizálását és frissítését
Az ipar 4.0 és az intelligens gyártás mélyreható promóciójával a piac ipari berendezésekre vonatkozó teljesítménykövetelményei továbbra is növekedni fognak, és a zajszabályozás, mint fontos rész, egyre nagyobb figyelmet fog kapni. A JK alacsony zajú spirális spirális fogaskerék -reduktora példátlan fejlesztési lehetőségeket kínál, mivel azok a szerkezeti tervezés előnyei vannak.
A hagyományos ipari területeken, például az autógyártási iparban, az új energia járművek gyors fejlesztésével, a motoros meghajtó rendszerek redukciós zajára vonatkozó követelmények egyre egyre magasabbak. A JK alacsony zajszintű spirális spirális fogaskerék -reduktort várhatóan szélesebb körben használják ezen a területen. A szerkezeti tervezés további optimalizálásával, valamint az új anyagok és a gyártási folyamatok elfogadásával erőteljesen támogathatja az új energia járművek csendes teljesítményének javítását. Az autó energiaátviteli rendszerében az alacsony zajú spirális sebességváltó szerkezeti kialakítása jobban megfelelhet a motornak, csökkentheti az energiaveszteséget, csökkentheti a zajt és a rezgést, és javíthatja a vezetési kényelmet.
A feltörekvő iparágakban, mint például a robotgyártás és az űrrepülés, a JK alacsony zajú spirális spirális fogaskerék -reduktor szintén fontos szerepet játszik. A robotcsukló -meghajtó rendszerben a reduktornak nagy pontosságú, alacsony zajt és nagy megbízhatóság jellemzőit kell rendelkeznie. A JK alacsony zajú spirális spirális fogaskerék -redukálója a robotok működési követelményeinek megfelelhet különféle összetett munkakörülmények között, a szerkezeti kialakítás folyamatos optimalizálásával. Az űrrepülés területén rendkívül szigorú a könnyű és alacsony berendezések zajának követelményei. A JK alacsony zajú spirális spirális sebességváltó-reduktor csökkentheti saját súlyát, miközben biztosítja a szerkezeti szilárdságot azáltal, hogy új, nagy szilárdságú, alacsony sűrűségű anyagokat alkalmaz, és tovább csökkenti a zajt és a rezgést azáltal, hogy optimalizálja a szerkezeti tervezést, hogy megfeleljen a repülőgép-berendezések szigorú követelményeinek.
A jövőre nézve, az anyagtudomány folyamatos fejlődésével, a gyártási technológiával és a számítógépes technológiával, a JK alacsony zajú spirális spirális sebességváltó szerkezeti tervezése továbbra is innovációt és optimalizálást folytat. Az új anyagok, például a nagy szilárdságú, alacsony csillapító ötvözet és a nagy teljesítményű kompozit anyagok alkalmazása lehetővé teszi a reduktorok számára, hogy hatékonyan csökkentsék a rezgést és a zajt, miközben biztosítják az erőt. A fejlett gyártási folyamatok, például a 3D nyomtatási technológia alkalmazása a fogaskerekek gyártásában, bonyolultabb és pontosabb fogaskerekes szerkezet kialakítását eredményezhetik, tovább optimalizálhatják a fogaskerekek összeillesztési teljesítményét és csökkenthetik a zajt. At the same time, intelligent design methods, such as structural optimization design based on big data analysis and artificial intelligence algorithms, will be able to more accurately predict and control the performance of reducers, realize real-time monitoring and automatic adjustment of equipment noise, and provide a quieter and more efficient operating environment for industrial production.