헬리컬 기어박스와 베벨 기어박스의 차이점은 무엇입니까?

차례

나선형 기어박스와 베벨 기어박스는 축 사이에 동력을 전달하는 방식에 따라 기계 시스템에서 서로 다른 목적을 갖습니다.

헬리컬 기어 박스 높은 효율성과 조용한 작동으로 평행한 축 사이의 동작을 전달하는 데 탁월하므로 컨베이어와 산업용 기계에 이상적입니다.

베벨 기어박스는 일반적으로 90도 각도로 동력 전달 방향을 바꾸므로, 공간 제약으로 인해 모서리 주변으로 움직임을 재지정해야 하는 경우에 적합합니다.

근본적인 차이점은 축 방향에 있습니다. 나선형 기어는 평행한 축과 함께 작동하지만, 베벨 기어는 수직인 축과 연결됩니다.

자동 초안

헬리컬 기어박스란 무엇인가

A 헬리컬 기어 박스 기어 축에 대해 비스듬하게 톱니가 가공된 기어를 사용하여 기어 실린더 주위에 나선형 패턴을 형성합니다. 이러한 비스듬한 톱니 설계 덕분에 작동 중 여러 개의 톱니가 동시에 맞물릴 수 있습니다.

나선형 톱니의 점진적인 맞물림은 직선 기어에 비해 동력 전달이 더 부드럽습니다. 더 많은 톱니가 특정 순간에 부하를 분담하므로 기어박스가 더 높은 토크를 처리할 수 있는 용량이 증가합니다.

이러한 기어박스는 일반적으로 94-98% 사이의 효율을 달성합니다. 기어 메시. 겹쳐진 치아 접촉으로 진동과 소음이 크게 줄어듭니다.

일반적인 적용 분야로는 자동차 변속기, 산업용 컨베이어 시스템, 그리고 저소음 작동이 중요한 중장비 등이 있습니다. 헬리컬 기어박스는 평행 축 배열로 컴팩트하며 직렬 동력 전달에 적합합니다.

베벨 기어박스란 무엇인가

베벨 기어박스는 원뿔 모양의 기어를 사용하여 일반적으로 90도 각도로 교차하는 축 사이에 동력을 전달합니다. 베벨 기어의 톱니는 직선, 나선형 또는 하이포이드형으로 나뉘며, 각각 다른 성능 특성을 제공합니다.

원뿔형 구조는 기어가 비스듬히 맞물리도록 하여 기계적 동력을 모서리 주변으로 분산시킵니다. 따라서 베벨 기어박스는 공간 제약으로 인해 직선 동력 전달이 어려운 응용 분야에서 필수적입니다.

직선 베벨 기어는 간단하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하지만 소음이 더 큽니다. 스파이럴 베벨 기어는 점진적인 톱니 맞물림을 통해 더 조용한 작동과 더 높은 하중 지지력을 제공합니다.

베벨 기어박스는 자동차 차동 장치, 직각 구동 장치, 인쇄기 등에 사용됩니다. 농업 장비와 공작 기계는 일정한 동력 전달을 유지하면서 회전 방향을 변경하기 위해 베벨 기어박스를 사용합니다.

헬리컬 기어박스와 베벨 기어박스의 차이점은 무엇입니까?

헬리컬 기어박스와 베벨 기어박스의 주요 차이점은 무엇입니까?

샤프트 방향

헬리컬 기어박스는 동일 평면에서 작동하는 평행한 축들을 연결합니다. 입력축과 출력축은 작동 중 방향 정렬을 유지합니다.

베벨 기어박스는 축을 각도, 대개 90도로 연결합니다. 일부 설계는 특수 용도에 따라 45도에서 135도 사이의 다른 각도를 지원합니다.

일반적인 기어비

헬리컬 기어박스는 단일 단계에서 더 높은 감속비를 달성하며, 일반적으로 3:1에서 10:1까지입니다. 다단 기어박스를 사용하면 100:1을 초과하는 감속비를 생성할 수 있습니다.

베벨 기어박스는 일반적으로 단당 1:1에서 5:1 사이의 낮은 기어비로 작동합니다. 더 높은 기어비를 사용하려면 베벨 기어를 다른 유형의 기어와 조합해야 합니다.

기어 기하학

헬리컬 기어는 축에 대해 15도에서 30도 사이의 각도로 톱니가 절단된 원통형 모양을 특징으로 합니다. 나선 각도 하중 분포와 축 추력 특성을 결정합니다.

베벨 기어는 원뿔 표면에 톱니가 있는 원뿔형 기하 구조를 가지고 있습니다. 피치각은 원뿔이 서로 교차하고 맞물리는 방식을 정의합니다.

모션 전송

헬리컬 기어박스는 동력 전달 과정 내내 동일한 회전 평면을 유지합니다. 운동은 방향 변화 없이 입력에서 출력으로 선형적으로 흐릅니다.

베벨 기어박스는 서로 다른 평면 사이의 회전 운동을 재지정합니다. 수평 회전을 수직 회전으로, 또는 그 반대로 변환합니다.

토크 및 부하 공유

헬리컬 기어는 여러 개의 이빨에 동시에 하중을 분산합니다. 점진적인 이빨 맞물림은 더 넓은 접촉 면적으로 힘을 분산시킵니다. 이러한 하중 분담은 비슷한 크기의 직선 기어에 비해 토크 용량을 20~30% 증가시킵니다.

베벨 기어는 특히 직선형 설계에서 더 적은 이빨에 하중을 집중시킵니다. 스파이럴 베벨 기어는 하중 분배를 개선하지만, 동급 헬리컬 기어보다 토크는 여전히 낮습니다.

축 추력

헬리컬 기어는 각진 톱니로 인해 상당한 축방향 추력을 발생시킵니다. 이 추력을 발생시키려면 축 변위를 방지하기 위해 견고한 베어링 지지대가 필요합니다.

이중 나선형 설계는 축방향 힘을 상쇄하지만 복잡성과 비용이 증가합니다. 직선 베벨 기어는 최소한의 축방향 추력을 생성합니다. 스파이럴 베벨 기어는 약간의 추력을 생성하지만, 유사한 하중 용량을 가진 헬리컬 기어보다 추력이 적습니다.

메시당 효율성

헬리컬 기어박스는 94-98%의 효율을 달성합니다. 최적의 조건에서 기어 맞물림당. 톱니 사이의 미끄럼 접촉으로 마찰 손실이 최소화됩니다.

베벨 기어박스는 일반적으로 93~97%의 효율로 작동합니다. 슬라이딩 동작과 콘 형상이 결합되어 마찰이 약간 증가합니다.

소음 및 진동

헬리컬 기어는 대부분의 기어 유형보다 조용하게 작동합니다. 점진적인 톱니 맞물림은 직선 기어에서 흔히 발생하는 충격음을 제거합니다. 고속에서도 진동 수준이 낮게 유지됩니다.

직선 베벨 기어는 이가 갑자기 맞물리면서 상당한 소음을 발생시킵니다. 스파이럴 베벨 기어는 소음을 크게 줄이지만, 비슷한 속도에서 헬리컬 기어보다 약간 더 큰 소음을 냅니다.

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