คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การเลือกแบบจำลอง
ZD Leader มีสายการผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรม รวมถึงมอเตอร์ DC, มอเตอร์ AC, มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน, มอเตอร์เกียร์แบบดาวเคราะห์, มอเตอร์ดรัม, เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์, ตัวลดเกียร์ RV และเกียร์ทดรอบแบบฮาร์มอนิก เป็นต้น ด้วยนวัตกรรมทางเทคนิคและการปรับแต่ง เราช่วยคุณสร้างระบบใช้งานที่โดดเด่นและมอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมต่างๆ
• การเลือกแบบจำลอง
ตัวแทนฝ่ายขายและทีมงานด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเราจะเลือกโมเดลและระบบส่งกำลังที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ โดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เฉพาะที่คุณกำหนด
• คำขอแบบร่าง
หากคุณต้องการข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แคตตาล็อก แบบร่าง CAD หรือแบบร่าง 3 มิติ โปรดติดต่อเรา
• ตามความต้องการของคุณ
เราสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาตรฐานหรือปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณได้
ภาพถ่ายโดยละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า:
ตารางแรงบิดของมอเตอร์เกียร์ หน่วยแรงบิด: ขึ้น (นิวตันเมตร) / ลง (กิโลกรัม-เซนติเมตร)
•ชุดเกียร์หลักและชุดเกียร์กลางจำหน่ายแยกต่างหาก
•ป้อนอัตราส่วนการลดลงในช่องว่าง (blank) ภายในชื่อโมเดล
• ความเร็วจะคำนวณโดยการหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ด้วยอัตราส่วนการลดรอบ ความเร็วที่แท้จริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดงประมาณ 2% ถึง 20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
• หากต้องการลดความเร็วลงต่ำกว่าอัตราส่วนลดในตารางต่อไปนี้ ให้ติดตั้งชุดเฟืองตัวกลาง (อัตราส่วนลด: 10) ระหว่างตัวลดความเร็วและมอเตอร์ ในกรณีนั้น แรงบิดที่อนุญาตคือ 20 นิวตันเมตร
|
พิมพ์ คนรักเครื่องยนต์/เกียร์ |
อัตราทดเกียร์ |
3 |
3.6 |
5 |
6 |
7.5 |
9 |
12.5 |
15 |
18 |
25 |
30 |
36 |
50 |
60 |
75 |
90 |
100 |
120 |
150 |
180 |
|
ความเร็ว รอบ/นาที |
866 |
722 |
520 |
433 |
346 |
288 |
208 |
173 |
144 |
104 |
86 |
72 |
52 |
43 |
34 |
28 |
26 |
21 |
17 |
14 |
|
| Z5D150-24GU(5GU90RT) |
5GU()RC/ 5GU()RT |
0.87 |
1.04 |
1.45 |
1.74 |
2.41 |
5.44 |
4.02 |
4.82 |
5.78 |
8.03 |
9.64 |
10.4 |
14.5 |
17.4 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
8.87 |
10.6 |
14.8 |
17.7 |
24.6 |
55.5 |
41.0 |
48.2 |
59.0 |
81.9 |
98.3 |
106 |
148 |
177 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
ขนาด (หน่วย: มม.):
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ:
ข้อมูลบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
A: ปัจจุบันเราผลิตมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน, มอเตอร์ DC แบบมีเกียร์, มอเตอร์ DC แบบมีเกียร์เฟืองดาวเคราะห์, มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน, มอเตอร์สเต็ปเปอร์, มอเตอร์ AC และกล่องเกียร์เฟืองดาวเคราะห์ความแม่นยำสูง เป็นต้น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ข้างต้นได้บนเว็บไซต์ของเรา และคุณสามารถส่งอีเมลมาเพื่อแนะนำมอเตอร์ที่ต้องการตามข้อกำหนดของคุณได้เช่นกัน
ถาม: จะเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A: หากคุณมีรูปภาพหรือแบบร่างของมอเตอร์ที่จะแสดงให้เราดู หรือมีข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด เช่น แรงดันไฟฟ้า ความเร็ว แรงบิด ขนาดมอเตอร์ โหมดการทำงาน อายุการใช้งานที่ต้องการ และระดับเสียง ฯลฯ โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ จากนั้นเราจะแนะนำมอเตอร์ที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
ถาม: คุณมีบริการปรับแต่งสำหรับมอเตอร์มาตรฐานของคุณหรือไม่?
A: ได้ครับ เราสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ ทั้งเรื่องแรงดันไฟฟ้า ความเร็ว แรงบิด และขนาด/รูปทรงของเพลา หากคุณต้องการต่อสายไฟ/สายเคเบิลเพิ่มเติมที่ขั้วต่อ หรือต้องการเพิ่มตัวเชื่อมต่อ ตัวเก็บประจุ หรืออุปกรณ์ EMC เราก็สามารถทำได้เช่นกัน
ถาม: คุณมีบริการออกแบบมอเตอร์เฉพาะบุคคลหรือไม่?
A: ใช่ครับ เรายินดีที่จะออกแบบมอเตอร์เฉพาะสำหรับลูกค้าของเราแต่ละราย แต่Hอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแม่พิมพ์และค่าออกแบบเพิ่มเติม
ถาม: ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าของคุณนานเท่าไหร่?
A: โดยทั่วไปแล้ว สินค้ามาตรฐานทั่วไปของเราจะใช้เวลาในการผลิต 15-30 วัน ส่วนสินค้าสั่งทำพิเศษอาจใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อย แต่เรามีความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ
/* 22 มกราคม 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้า |
|---|---|
| ความเร็วในการทำงาน: | ความเร็วคงที่ |
| โครงสร้างและหลักการทำงาน: | แปรง |
| การรับรอง: | ISO9001, ซีซีซี |
| บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง: | เคาน์เตอร์ |
| รายละเอียด: | UL, CE, ISO9001, CCC, RoHS |
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|
|---|
กลไกป้อนกลับประเภทใดบ้างที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับมอเตอร์เกียร์เพื่อการควบคุม?
มอเตอร์เกียร์มักมีกลไกป้อนกลับเพื่อควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพ กลไกป้อนกลับเหล่านี้ช่วยให้มอเตอร์สามารถตรวจสอบและปรับการทำงานตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ ต่อไปนี้คือกลไกป้อนกลับที่นิยมใช้ในมอเตอร์เกียร์:
1. ข้อมูลป้อนกลับจากตัวเข้ารหัส:
ตัวเข้ารหัส (Encoder) คืออุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับตำแหน่งและความเร็วโดยการแปลงการเคลื่อนที่เชิงกลของมอเตอร์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ตัวเข้ารหัสที่นิยมใช้ในมอเตอร์เกียร์ ได้แก่:
- ตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มทีละขั้น: ตัวเข้ารหัสเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและความเร็วของเพลาของมอเตอร์เทียบกับจุดอ้างอิง โดยจะสร้างพัลส์ขณะที่มอเตอร์หมุน ทำให้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและความเร็วได้อย่างแม่นยำ
- ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์: ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ (Absolute encoder) ให้ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำของเพลาของมอเตอร์ภายในรอบการหมุนเต็มรอบ ไม่จำเป็นต้องใช้จุดอ้างอิง และให้ข้อมูลป้อนกลับที่แม่นยำแม้หลังจากไฟดับหรือมอเตอร์เริ่มทำงานใหม่
2. เซ็นเซอร์ฮอลล์เอฟเฟกต์:
เซ็นเซอร์ฮอลล์เอฟเฟกต์ใช้หลักการของฮอลล์เอฟเฟกต์ในการตรวจจับการมีอยู่และความแรงของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปจะใช้ในมอเตอร์เกียร์เพื่อตรวจจับความเร็วและตำแหน่ง เซ็นเซอร์ฮอลล์เอฟเฟกต์ให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กของมอเตอร์และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
3. เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า:
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดของมอเตอร์ โดยการวัดกระแสไฟฟ้า เซ็นเซอร์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงบิดของมอเตอร์ สภาวะการรับภาระ และการใช้พลังงาน เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์การควบคุมมอเตอร์ เช่น การจำกัดกระแส การป้องกันกระแสเกิน และการควบคุมแบบวงปิด
4. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ:
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถูกติดตั้งไว้ในมอเตอร์เกียร์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ เซ็นเซอร์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะความร้อนของมอเตอร์ ทำให้ระบบควบคุมสามารถปรับการทำงานของมอเตอร์เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันความน่าเชื่อถือของมอเตอร์และป้องกันความเสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
5. สวิตช์จำกัดแบบฮอลล์เอฟเฟกต์:
สวิตช์จำกัดระยะแบบฮอลล์เอฟเฟกต์ใช้สำหรับตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสนามแม่เหล็กภายในช่วงที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้เป็นสวิตช์จำกัดระยะหรือสวิตช์กำหนดจุดสิ้นสุดในมอเตอร์เกียร์ สวิตช์จำกัดระยะแบบฮอลล์เอฟเฟกต์จะให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังระบบควบคุม โดยระบุเมื่อมอเตอร์ถึงตำแหน่งที่กำหนดหรือเมื่อเคลื่อนที่เกินช่วงที่อนุญาต
6. ข้อเสนอแนะจากตัวแก้ไขปัญหา:
รีโซลเวอร์ (Resolver) คืออุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและความเร็วของเพลาหมุน โดยจะให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการสร้างสัญญาณไซน์และโคไซน์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งเชิงมุมของเพลา การป้อนกลับด้วยรีโซลเวอร์มักใช้ในมอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพสูงที่ต้องการการควบคุมตำแหน่งและความเร็วที่แม่นยำ
กลไกป้อนกลับเหล่านี้ เมื่อรวมเข้ากับมอเตอร์เกียร์ จะช่วยให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้สัญญาณป้อนกลับจากตัวเข้ารหัส เซ็นเซอร์ฮอลล์เอฟเฟกต์ เซ็นเซอร์กระแส เซ็นเซอร์อุณหภูมิ สวิตช์จำกัด หรือตัวแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ รับประกันตำแหน่งที่แม่นยำ รักษาการควบคุมความเร็ว และป้องกันมอเตอร์จากภาระที่มากเกินไปหรือความร้อนสูงเกินไป
การลดอัตราทดเกียร์ในมอเตอร์เกียร์มีความสำคัญอย่างไร และส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร?
อัตราทดเกียร์มีบทบาทสำคัญในมอเตอร์เกียร์ เนื่องจากช่วยให้มอเตอร์ส่งแรงบิดได้สูงขึ้นในขณะที่ลดความเร็วรอบลง คุณสมบัตินี้มีผลกระทบสำคัญหลายประการต่อมอเตอร์เกียร์ รวมถึงการส่งกำลังที่ดีขึ้น การควบคุมที่ดีขึ้น และข้อแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของอัตราทดเกียร์ในมอเตอร์เกียร์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพ:
ความสำคัญของการลดอัตราทดเกียร์:
1. แรงบิดที่เพิ่มขึ้น: การลดรอบด้วยเกียร์ช่วยให้มอเตอร์แบบมีเกียร์สร้างแรงบิดได้สูงกว่ามอเตอร์ที่ไม่มีเกียร์ การลดความเร็วรอบที่เพลาส่งกำลังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลของระบบ แรงบิดที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นประโยชน์ในงานที่ต้องการแรงบิดสูงเพื่อเอาชนะแรงต้าน เช่น การยกของหนักหรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรที่มีแรงเฉื่อยสูง
2. การควบคุมที่ดีขึ้น: การลดเกียร์ช่วยเพิ่มการควบคุมและความแม่นยำของมอเตอร์เกียร์ การลดความเร็วทำให้สามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์ได้อย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานที่ต้องการการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำหรือการควบคุมความเร็วที่เที่ยงตรง กลไกการลดเกียร์ช่วยให้มอเตอร์เกียร์เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนที่เลยหรือไม่ถึงตำแหน่งที่ต้องการ
3. การจับคู่โหลด: การลดอัตราทดเกียร์ช่วยให้ลักษณะกำลังของมอเตอร์เหมาะสมกับความต้องการของโหลด การใช้งานที่แตกต่างกันมีความต้องการแรงบิดและความเร็วที่แตกต่างกัน การลดอัตราทดเกียร์ช่วยให้มอเตอร์เกียร์สามารถจับคู่ระหว่างกำลังเอาต์พุตของมอเตอร์กับความต้องการเฉพาะของโหลดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพสูงสุดโดยการปรับสมดุลระหว่างแรงบิดและความเร็วให้เหมาะสมที่สุด
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ:
แม้ว่าการลดอัตราทดเกียร์จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือวิธีที่การลดอัตราทดเกียร์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ:
1. ประสิทธิภาพเชิงกล: กระบวนการลดเกียร์นำส่วนประกอบเชิงกลเข้ามาใช้ เช่น เฟือง ตลับลูกปืน และระบบหล่อลื่น ส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานและการสูญเสียเชิงกลเพิ่มเติมในระบบ ส่งผลให้พลังงานบางส่วนสูญเสียไปในรูปของความร้อนระหว่างกระบวนการลดเกียร์ ประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์ได้รับอิทธิพลจากคุณภาพของเฟือง สารหล่อลื่นที่ใช้ และการออกแบบโดยรวมของระบบเกียร์ ระบบเกียร์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมสามารถลดการสูญเสียเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลให้สูงสุดได้
2. ประสิทธิภาพของระบบ: การลดอัตราทดเกียร์ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบโดยมีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของมอเตอร์ ในมอเตอร์แบบมีเกียร์ มอเตอร์มักจะทำงานที่ความเร็วสูงกว่าและแรงบิดต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบขับตรง ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจะคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของมอเตอร์และประสิทธิภาพเชิงกลของระบบเกียร์ แม้ว่าการลดอัตราทดเกียร์จะช่วยเพิ่มแรงบิดได้ แต่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมเนื่องจากความซับซ้อนเชิงกลที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอาจต่ำกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบขับตรงสำหรับการใช้งานบางประเภท
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากการลดอัตราทดเกียร์ เช่น การออกแบบมอเตอร์ ระบบควบคุม และสภาวะการทำงาน การเลือกใช้เกียร์คุณภาพสูง การหล่อลื่นที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเกียร์ เช่น การใช้เกียร์ที่มีความแม่นยำสูงและสารหล่อลื่นที่ดีขึ้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมอเตอร์เกียร์ได้อีกด้วย
โดยสรุป การลดอัตราทดเกียร์มีความสำคัญในมอเตอร์เกียร์ เนื่องจากช่วยเพิ่มแรงบิด ปรับปรุงการควบคุม และปรับโหลดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การลดอัตราทดเกียร์อาจทำให้เกิดการสูญเสียทางกลและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ การออกแบบ การบำรุงรักษา และการพิจารณาข้อกำหนดการใช้งานที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างแรงบิด ความเร็ว และประสิทธิภาพในมอเตอร์เกียร์
เกียร์ที่ใช้ในมอเตอร์เกียร์มีกี่ประเภท และส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร?
มอเตอร์เกียร์ใช้เฟืองหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน การเลือกใช้เฟืองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของงาน เช่น แรงบิด ความเร็ว ประสิทธิภาพ ระดับเสียง และข้อจำกัดด้านพื้นที่ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเฟืองประเภทต่างๆ ที่ใช้ในมอเตอร์เกียร์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน:
1. เฟืองตรง:
เฟืองตรงเป็นเฟืองประเภทที่ใช้กันมากที่สุดในมอเตอร์เกียร์ เฟืองตรงมีฟันตรงที่ขนานกับแกนของเฟืองและขบกับเฟืองตรงอีกตัวเพื่อส่งกำลัง เฟืองตรงมีประสิทธิภาพสูง การทำงานเชื่อถือได้ และคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม อาจเกิดเสียงดังมากเนื่องจากการขบกันของฟัน และอาจเกิดแรงผลักตามแนวแกนได้ เฟืองตรงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูงและความเร็วในการหมุนปานกลางถึงสูง
2. เฟืองเกลียว:
เฟืองเกลียวมีฟันที่ทำมุมกับแกนของเฟือง การจัดเรียงฟันแบบเกลียวนี้ช่วยให้การเข้าคู่กันเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสัมผัสกันได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ลดเสียงรบและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับเฟืองตรง เฟืองเกลียวรับน้ำหนักได้สูงกว่าและเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูงและความเร็วในการหมุนปานกลางถึงสูง นิยมใช้ในมอเตอร์เกียร์ที่ต้องการการทำงานที่เงียบ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
3. เฟืองดอกจอก:
เฟืองดอกจอกมีฟันที่ตัดบนพื้นผิวรูปทรงกรวย ใช้สำหรับส่งกำลังระหว่างเพลาที่ตัดกัน โดยปกติจะตัดกันเป็นมุมฉาก เฟืองดอกจอกอาจมีฟันตรง (เฟืองดอกจอกตรง) หรือฟันโค้ง (เฟืองดอกจอกเกลียว) เฟืองเหล่านี้ให้การส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมการเคลื่อนที่ที่แม่นยำในงานที่เพลาจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทาง เฟืองดอกจอกมักใช้ในมอเตอร์เกียร์สำหรับงานต่างๆ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว เครื่องมือกล และเครื่องพิมพ์
4. เฟืองตัวหนอน:
เฟืองตัวหนอนประกอบด้วยตัวหนอน (สกรูชนิดหนึ่ง) และเฟืองประกบที่เรียกว่าล้อตัวหนอนหรือเฟืองตัวหนอน ตัวหนอนมีเกลียวแบบเกลียวขบกัน ทำให้ได้อัตราทดเกียร์ที่กะทัดรัดและสูง เฟืองตัวหนอนให้แรงบิดสูง การทำงานเงียบ และคุณสมบัติการล็อกตัวเองซึ่งป้องกันการเคลื่อนที่ย้อนกลับ นิยมใช้ในมอเตอร์เกียร์สำหรับงานที่ต้องการอัตราทดเกียร์สูงและความสามารถในการล็อก เช่น ในกลไกการยก ระบบลำเลียง และเครื่องมือกล
5. เฟืองดาวเคราะห์:
เฟืองดาวเคราะห์ หรือที่เรียกว่าเฟืองเอพิไซคลิก ประกอบด้วยเฟืองดวงอาทิตย์ตรงกลาง เฟืองดาวเคราะห์หลายตัว และเฟืองวงแหวนด้านนอก เฟืองดาวเคราะห์จะขบกับทั้งเฟืองดวงอาทิตย์และเฟืองวงแหวน ทำให้เกิดระบบเฟืองที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เฟืองดาวเคราะห์ให้แรงบิดสูง อัตราส่วนลดเกียร์สูง และการกระจายภาระที่ดีเยี่ยม นิยมใช้ในมอเตอร์เกียร์สำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูงและขนาดกะทัดรัด เช่น ในหุ่นยนต์ ระบบส่งกำลังในรถยนต์ และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
6. เฟืองและแร็ค:
เฟืองแร็คและเฟืองปีกนกประกอบด้วยแร็คเชิงเส้น (แท่งฟันตรง) และเฟืองปีกนก (เฟืองตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า) เฟืองปีกนกจะขบกับแร็คเพื่อแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น หรือในทางกลับกัน เฟืองแร็คและเฟืองปีกนกให้การควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำ และมักใช้ในมอเตอร์เกียร์สำหรับงานต่างๆ เช่น แอคชูเอเตอร์เชิงเส้น เครื่องจักร CNC และระบบบังคับเลี้ยว
การเลือกชนิดของเฟืองในมอเตอร์เกียร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงบิดที่ต้องการ ความเร็ว ประสิทธิภาพ ระดับเสียง และข้อจำกัดด้านพื้นที่ เฟืองแต่ละชนิดมีข้อดีเฉพาะตัวและส่งผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์แตกต่างกัน การเลือกชนิดของเฟืองที่เหมาะสมจะช่วยให้มอเตอร์เกียร์สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
editor by CX 2024-04-30