Мотор редукторы с расстоянием тихоходной ступени 87 мм
Мотор-редукторы с расстоянием тихоходной ступени 87 мм: технические особенности, сфера применения и подбор
Мотор-редукторы с межосевым расстоянием тихоходной ступени 87 мм представляют собой компактные, но мощные агрегаты, относящиеся к категории цилиндрических соосных редукторов. Данный типоразмер является одним из наиболее востребованных в промышленности благодаря оптимальному балансу между габаритами, крутящим моментом на выходном валу и стоимостью. Межосевое расстояние 87 мм определяет геометрию и прочностные характеристики тихоходной (выходной) ступени редуктора, что напрямую влияет на его нагрузочную способность и долговечность. Такие мотор-редукторы широко применяются в конвейерных системах, смесительном оборудовании, подъемно-транспортных механизмах, приводах вентиляторов и насосов, а также в различных станках.
Конструктивные особенности и типы исполнения
Мотор-редуктор с межосевым расстоянием 87 мм — это моноблочный агрегат, в котором электродвигатель фланцевого исполнения напрямую присоединен к редукторной части. Основой является двух- или трехступенчатый цилиндрический редуктор с параллельными осями валов (соосный тип). Передача крутящего момента осуществляется посредством эвольвентных зубчатых колес с прямым или косозубым зацеплением. Косозубые колеса обеспечивают более плавную и тихую работу, а также позволяют передавать большие нагрузки по сравнению с прямозубыми аналогами.
Ключевые конструктивные элементы:
- Корпус: Изготавливается из чугуна марки СЧ20 или алюминиевых сплавов. Чугунный корпус обеспечивает лучшее демпфирование вибраций и повышенную жесткость.
- Валы: Входной (со стороны двигателя) и выходной валы выполняются из углеродистой или легированной стали, закаленной и шлифованной. Выходной вал может быть выполнен в виде полого вала (с натяжным диском) или сплошного цилиндрического/конического вала.
- Зубчатые колеса: Для тихоходной ступени с межосевым расстоянием 87 мм колеса изготавливаются из цементуемой стали (например, 20ХГМ, 18ХГТ) с последующей закалкой ТВЧ и шлифовкой зубьев до 6-7 степени точности по ГОСТ.
- Подшипниковые узлы: Используются радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники качения, обеспечивающие восприятие значительных радиальных и осевых нагрузок.
- Система смазки: В редукторах данного размера, как правило, применяется комбинированная смазка: картерная (окунанием) для зубчатых передач и пластичная смазка для подшипниковых узлов.
- Требуемый крутящий момент на выходном валу (M2): Рассчитывается исходя из нагрузки на исполнительный механизм с учетом коэффициента запаса (обычно 1.3-1.5). Номинальный момент редуктора должен превышать расчетный.
- Скорость вращения выходного вала: Определяется передаточным числом (i) и частотой вращения вала электродвигателя (обычно 1500 об/мин для 4-полюсных двигателей). n2 = n1 / i.
- Режим работы (S1-S10): Для постоянной работы (S1) выбирается номинальная мощность. Для повторно-кратковременных режимов (S3-S5) с частыми пусками/остановами необходим учет коэффициента продолжительности включения (ПВ%) и пиковых нагрузок.
- Монтажное исполнение: Стандартные исполнения по ГОСТ или DIN: B3 (на лапах), B5 (фланцевое), B14 (с полым валом). Наличие у редуктора фланца на выходном валу (B5, B14) упрощает интеграцию в механизм.
- Климатическое исполнение и степень защиты: Стандартная степень защиты IP55 (защита от пыли и струй воды). Для агрессивных сред возможно исполнение IP66 или использование коррозионно-стойких покрытий.
- Определяем требуемое передаточное число. При использовании 4-полюсного двигателя (n1=1500 об/мин): i = n1 / n2 = 1500 / 75 = 20.
- Из Таблицы 1 для i=20 (трехступенчатый) номинальный момент M2H = 400 Нм.
- Проверяем условие: M2H (400 Нм) > M2тр (350 Нм). Условие выполняется с запасом ~14%.
- Выбираем электродвигатель. Требуемая мощность на выходном валу: P2 = (M2тр n2) / 9550 = (350 75) / 9550 ≈ 2.75 кВт. С учетом КПД редуктора (η ≈ 0.95 для трех ступеней): P1 = P2 / η = 2.75 / 0.95 ≈ 2.9 кВт. Выбираем ближайший стандартный двигатель мощностью 3.0 кВт.
- Итог: Мотор-редуктор 3МЦ2С-87-3.0 кВт-20-В5 (пример условного обозначения), где 3МЦ – трехступенчатый цилиндрический, 87 – межосевое расстояние, 20 – передаточное число, В5 – фланцевое исполнение.
- Установка на жесткое, выверенное по уровню основание. Перекосы при креплении недопустимы.
- Соединение выходного вала с приводным механизмом должно осуществляться через упругую муфту для компенсации возможных misalignment.
- Запрещается приложение к валам ударных нагрузок (набивание полумуфт молотком).
- Первая замена масла: Через 200-500 часов работы (обкаточный период).
- Последующие замены: Через каждые 4000-10000 часов работы в зависимости от условий. Используются масла типа ISO VG 150 или VG 220 (например, Mobil Gear 630, Shell Omala 150).
- Контроль уровня масла: Визуально через смотровое окно. Уровень должен находиться между метками.
- Контроль температуры: Нагрев корпуса в рабочем режиме не должен превышать 80°C.
- Регулярная проверка: Отсутствие течей сальников, постороннего шума и вибрации.
- Высокая унификация и доступность на рынке.
- Оптимальное соотношение габаритов и передаваемой мощности.
- Высокий КПД (до 96% на ступень).
- Хорошая ремонтопригодность.
- Широкий диапазон передаточных чисел.
- Ограниченный максимальный крутящий момент (~1000 Нм) по сравнению с редукторами большего типоразмера (107 мм, 127 мм).
- Цилиндрическая соосная конструкция не позволяет изменять направление оси вращения (в отличие от коническо-цилиндрических).
- Относительно высокий уровень шума при работе на высоких скоростях по сравнению с червячными аналогами.
- 1МЦ2С: 1 – одноступенчатый, МЦ – мотор-редуктор цилиндрический, 2С – двухступенчатый (здесь может быть противоречие, требуется уточнение по конкретному каталогу). Чаще используется обозначение, где цифра в начале указывает на количество ступеней.
- 3МЦ2С: 3 – трехступенчатый, МЦ – мотор-редуктор цилиндрический, 2С – серия или тип исполнения. Более корректно ориентироваться на межосевое расстояние (87 мм) и передаточное число.
Основные технические характеристики и параметры выбора
При подборе мотор-редуктора с межосевым расстоянием 87 мм необходимо анализировать комплекс параметров, определяющих его работоспособность в конкретном приводе.
Таблица 1. Типовой ряд передаточных чисел и крутящих моментов
| Количество ступеней | Номинальное передаточное число (i) | Номинальный выходной крутящий момент (M2H), Нм* | Максимальный крутящий момент (M2max), Нм |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 280 | 560 |
| 10 | 300 | 600 | |
| 12.5 | 320 | 640 | |
| 16 | 350 | 700 | |
| 3 | 20 | 400 | 800 |
| 25 | 420 | 840 | |
| 31.5 | 450 | 900 | |
| 40 | 480 | 960 |
*Значения приблизительные и могут варьироваться в зависимости от производителя, материала зубчатых колес и монтажного исполнения.
Критерии выбора:
Расчет и подбор мотор-редуктора: практический пример
Для привода ленточного транспортера требуется подобрать мотор-редуктор с межосевым расстоянием 87 мм. Исходные данные: требуемый момент на валу привода M2тр = 350 Нм, частота вращения выходного вала n2 ≈ 75 об/мин, режим работы S1 (продолжительный), 16 часов в сутки.
Монтаж, эксплуатация и обслуживание
Правильный монтаж и обслуживание критически важны для достижения заявленного ресурса редуктора (не менее 25 000 часов).
Основные правила монтажа:
Обслуживание:
Преимущества и недостатки по сравнению с другими типоразмерами
Преимущества мотор-редукторов с межосевым расстоянием 87 мм:
Недостатки/ограничения:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается межосевое расстояние 87 мм от 107 мм?
Межосевое расстояние определяет размер зубчатых колес тихоходной ступени и, соответственно, габариты и мощность редуктора. Редуктор с межосевым расстоянием 107 мм имеет более крупные и прочные зубчатые колеса, что позволяет передавать больший крутящий момент (примерно на 40-60%) и имеет больший ресурс при прочих равных условиях. Однако он крупнее, тяжелее и дороже.
Можно ли использовать мотор-редуктор 87 мм для тяжелого ударного режима работы (например, в шнековом питателе)?
Да, но с существенными оговорками. Необходимо выбирать редуктор с запасом по моменту не менее 50-70% от расчетного пикового. Обязательно использование двигателя с повышенным пусковым моментом (например, с двойной клеткой короткозамкнутого ротора). Также рекомендуется установка предохранительной муфты на выходном валу для защиты от перегрузок. Предпочтительнее выбирать редуктор с чугунным корпусом.
Какое масло заливать и можно ли заменить трансмиссионное масло универсальным моторным?
Строго рекомендуется использовать масла, указанные в паспорте изделия (как правило, индустриальные масла для тяжелонагруженных зубчатых передач типа ISO VG 150 или 220 по ГОСТ 17479.2-85). Универсальные моторные масла не предназначены для работы в высоконагруженных цилиндрических передачах и могут привести к повышенному износу и сокращению ресурса из-за отличий в пакетах присадок (противоизносных, противозадирных).
Что означает в обозначении «1МЦ2С» и «3МЦ2С»?
Это примеры условных обозначений по некоторым каталогам производителей:
Как правильно хранить неиспользуемый мотор-редуктор?
Агрегат должен храниться в сухом помещении при температуре от -15°C до +50°C. Все отверстия (сапун, смотровое окно) должны быть закрыты заводскими заглушками. Валы необходимо периодически проворачивать для распределения смазки по подшипникам. При длительном хранении (более 6 месяцев) рекомендуется консервация внутренней полости ингибированным маслом, а наружных неокрашенных поверхностей – консервационной смазкой.
Каков типичный ресурс до капитального ремонта?
При соблюдении условий эксплуатации, нагрузок и графика ТО номинальный ресурс до первого капитального ремонта (замена подшипников и зубчатых пар) составляет 25 000 – 30 000 часов. На практике этот показатель может быть как меньше (при перегрузках, неправильном монтаже), так и значительно больше (при работе в номинальном режиме с идеальным обслуживанием).