คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา
190BX REA Collection 5r/m .4KW Large Precision Cycloidal Gearbox with Flange for Robotic Arm
Design:190BX-REA-24
รหัสและข้อกำหนดเพิ่มเติม:
| ลำดับ E | ลำดับ C | ||||
| รหัส | ขนาดโครงร่าง | General product | รหัส | กำหนดมิติ | รหัสแท้ |
| หนึ่งร้อยยี่สิบ | Φ122 | 6E | 10 องศาเซลเซียส | Φ145 | หนึ่งร้อยห้าสิบ |
| 150 | Φ145 | 20E | 27 องศาเซลเซียส | Φ181 | หนึ่งร้อยแปดสิบ |
| 190 | Φ190 | 40E | 50 องศาเซลเซียส | Φ222 | 220 |
| 220 | Φ222 | 80E | 100 องศาเซลเซียส | Φ250 | 250 |
| 250 | Φ244 | 110E | 200 องศาเซลเซียส | Φ345 | 350 |
| 280 | Φ280 | 160E | 320 องศาเซลเซียส | Φ440 | 440 |
| 320 | Φ325 | 320E | 500 องศาเซลเซียส | Φ520 | 520 |
| 370 | Φ370 | 450E | |||
อัตราทดเกียร์และข้อมูลจำเพาะ
| อี ซีรีส์ | คอลเลกชัน C | ||
| รหัส | อัตราส่วนการลดลง | รหัสใหม่ | อัตราส่วนการลดโมโนเมอร์ |
| หนึ่งร้อยยี่สิบ | 43,535,597,103 | 10CBX | 27.00 |
| 150 | 81,105,121,141,161 | 27CBX | 36.57 |
| หนึ่งร้อยเก้าสิบ | แปดสิบเอ็ด, หนึ่งร้อยห้า, 121, 153 | 50CBX | 32.54 |
| 220 | 81,101,121,153 | 100ซีบีเอ็กซ์ | 36.75 |
| 250 | แปดสิบเอ็ด,111,161,175.28 | 200CBX | 34.86 |
| 280 | 81,101,129,145,171 | 320CBX | 35.61 |
| 320 | eighty one,101,118.5,129,141,171,185 | 500ซีบีเอ็กซ์ | 37.34 |
| 370 | 81,101,118.5,129,154.8,171,192.4 | ||
| Note 1: E collection,such as by the shell(pin shell)output,the corresponding reduction ratio by one | |||
| Note 2: C series gear ratio refers to the motor mounted in the casing of the reduction ratio,if installed on the output flange facet,the corresponding reduction ratio by one | |||
Reducer kind code
REV: main bearing created-in E variety
RVC: แบบกลวง
REA: with input flange E sort
RCA: with enter flange hollow sort
แอปพลิเคชัน:
ข้อมูลบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: สินค้าหลักของคุณคืออะไร?
A: We at the moment make Brushed Dc Motors, Brushed Dc Equipment Motors, Planetary Dc Gear Motors, Brushless Dc Motors, Stepper motors, Ac Motors and Large Precision Planetary Gear Box and many others. You can verify the specifications for earlier mentioned motors on our site and you can e-mail us to suggest necessary motors per your specification too.
Q: How to pick a ideal motor?
A:If you have motor images or drawings to demonstrate us, or you have comprehensive specs like voltage, pace, torque, motor size, operating method of the motor, essential lifetime and noise amount and so forth, you should do not wait to enable us know, then we can suggest suited motor for every your request appropriately.
Q: Do you have a tailored service for your standard motors?
A: Yes, we can customise for every your ask for for the voltage, pace, torque and shaft dimensions/condition. If you require further wires/cables soldered on the terminal or need to have to incorporate connectors, or capacitors or EMC we can make it way too.
Q: Do you have an personal style support for motors?
A: Sure, we would like to design motors individually for our consumers, but it may want some mildew establishing expense and design and style cost.
ถาม: ระยะเวลานำส่งสินค้าของคุณคือเท่าไหร่กันแน่?
A: Normally speaking, our normal normal solution will need to have 15-30days, a bit more time for personalized items. But we are extremely adaptable on the direct time, it will rely on the specific orders.
Remember to contact us if you have comprehensive requests, thank you !
| อยู่ระหว่างการเจรจา | 1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรกล, หุ่นยนต์ |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | เฟืองทรงกระบอก |
| ขั้นตอน: | ดับเบิ้ลสเต็ป |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| ซีรี่ส์ E | ซี ซีรีส์ | ||||
| รหัส | ขนาดโครงร่าง | แบบจำลองทั่วไป | รหัส | ขนาดโครงร่าง | รหัสต้นฉบับ |
| 120 | Φ122 | 6E | 10 องศาเซลเซียส | Φ145 | 150 |
| 150 | Φ145 | 20E | 27 องศาเซลเซียส | Φ181 | 180 |
| 190 | Φ190 | 40E | 50 องศาเซลเซียส | Φ222 | 220 |
| 220 | Φ222 | 80E | 100 องศาเซลเซียส | Φ250 | 250 |
| 250 | Φ244 | 110E | 200 องศาเซลเซียส | Φ345 | 350 |
| 280 | Φ280 | 160E | 320 องศาเซลเซียส | Φ440 | 440 |
| 320 | Φ325 | 320E | 500 องศาเซลเซียส | Φ520 | 520 |
| 370 | Φ370 | 450E | |||
###
| อี ซีรีส์ | ซี ซีรีส์ | ||
| รหัส | อัตราส่วนการลดลง | รหัสใหม่ | อัตราส่วนการลดโมโนเมอร์ |
| 120 | 43,53.5,59,79,103 | 10CBX | 27.00 |
| 150 | 81,105,121,141,161 | 27CBX | 36.57 |
| 190 | 81,105,121,153 | 50CBX | 32.54 |
| 220 | 81,101,121,153 | 100ซีบีเอ็กซ์ | 36.75 |
| 250 | 81,111,161,175.28 | 200CBX | 34.86 |
| 280 | 81,101,129,145,171 | 320CBX | 35.61 |
| 320 | 81,101,118.5,129,141,171,185 | 500ซีบีเอ็กซ์ | 37.34 |
| 370 | 81,101,118.5,129,154.8,171,192.4 | ||
| หมายเหตุ 1: ซีรี่ส์ E เช่น เอาต์พุตแบบเปลือก (เปลือกขา) อัตราส่วนการลดลงที่สอดคล้องกันคือ 1 | |||
| หมายเหตุ 2: อัตราทดเกียร์ซีรี่ส์ C หมายถึงอัตราทดเกียร์ของมอเตอร์ที่ติดตั้งในตัวเรือน หากติดตั้งที่ด้านหน้าแปลนเอาต์พุต อัตราทดเกียร์ที่สอดคล้องกันจะเป็น 1 | |||
| อยู่ระหว่างการเจรจา | 1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรกล, หุ่นยนต์ |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | เฟืองทรงกระบอก |
| ขั้นตอน: | ดับเบิ้ลสเต็ป |
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| ซีรี่ส์ E | ซี ซีรีส์ | ||||
| รหัส | ขนาดโครงร่าง | แบบจำลองทั่วไป | รหัส | ขนาดโครงร่าง | รหัสต้นฉบับ |
| 120 | Φ122 | 6E | 10 องศาเซลเซียส | Φ145 | 150 |
| 150 | Φ145 | 20E | 27 องศาเซลเซียส | Φ181 | 180 |
| 190 | Φ190 | 40E | 50 องศาเซลเซียส | Φ222 | 220 |
| 220 | Φ222 | 80E | 100 องศาเซลเซียส | Φ250 | 250 |
| 250 | Φ244 | 110E | 200 องศาเซลเซียส | Φ345 | 350 |
| 280 | Φ280 | 160E | 320 องศาเซลเซียส | Φ440 | 440 |
| 320 | Φ325 | 320E | 500 องศาเซลเซียส | Φ520 | 520 |
| 370 | Φ370 | 450E | |||
###
| อี ซีรีส์ | ซี ซีรีส์ | ||
| รหัส | อัตราส่วนการลดลง | รหัสใหม่ | อัตราส่วนการลดโมโนเมอร์ |
| 120 | 43,53.5,59,79,103 | 10CBX | 27.00 |
| 150 | 81,105,121,141,161 | 27CBX | 36.57 |
| 190 | 81,105,121,153 | 50CBX | 32.54 |
| 220 | 81,101,121,153 | 100ซีบีเอ็กซ์ | 36.75 |
| 250 | 81,111,161,175.28 | 200CBX | 34.86 |
| 280 | 81,101,129,145,171 | 320CBX | 35.61 |
| 320 | 81,101,118.5,129,141,171,185 | 500ซีบีเอ็กซ์ | 37.34 |
| 370 | 81,101,118.5,129,154.8,171,192.4 | ||
| หมายเหตุ 1: ซีรี่ส์ E เช่น เอาต์พุตแบบเปลือก (เปลือกขา) อัตราส่วนการลดลงที่สอดคล้องกันคือ 1 | |||
| หมายเหตุ 2: อัตราทดเกียร์ซีรี่ส์ C หมายถึงอัตราทดเกียร์ของมอเตอร์ที่ติดตั้งในตัวเรือน หากติดตั้งที่ด้านหน้าแปลนเอาต์พุต อัตราทดเกียร์ที่สอดคล้องกันจะเป็น 1 | |||
หลักการออกแบบเกียร์ทดรอบไซโคลน
เมื่อเปรียบเทียบกับเกียร์ทดรอบแบบดั้งเดิม เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีข้อดีหลายประการ เช่น อัตราทดเกียร์ที่สูงกว่า ความทนทานต่อแรงกระแทก และความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม การออกแบบเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์อาจมีความซับซ้อน บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบพื้นฐานบางประการ นอกจากนี้ยังจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ขนาด ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง และอัตราทดเกียร์
หลักการออกแบบพื้นฐาน
ต่างจากเกียร์วงแหวนทั่วไป เกียร์ไซคลอยด์ใช้จานไซคลอยด์ในการเพิ่มแรงบิด ทิศทางการหมุนของจานเฟืองไซคลอยด์จะตรงข้ามกับการหมุนของเพลาอินพุต ทำให้โครงสร้างเฟืองมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักได้อีกด้วย
กลไกการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบไซคลอยด์อาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วค่อนข้างง่าย แทนที่จะหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลเหมือนเฟืองทั่วไป จานไซคลอยด์จะหมุนรอบหมุดคงที่ ซึ่งทำให้มีอัตราส่วนลดรอบที่สูงกว่า
เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน จึงมีการใช้แผ่นดิสก์ไซคลอยด์หลายแผ่น ซึ่งช่วยกระจายแรงบนอุปกรณ์แกนหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดสมดุลการหมุนที่ดีขึ้น และแผ่นดิสก์ไซคลอยด์หลายแผ่นยังช่วยลดโมเมนต์ตามแนวแกนของอุปกรณ์แกนหมุนอีกด้วย
จานเฟืองไซคลอยด์ได้รับการรองรับโดยตลับลูกปืนจานเฟืองแยกต่างหาก การออกแบบนี้ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนและลดการสึกหรอ กลไกการเคลื่อนที่แบบนี้ยังสามารถใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นกำลังสูงได้อีกด้วย
จานเฟืองไซคลอยด์ให้อัตราส่วนลดรอบสูง ทำให้โครงสร้างมีขนาดกะทัดรัด ต่างจากเฟืองวงแหวน จานเฟืองไซคลอยด์มีจำนวนฟันน้อยกว่า นอกจากนี้ยังให้อัตราส่วนลดรอบที่สูงกว่า ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบสูง
จานเฟืองไซคลอยด์มีรูทรงกระบอก ซึ่งช่วยให้ตัวล็อกเฟืองสามารถยื่นออกมาได้ สิ่งนี้มีประโยชน์เพราะตัวล็อกเฟืองสามารถกลิ้งไปตามผนังด้านในของรูทรงกระบอกในจานเฟืองได้
แผ่นรับน้ำหนักยังใช้สำหรับยึดโครงสร้างภายนอกอีกด้วย แผ่นนี้มีรูเกลียวสำหรับขันสกรูเรียงกันห่างจากจุดศูนย์กลาง 15 มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 มม. และรูทะลุ 3 มม.
อัตราทดเกียร์สูงสุดถึง 300:1
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ถูกนำไปใช้งานหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องมือกลไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการถ่ายภาพ เมื่อเทียบกับเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง ความแข็งแกร่งต่อแรงบิด การคลายตัว และประสิทธิภาพในการทนต่อความล้าที่ดีกว่า
เกียร์ไซคลอยด์สามารถส่งแรงบิดได้มากกว่าเกียร์แพลเนตารี นอกจากนี้ยังมีความเค้นสัมผัสแบบเฮิรตซ์ต่ำกว่าและมีการป้องกันการโอเวอร์โหลดได้ดีกว่า เกียร์ไซคลอยด์สามารถให้อัตราทดเกียร์ได้สูงถึง 300:1 ในขนาดกะทัดรัด
เฟืองไซคลอยด์ยังมีระยะคลอนน้อยกว่าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง นอกจากนี้ เกียร์บ็อกซ์ไซคลอยด์ยังทนทานต่อการสึกหรอและมีแรงเสียดทานต่ำ มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแกร่งต่อแรงบิดสูง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่รับน้ำหนักมาก
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีหลายแบบ สามารถให้อัตราทดเกียร์ได้สูงถึง 300:1 โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนเตรียมการเพิ่มเติม นอกจากนี้ เกียร์ไซคลอยด์ยังต้องการกระบวนการผลิตที่แม่นยำกว่าเกียร์อินโวลูต และยังสามารถใช้งานในงานที่ต้องการกำลังสูง และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
ชุดเกียร์ไซคลอยด์สามารถปรับให้เข้ากับเซอร์โวมอเตอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ได้ มีการออกแบบแบบโมดูลาร์ ป้องกันการกัดกร่อนรอบด้าน และติดตั้งง่าย เฟืองไซคลอยด์มีวงแหวนยึดแบบรัศมี ซึ่งช่วยลดแรงเฉื่อยได้มากถึง 39%
บริษัท CZPT Precision Europe GmbH ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CZPT Group ได้พัฒนาโปรแกรมออกแบบออนไลน์ที่ล้ำสมัยเพื่อลดความซับซ้อนในการกำหนดค่าเกียร์บ็อกซ์ เกียร์บ็อกซ์แบบไซคลอยด์ของ CZPT ผลิตขึ้นด้วยความแม่นยำ แข็งแรง และเชื่อถือได้ มีหลักการลดเกียร์สองขั้นตอน ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนและกระจายแรงได้อย่างสม่ำเสมอ
เฟืองไซคลอยด์สามารถให้อัตราทดเกียร์ตั้งแต่ 30:1 ถึง 300:1 ชุดเกียร์ไซคลอยด์สามารถให้อัตราทดเกียร์สูงได้เนื่องจากใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่า และมีระยะคลอนต่ำ
ความทนทานต่อแรงกระแทก
ต่างจากเกียร์บ็อกซ์ทั่วไปที่เสียหายได้ง่ายจากแรงกระแทก เกียร์บ็อกซ์แบบไซคลอยด์มีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่ง เป็นโซลูชั่นอเนกประสงค์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การผลิตอาหาร และเครื่องมือกล
โครงสร้างเชิงกลของเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ประกอบด้วยชิ้นส่วนเชิงกลหลายชิ้น ได้แก่ ล้อไซคลอยด์ ตลับลูกปืน ชิ้นส่วนแปลง และเข็ม นอกจากนี้ ยังมีความแข็งแกร่งต่อแรงบิดและโมเมนต์เอียงสูง อีกทั้งยังมีลักษณะแรงเสียดทานที่ไม่เป็นเชิงเส้นสูงอีกด้วย
เพื่อประเมินความแข็งแรงทนทานของชุดเกียร์ไซคลอยด์ต่อแรงกระแทก จึงได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้น แบบจำลองนี้ใช้ในการคำนวณการกระจายความเค้นบนแผ่นดิสก์ไซคลอยด์ แบบจำลองนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแบบจำลองทางกลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้
แบบจำลองนี้สร้างขึ้นจากแนวทางใหม่ ซึ่งช่วยให้สามารถจำลองแรงเสียดทานในทุกส่วนของเฟืองไซคลอยด์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมแอคทูเอเตอร์ได้อีกด้วย
บทความนี้เสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พร้อมกับขั้นตอนการวัดความเค้นสัมผัส และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับผลการวัดในระบบจริง พบว่าแบบจำลองและผลการวัดมีความใกล้เคียงกันมาก
แบบจำลองนี้ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปทรงเฟืองที่แตกต่างกันสำหรับการกระจายภาระได้ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความเค้นสัมผัสด้วยพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตที่แตกต่างกันได้ การปรับความละเอียดของตาข่ายตามความกว้างของแผ่นดิสก์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงสัมผัสจะกระจายอย่างสม่ำเสมอ
ความเร็วในการหลุดออกจากการยึดติดจะถูกคำนวณที่ด้านมอเตอร์ จากนั้นจึงคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นศูนย์ที่ด้านอินพุตของเกียร์บ็อกซ์ นอกจากนี้ ยังมีการจำลองเฟสคงที่ขนาดเล็กในระหว่างการเปลี่ยนทิศทางความเร็ว ผลลัพธ์ของการจำลองจะถูกเปรียบเทียบกับการวัด ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองมีความแม่นยำสูงมาก
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง
การทำให้เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากเฟืองมีขนาดกะทัดรัด และระยะห่างระหว่างเฟืองค่อนข้างน้อย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังแรงบิดสูงจากเพลาส่งกำลังได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะคลอน ความคลาดเคลื่อนทางจลศาสตร์ และภาระที่เกิดขึ้น
การจะได้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดจากเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์นั้น หมายถึงการเลือกตัวลดเกียร์ที่มีคุณภาพดีและได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตัวลดเกียร์ที่เลือกอย่างเหมาะสมจะช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา นอกจากนี้ เกียร์ทดรอบประเภทนี้ยังมีข้อดีหลายประการเหนือกว่าเกียร์ทดรอบแบบทั่วไป ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพสูง การคลายตัวต่ำ และการป้องกันการโอเวอร์โหลดสูง
การจะได้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องจากเกียร์บ็อกซ์นั้น ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้จำหน่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วย ผู้จำหน่ายที่ดีที่สุดคือผู้ที่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และให้การสนับสนุนและบริการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือการรับประกันจากผู้ผลิต ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะให้การรับประกันสำหรับเกียร์บ็อกซ์ ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้การลงทุนของคุณในเกียร์บ็อกซ์แบบไซคลอยด์คุ้มค่าในระยะยาว
การจะได้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องจากเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์นั้น จำเป็นต้องเลือกผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ การพ่นสีอัตโนมัติ หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด ผู้ผลิตที่ดีจะนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด และมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ
ขนาด
การเลือกขนาดของเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเลือกขนาดที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและต้องสร้างชิ้นส่วนจำนวนมาก เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีหลายขนาด และมีหลักการพื้นฐานบางประการที่สามารถช่วยคุณเลือกขนาดที่เหมาะสมได้
หลักการข้อแรกในการเลือกขนาดของเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ที่เหมาะสมคือ ต้องใช้เกียร์ทดรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเพลาอินพุต นั่นหมายความว่าเกียร์ทดรอบต้องมีความหนาอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ยังต้องมีฐานและตลับลูกปืนเพื่อยึดเพลาขับไว้ ฐานควรมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับหมุดได้ ส่วนตลับลูกปืนต้องมีขนาดเท่ากับเพลาอินพุต
หลักการสำคัญถัดไปคือ ควรเจาะรูในแกนไซคลอยด์สำหรับเพลาส่งกำลัง ด้วยวิธีนี้ เพลาส่งกำลังจะสามารถหมุนย้อนกลับได้และมีระยะคลอนต่ำ ควรมีรูสำหรับเพลาส่งกำลังอย่างน้อยสี่ถึงหกรู ขนาดของรูควรมีขนาดที่ทำให้เส้นศูนย์กลางของแกนไซคลอยด์เท่ากับขนาดของศูนย์กลางของแบริ่ง
จากนั้น คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์ของเฟืองโดยใช้กราฟ Desmos ได้ จำนวนหมุดควรเท่ากับจำนวนฟันในเฟืองไซคลอยด์ และขนาดของหมุดควรมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดเฟือง รัศมีของหมุดควรเท่ากับค่า C จาก Desmos และขนาดของวงกลมหมุดควรเท่ากับค่า R
หลักการสำคัญสุดท้ายคือ ต้องแน่ใจว่าเส้นโค้งไซคลอยด์ไม่มีขอบคมหรือรอยแตก และควรเป็นเส้นเรียบ

editor by czh 2022-12-14