RV传动是新兴起的一种传动,它是在传统针摆行星传动的基础上发展出来的,不仅克服了一般针摆传动的缺点,而且因为具有体积小、重量轻、传动比范围大、寿命长、精度保持稳定、效率高、传动平稳等一系列优点。日益受到国内外的关注。RV减速器是由摆线针轮和行星支架组成以其体积小,抗冲击力强,扭矩大,定位精度高,振动小,减速比大等诸多优点被范围广应用于工业机器人,机床,上海机器人RV减速机,医疗检测设备,卫星接收系统等领域,上海机器人RV减速机。它较机器人中常用的谐波传动具有高得多的疲劳强度、刚度和寿命,上海机器人RV减速机,而且回差精度稳定,不像谐波传动那样随着使用时间增长运动精度就会明显降低,故世界上许多国家高精度机器人传动多采用RV减速器,因此,该种RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的发展趋势。由于地理及人文优势,国产RV的优先战场,自然是国内机器人主场。上海机器人RV减速机
1.使用不符合要求的润滑脂可能导致的后果不符合要求的具体定义:①没有使用上述指定润滑脂;②没有填充减速机RV需要的量。后果:会降低减速机RV的性能,并很有可能因润滑不足原因导致早期损坏。原因:减速机RV是精密减速机,内部空间狭小且复杂,零件的工作环境严苛。因此润滑脂需要有足够的量、良好的抗压耐磨性及耐久性,减速机RV才能在遇到性能要求范围内的极限高速高负载转动时,摩擦部分的润滑油膜不会被破坏,由此才能避免金属间接触导致的剧烈磨损,在长久的使用中保持减速机RV的优异性能。2.润滑脂的填充和更换内部没有预封装润滑脂的RV-E/RV-C/RV-N减速机,需要在使用前填充适当量的润滑脂;所有减速机RV都需要在使用一段时间后,将内部老化的润滑脂更换为新润滑脂,以保持润滑脂的润滑能力并保护减速机不被磨损。润滑脂的填充量应符合该方向下减速机内部**低浸没液面的要求(下限),以及预留10%空间的要求(上限),具体填充量数据请参照各减速机RV的样本参数和用户设计零件的对应形状体积来计算,如有不明之处可以向敝司咨询。更换老化润滑脂的周期为:①减速机使用温度在40℃以下时,建议封入后20000小时更换;②减速机温度在40℃~60℃之间的。上海销售RV减速机针齿:针齿与机架固联在一起成为针轮壳体。
RV减速机对工业机器人的重要性工业机器人***关节到第四关节全部使用RV减速机,轻载工业机器人第五关节和第六关节有可能使用谐波减速机。重载工业机器人所有关节都需要使用RV减速机。平均而言,每台工业机器人使用。2013年世界工业机器人销量18万台,需使用减速机90万台。工业机器人的动力源一般为交流伺服电机,因为由脉冲信号驱动,其伺服电机本身就可以实现调速,为什么工业机器人还需要减速器呢?工业机器人通常执行重复的动作,以完成相同的工序;为保证工业机器人在生产中能够可靠地完成工序任务,并确保工艺质量,对工业机器人的定位精度和重复定位精度要求很高。因此,提高和确保工业机器人的精度就需要采用RV减速器或谐波减速器。精密减速器在工业机器人中的另一作用是传递更大的扭矩。当负载较大时,一味提高伺服电机的功率是很不划算的,可以在适宜的速度范围内通过减速器来提高输出扭矩。此外,伺服电机在低频运转下容易发热和出现低频振动,对于长时间和周期性工作的工业机器人这都不利于确保其精确、可靠地运行。精密减速器的存在使伺服电机在一个合适的速度下运转,并精确地将转速降到工业机器人各部位需要的速度,提高机械体刚性的同时输出更大的力矩。
RV(RotateVector)减速器是从摆线针轮传动基础上演变而来的高性能精密传动装置,因其速比大、回差小、振动低、承载能力强以及可靠性高等优点成为工业机器人的“御用”减速器,也广泛应用在航空航天、数控设备以及医疗器械等机电一体化领域。机电技术的发展对RV减速器的传动精度提出了更高的要求,确保高的传动精度,就必须严格地控制其传动误差。针对RV减速器传动误差进行分析与研究,从而揭示其动力学行为影响传动精度的本质。分析RV减速器结构组成和工作原理;运用转化机构法计算了减速器传动比,并求解了RV减速器传动效率;研究RV减速器传动误差产生机理以及误差源;基于等价模型思想,分析RV减速器主要零部件的制造误差、装配误差、齿轮啮合阻尼和刚度、轴承刚度、间隙以及微位移等因素对传动精度的影响,建立了RV减速器系统力学模型;分析主要零部件在系统中的受力情况,建立了RV减速器传动误差动力学模型。建立RV减速器零件模型,求解了各构件的质量和转动惯量;基于弹性力学方法计算渐开线行星齿轮啮合刚度和阻尼;利用计算机编程迭代计算摆线轮修形后与针齿轮的啮合刚度和阻尼;轴承的等效刚度利用赫兹公式进行计算。 1956年,日本纳博克公司发售全球***个自动门,在市场上展露头角。
RV减速机用于转矩大的机器人关节,大型的几十到几百公斤负载的机器人,一二三轴都是用RV,相反,谐波可负载的转矩小。他们都是少齿差啮合,不同的是谐波里的一种关键齿轮是柔性的,它需要反复的高速变形,所以它比较脆弱,承载力和寿命都有限。RV减速机通常是用摆线针轮,谐波以前都是用渐开线齿形,现在有部分厂家使用了双圆弧齿形,这种齿形比渐开线先进很多,日本九几年就开发了这种齿形,国内谐波双圆弧齿形这方面的书籍目前没有,论文有一些。辛洪兵的论文值得一读。RV减速机的品牌就是帝人,也叫纳博特斯克。谐波就是哈默纳科,他们几乎垄断了全球的机器人用减速器。日本的新宝现在也进入了谐波领域,国内绿的谐波还有点名气。其他的很多品牌在目前来看还不值一提,也许有潜力的还在酝酿,没有展现到大家面前。这两种减速器都是微米级的加工精度,光这一条在量产阶段可靠性高就很难了,更别说几千转的高速运转,而且还要高寿命。 1926年 德国人劳伦兹·勃朗于创造性地提出RV减速机原理。江苏本地RV减速机
蜗轮减速机入轴可正反转动。上海机器人RV减速机
1、关于原理方面,不仅*是传动原理的突破,还要结合产品实际的经验原理的突破,两者缺一不可。举个例子,偏心轴上花键的设计,估计都没有几家的花键可以和日本的原装的产品进行混装!
2、设备和工艺是相辅相成的,抛开工艺的设备采购就只是在炫富,而不是脚踏实地做产品,工艺又需要结合装用工装的辅助,所有的都是一环套一环的,缺失任何一环都不行。就有某些单位我告诉了设备,***买了设备也不知道怎么做零件,也不知道该怎么评价。某个单位一根偏心轴末道加工需要两个小时,也是笑话!
3、这个产品就别想着摆脱人的因素,而是应该想着如何***提升各方面的技术技能水平,包装夹一个零件、量具的使用,关键还是人的因素!把有些东西想的太复杂了,都在做无用功!
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