Sep 07, 2024 Tinggalkan pesan

Bagaimana cara kerja cacing dan roda?

Gears are generally divided into three categorie

Penggerak Cacing

Penggerak cacing (atau set roda gigi cacing) adalah penggerak siku-siku dan digunakan pada dongkrak sekrup di mana poros masukan berada pada sudut kanan terhadap sekrup pengangkat. Bentuk lain dari penggerak sudut kanan adalah roda gigi bevel, dan roda gigi hipoid. Penggerak cacing memenuhi persyaratan banyak sistem dan menyediakan cara kompak untuk mengurangi kecepatan sekaligus meningkatkan torsi dan oleh karena itu ideal untuk digunakan dalam sistem dongkrak sekrup yang menggunakan misalnya peralatan pengangkat yang rasio roda giginya tinggi berarti dapat digerakkan oleh motor kecil.

Penggerak cacing terdiri dari roda cacing dan roda gigi cacing yang juga dikenal sebagai sekrup cacing atau hanya cacing. Bentuk roda cacing mirip dengan roda gigi pacu, roda gigi cacing berbentuk ulir umumnya dengan sudut sayap 20 derajat. Sekrup roda gigi cacing dapat dimulai tunggal atau memiliki banyak permulaan tergantung pada rasio reduksi set roda gigi. Cacing mempunyai jumlah ulir yang relatif sedikit pada diameter kecil dan roda cacing mempunyai jumlah gigi yang banyak pada diameter besar. Kombinasi ini menawarkan berbagai rasio roda gigi biasanya dari 4:1 hingga 300:1.

Efisiensi rendah dari worm drive cocok untuk aplikasi yang memerlukan penggunaan intermiten daripada terus menerus. Inefisiensi penggerak cacing bermula dari kontak geser antar gigi. Pelumasan yang tepat dan memadai harus diterapkan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dan mengurangi tingkat keausan. Untuk umur yang panjang, roda gigi cacing terbuat dari baja yang dikeraskan dengan finishing tanah dan roda cacing sering kali dibuat dari perunggu atau besi tuang. Kombinasi material lainnya digunakan jika diperlukan dan dalam aplikasi tugas ringan material non-logam modern digunakan.

Perakitan Roda Gigi Cacing

 

Thread Multi-Start dan Self-Locking

Seringkali sistem sekrup (seperti yang terdapat pada dongkrak sekrup) diharuskan untuk tidak 'menggerakan mundur' ketika gaya penahan dihilangkan dan beban aksial diterapkan. Benang awal tunggal biasanya digunakan dalam situasi ini karena sudut heliks yang lebih dangkal menyebabkan gesekan yang lebih besar antar benang dan biasanya cukup untuk mencegah selip. Sistem seperti ini dikatakan self-locking. Hal ini mengasumsikan sistem yang dibebani secara statis dengan sedikit atau tanpa getaran karena hal ini dapat menyebabkan sudut gesekan terlampaui dan kombinasi menjadi tidak kencang. Dalam sistem yang terkena getaran, mekanisme penguncian atau rem disarankan untuk mencegah penggerak mundur.

Jika self-locking bukan merupakan persyaratan sistem tetapi diperlukan kecepatan penerjemahan yang lebih tinggi, maka thread multi start dapat digunakan. Ini menyiratkan bahwa beberapa bentuk ulir dibuat pada poros sekrup.

Thread Awal Tunggal:Sebuah benang heliks tunggal terbentuk di sekitar badan sekrup. Untuk setiap putaran sekrup 360 derajat, bentuk telah maju secara aksial dengan jarak satu ulir. Ini memiliki nilai yang sama dengan nada. Dalam kasus thread awal tunggal, lead dan pitch adalah sama.

Thread Mulai Ganda:Dua bentuk benang. Selama revolusi 360 derajat, bentuk-bentuk tersebut maju secara aksial dengan gabungan nada dua benang. Timbalnya 2x pitch.

Thread Mulai Tiga:Tiga bentuk benang. Selama revolusi 360 derajat, bentuk-bentuk tersebut maju secara aksial dengan gabungan nada tiga benang. Timbal adalah 3x nada.

 

Thread multi start memiliki sudut heliks yang lebih curam sehingga menghasilkan lebih sedikit gesekan antar thread dan oleh karena itu sistem seperti ini kecil kemungkinannya untuk mengunci sendiri. Oleh karena itu, heliks yang lebih curam memungkinkan translasi yang lebih cepat di sepanjang benang, yaitu suatu benda yang menggunakan benang multi-start dapat dikencangkan dalam putaran yang lebih sedikit daripada benda yang menggunakan benang awal tunggal.

Kirim permintaan

whatsapp

Telepon

Email

Permintaan