รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์เกียร์ไซคลอยด์ Starshine Drive ลักษณะเฉพาะ
1. ลักษณะเฉพาะ:
1. Smooth working,minimal sound gear tooth needle far more engagement.
two. Cycloidal tooth profile offers a large contact ratio to withstand overload shocks
three. Compact size: one ratio available from 1/9 to 1/87, double phase up from 1/ninety nine to 1/7569
four. Ideal for dynamic applications: repeated start-cease-reversing obligations suits for cyclo pace reducer since inertia is reduced
five. Decrease upkeep charges: substantial dependability, lengthy life, small upkeep in comparison to conventional gearboxes
6. Internal areas replaceable with other brand names to ensure managing.
7. Grease Lubricated & Oil Lubricated Versions Obtainable
8. ทิศทางการหมุนของเพลาส่งกำลัง: การลดเกียร์แบบเดี่ยว: หมุนตามเข็มนาฬิกา การลดเกียร์แบบคู่: หมุนทวนเข็มนาฬิกา
nine. Ambient Circumstances: Indoor Installation:10-forty Celsius, Max 85% Humidity, Under 1000m Altitude, Well Ventilated Surroundings, Free of charge of corrosive, explosive gases, vapors and dust
10.Slow Pace Shaft Direction: Horizontal, Vertical Up & Down, Common Course
11. รูปแบบการติดตั้ง: ติดตั้งแบบฐาน, ติดตั้งแบบหน้าแปลน และติดตั้งแบบหน้าแปลนตัว F แนวตั้ง
สิบสอง. ป้อนลิงก์: มอเตอร์ไซโคลอินทิกรัล, อะแดปเตอร์เพลาป้อนแบบกลวง
thirteen. Coupling Method With Driven Equipment: Coupling, Gears, Chain Sprocket Or Belt
สิบสี่. ตัวลดความเร็วแบบไซคลอยด์ ความสามารถในการปรับกำลัง: 0.37 กิโลวัตต์ ~ 11 กิโลวัตต์
สอง. ด้านเทคนิค พารามิเตอร์ส
| ใจดี | ประเภทผู้สูงอายุ | แรงบิดเอาต์พุต | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง |
| SXJ00 | เจเอ็กซ์เจ00 | 98 นิวตันเมตร | φ30 |
| SXJ01 | JXJ01 | 221 นิวตันเมตร | φ35 |
| SXJ02 | เจเอ็กซ์เจ02 | 448 นิวตันเมตร | φ45 |
| SXJ03 | เจเอ็กซ์เจ03 | 986 นิวตันเมตร | φ55 |
| SXJ04 | เจเอ็กซ์เจ04 | 1504 นิวตันเมตร | φ70 |
| SXJ05 | เจเอ็กซ์เจ05 | 3051 นิวตันเมตร | φ90 |
| SXJ06 | เจเอ็กซ์เจ06 | 5608 นิวตันเมตร | φ100 |
เกี่ยวกับเรา
ZheJiang CZPT Travel Co.,Ltd,the predecessor was a state-owned navy mould organization, was recognized in 1965. CZPT specializes in the complete power transmission remedy for higher-end equipment production industries based mostly on the intention of “System Solution, Software Design and Specialist Services”.
Starshine have a sturdy technical pressure with above 350 staff at existing, including over 30 engineering technicians, 30 quality inspectors, covering an area of 80000 sq. CZPT and types of sophisticated processing machines and testing equipments. We have a good basis for the business application development and service of substantial-finish velocity reducers & variators owning to the provincial engineering engineering study centre,the lab of gear pace reducers, and the base of modern day R&D.
ทีมงานของเรา
ด้ามจับคุณภาพสูง
คุณภาพสูงสุด: ยืนยันที่จะปรับปรุง มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ลูกค้าไม่เคยพึงพอใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในปัจจุบัน ตรงกันข้าม เราสร้างคุณค่าของคุณภาพให้สูงขึ้น
นโยบายคุณภาพ: เพื่อยกระดับมาตรฐานโดยรวมในด้านการส่งกำลังไฟฟ้า
มุมมองด้านคุณภาพ: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาความเป็นเลิศ
ปรัชญาด้านคุณภาพ: คุณภาพสร้างมูลค่า
3. การควบคุมคุณภาพขาเข้า
เพื่อกำหนดระดับ AQL ที่ยอมรับได้สำหรับการควบคุมวัสดุขาเข้า จัดให้มีการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง และการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุทั้งหมด เมื่อรับสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้าคลังสินค้าแล้ว สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกส่งคืน ตรวจสอบ แก้ไข และตรวจสอบซ้ำ รับผิดชอบในการติดตามสินค้าที่ชำรุด และตรวจสอบซัพพลายเออร์เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ
4. การควบคุมคุณภาพกระบวนการ
สถานที่ผลิตประกอบด้วยการตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบ และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย การสุ่มตัวอย่างตามข้อกำหนดของโครงการต่างๆ และการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ตรวจพบปรากฏการณ์ผิดปกติในกระบวนการผลิต และกำกับดูแลฝ่ายผลิตเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือขจัดปรากฏการณ์หรือสภาวะผิดปกตินั้น
5. FQC (การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย)
หลังจากฝ่ายผลิตผลิตสินค้าเสร็จแล้ว จะทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในนามของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
หก. OQC (การตรวจสอบคุณภาพขาออก)
หลังจากตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้วว่าได้มาตรฐาน จึงอนุญาตให้จัดเก็บได้ แต่เมื่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกจากคลังสินค้าก่อนการส่งมอบสินค้าอย่างเป็นทางการ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเรียกว่าการตรวจสอบก่อนการจัดส่ง เนื้อหาการตรวจสอบ: เพื่อยืนยันสถานะการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายในคลังสินค้า พร้อมทั้งยืนยันการส่งมอบสินค้า
ผลิตภัณฑ์ คือ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานหรือไม่
7. การรับรอง.
การบรรจุหีบห่อ
การจัดส่งและส่งมอบสินค้า
|
/ ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | มอเตอร์, เครื่องจักรกลการเกษตร, เซรามิก |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | แบบแนวตั้งหรือแนวนอน |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | ประเภทแรงเสียดทานแบบจานกรวยดาวเคราะห์ |
| ขั้นตอน: | ไม่มีขั้นบันได |
###
| การปรับแต่ง: |
|---|
###
| พิมพ์ | แบบเก่า | แรงบิดเอาต์พุต | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง |
| SXJ00 | เจเอ็กซ์เจ00 | 98 นิวตันเมตร | φ30 |
| SXJ01 | JXJ01 | 221 นิวตันเมตร | φ35 |
| SXJ02 | เจเอ็กซ์เจ02 | 448 นิวตันเมตร | φ45 |
| SXJ03 | เจเอ็กซ์เจ03 | 986 นิวตันเมตร | φ55 |
| SXJ04 | เจเอ็กซ์เจ04 | 1504 นิวตันเมตร | φ70 |
| SXJ05 | เจเอ็กซ์เจ05 | 3051 นิวตันเมตร | φ90 |
| SXJ06 | เจเอ็กซ์เจ06 | 5608 นิวตันเมตร | φ100 |
|
/ ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | มอเตอร์, เครื่องจักรกลการเกษตร, เซรามิก |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | แบบแนวตั้งหรือแนวนอน |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | ประเภทแรงเสียดทานแบบจานกรวยดาวเคราะห์ |
| ขั้นตอน: | ไม่มีขั้นบันได |
###
| การปรับแต่ง: |
|---|
###
| พิมพ์ | แบบเก่า | แรงบิดเอาต์พุต | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง |
| SXJ00 | เจเอ็กซ์เจ00 | 98 นิวตันเมตร | φ30 |
| SXJ01 | JXJ01 | 221 นิวตันเมตร | φ35 |
| SXJ02 | เจเอ็กซ์เจ02 | 448 นิวตันเมตร | φ45 |
| SXJ03 | เจเอ็กซ์เจ03 | 986 นิวตันเมตร | φ55 |
| SXJ04 | เจเอ็กซ์เจ04 | 1504 นิวตันเมตร | φ70 |
| SXJ05 | เจเอ็กซ์เจ05 | 3051 นิวตันเมตร | φ90 |
| SXJ06 | เจเอ็กซ์เจ06 | 5608 นิวตันเมตร | φ100 |
วิธีการคำนวณอัตราทดเกียร์สำหรับเกียร์ไซคลอยด์
การใช้เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีประโยชน์อย่างมากในหลากหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้ บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ วิธีการคำนวณอัตราทดเกียร์ และวิธีการพิจารณาผลกระทบของแรงไดนามิกและแรงเฉื่อยต่อเกียร์ทดรอบ
ผลกระทบทางพลศาสตร์และแรงเฉื่อย
มีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นเพื่อศึกษาผลกระทบทางพลศาสตร์และแรงเฉื่อยของเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ การศึกษาเหล่านี้ดำเนินการโดยใช้วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ และการทดลอง ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาระและการกระจายตัวของภาระตามแนวเกียร์ จึงมีการพัฒนารูปแบบจำลองต่างๆ มากมาย รูปแบบจำลองเหล่านี้ใช้วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ในการกำหนดความเค้นสัมผัสที่แม่นยำ บางรูปแบบจำลองได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้นของจุดสัมผัส
ความไม่สมดุลของแรงเฉื่อยในเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งอาจเพิ่มการสูญเสียทางกลและเพิ่มการสึกหรอ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยังขึ้นอยู่กับแรงบิดที่กระทำต่อแผ่นดิสก์ไซคลอยด์ด้วย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อภาระเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน พลวัตการสัมผัสแบบไม่เชิงเส้นก็เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกัน
ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ของตัวลดเกียร์แบบไซคลอยด์เพื่อทำนายผลกระทบของสภาวะการทำงานต่างๆ รูปแบบนี้อิงตามพลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและใช้สัมประสิทธิ์ความแข็งแบบไม่เชิงเส้น รูปแบบนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วด้วยวิธีการเชิงตัวเลขและเชิงวิเคราะห์ รูปแบบนี้ช่วยลดต้นทุนการคำนวณลงอย่างมาก และช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาวะการทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ผลงานหลักของบทความนี้คือการศึกษาการกระจายแรงบนจานไซคลอยด์ การศึกษาในด้านนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่หมุนและแรงเค้นได้ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่ารูปทรงเฟืองแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งกำลังแรงบิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษานี้ดำเนินการกับเกียร์ไซคลอยด์หลายประเภทและมีประโยชน์ในการกำหนดประสิทธิภาพของเกียร์ไซคลอยด์ประเภทต่างๆ
เพื่อศึกษาการกระจายแรงบนจานไซคลอยด์ ผู้เขียนได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงสัมผัส ชุดเกียร์ไซคลอยด์ และรูปทรงเฟืองที่แตกต่างกัน พวกเขาพบว่าพลวัตการสัมผัสแบบไม่เชิงเส้นมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของชุดเกียร์ไซคลอยด์ ชุดเกียร์ไซคลอยด์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเซอร์โวที่มีพลวัตสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานเครื่องมือกลและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้อีกด้วย
จากการศึกษาพบว่ามีหลักการออกแบบทั่วไปสามประการของตัวลดความเร็วแบบไซคลอยด์ ได้แก่ การกระจายแรงสัมผัส การลดความเร็ว และรูปทรงโค้งแบบทรอยคอยด์ของจานไซคลอยด์ รูปทรงโค้งแบบทรอยคอยด์ต้องได้รับการกำหนดอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่หมุนได้จะประกบกันอย่างถูกต้อง รูปทรงโค้งแบบทรอยคอยด์ยังบ่งชี้ว่ารูปทรงเฟืองแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งกำลังแรงบิดให้เหมาะสมที่สุด การกระจายแรงสัมผัสสามารถปรับปรุงได้โดยการปรับความละเอียดของการเข้าคู่กันตามความกว้างของจาน
เมื่อความเร็วอินพุตเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของตัวลดเกียร์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากแรงสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางอยู่ตลอดเวลา ตัวลดเกียร์แบบไซคลอยด์ที่มีฟันต่างกันหนึ่งซี่สามารถลดความเร็วอินพุตได้ถึง 87:1 ในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับการเคลื่อนที่รอบสูงได้โดยไม่มีการคลายตัว
การคำนวณอัตราส่วนการส่งผ่าน
การคำนวณอัตราทดเกียร์ที่ถูกต้องสำหรับเกียร์ไซคลอยด์นั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเกียร์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกียร์นั้น อัตราทดที่ถูกต้องคำนวณได้โดยการหารความเร็วรอบของเฟืองเอาต์พุตด้วยความเร็วรอบของเฟืองอินพุต ซึ่งโดยปกติจะทำได้โดยใช้เครื่องจับเวลา ในบางกรณี อาจต้องใช้แคตตาล็อกหรือข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ อัตราทดที่ถูกต้องนั้นถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน เช่น ปริมาณแรงบิดที่ส่งไปยังกลไก และขนาดของเฟืองที่เกี่ยวข้อง
เฟืองไซคลอยด์เป็นรูปทรงฟันเฟืองชนิดหนึ่งที่สามารถแสดงได้โดยใช้เส้นโค้งสปลายน์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบจำลองเฟืองที่มีรูปทรงไซคลอยด์ได้โดยใช้เส้นโค้งสปลายน์เชื่อมต่อจุดต่างๆ กับจุดเริ่มต้นของระบบพิกัด ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบและการทำงานของเฟือง
มีเกียร์หลายประเภทที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เกียร์ก้างปลา เกียร์เกลียว และเกียร์เฉียงเกลียว โดยทั่วไปแล้ว อัตราทดเกียร์ที่ดีที่สุดจะได้จากเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ นอกจากจะช่วยให้การกำหนดตำแหน่งแม่นยำแล้ว เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ยังช่วยลดการคลายตัวของเฟืองได้ดีเยี่ยม เกียร์ไซคลอยด์มีประสิทธิภาพเชิงกลสูง แรงเสียดทานต่ำ และโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยที่สุด
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มักถูกเรียกว่าเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะเป็นเกียร์ทดรอบแบบขั้นตอนเดียวก็ตาม นอกจากจะมีเฟืองวงแหวนแล้ว เกียร์ทดรอบนี้ยังมีแบริ่งเยื้องศูนย์ที่ขับเคลื่อนจานไซคลอยด์ให้หมุนในแนวเยื้องศูนย์ ทำให้เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอัตราทดเกียร์สูงในงานออกแบบขนาดกะทัดรัด
จานไซคลอยด์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเกียร์ไซคลอยด์ จานไซคลอยด์มี n=9 กลีบ และแต่ละกลีบของจานจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งกลีบต่อการหมุนหนึ่งรอบของเพลาขับ จากนั้นจานไซคลอยด์จะเชื่อมต่อกับเฟืองวงแหวนที่อยู่กับที่ กลีบของจานไซคลอยด์ทำหน้าที่เหมือนฟันบนเฟืองวงแหวนที่อยู่กับที่
มีเฟืองหลายประเภทที่จำแนกตามรูปทรงของฟันเฟือง เฟืองที่พบได้บ่อยที่สุดคือเฟืองอินโวลูตและเฟืองเฮลิคอล เฟืองควบคุมการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นแบบเฟืองตรง อย่างไรก็ตาม ยังมีเฟืองประเภทอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในงานต่างๆ เฟืองไซคลอยด์เป็นเฟืองชนิดหนึ่งที่ออกแบบได้ซับซ้อนกว่าเฟืองอื่นๆ โครงร่างของจานไซคลอยด์สามารถแสดงได้โดยใช้เครื่องหมายหรือเส้นโค้งเรียบ หรือแม้แต่แผนภูมิกระจายจุดก็ใช้ได้เช่นกัน
กลีบของจานไซคลอยด์หมุนรอบวงกลมระยะห่างอ้างอิงของหมุด หมุดเหล่านี้หมุน 40 องศาในระหว่างการหมุนแบบเยื้องศูนย์ของเพลาขับ หมุดหมุนรอบจานเพื่อให้เพลาส่งออกหมุนได้อย่างคงที่
คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งของจานไซคลอยด์ และอาจสำคัญกว่านั้น ก็คือจำนวนหมุด "มหัศจรรย์" นี่คือจำนวนหมุดที่ยื่นออกมาจากหน้าจาน จานมีรูที่ใหญ่กว่าหมุด ทำให้หมุดสามารถยื่นออกมาจากจานและยึดติดกับเพลาส่งกำลังได้
แอปพลิเคชัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์หรือเพียงแค่กำลังมองหาเกียร์ทดรอบเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะของคุณ เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ก็เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มอัตราทดรอบให้สูงขึ้น เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์มีแรงเสียดทานต่ำ น้ำหนักเบา และมีการส่งกำลังที่เสถียรมาก เหมาะสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงหุ่นยนต์กำหนดตำแหน่ง
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ลดความเร็วโดยใช้การเคลื่อนที่แบบเยื้องศูนย์ การเคลื่อนที่แบบเยื้องศูนย์นี้ทำให้เฟืองภายในทั้งหมดหมุนในลักษณะไซคลอยด์ที่โยกเยกได้ จากนั้นจึงแปลงกลับมาเป็นการหมุนแบบวงกลม ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเรียงซ้อนเฟืองหลายชั้น นอกจากนี้ เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ยังมีแรงเสียดทานน้อยกว่า มีความแข็งแรงสูงกว่า และทนทานกว่าเกียร์ทดรอบแบบทั่วไป
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ยังถูกนำไปใช้งานในหลายด้าน รวมถึงระบบขับเคลื่อนทางทะเล และระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์ช่วยลดการสั่นสะเทือนโดยใช้เฟืองแบบเยื้องศูนย์เพื่อหักล้างการสั่นสะเทือน
เฟืองไซคลอยด์มีแรงเสียดทานต่ำกว่า มีความแข็งแรงสูงกว่า และมีความแข็งแกร่งต่อแรงบิดดีกว่าเฟืองอินโวลูต นอกจากนี้ยังมีความเค้นสัมผัสแบบเฮิร์ตซ์ลดลง ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเฟืองอินโวลูต อีกทั้งยังมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่ากล่องเกียร์ทั่วไป และมีอัตราทดเกียร์สูงกว่าเฟืองอินโวลูตด้วย
เฟืองไซคลอยด์มักใช้เพื่อลดความเร็วของมอเตอร์ แต่ก็มีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการ ชุดเกียร์ไซคลอยด์มีขนาดเล็กกว่าชุดเกียร์อื่นๆ ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ นอกจากนี้ยังมีระยะคลอนต่ำ ทำให้การเคลื่อนที่แม่นยำ เฟืองไซคลอยด์มีประสิทธิภาพสูงกว่า ส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลงและสึกหรอน้อยลง
จานไซคลอยด์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเกียร์บ็อกซ์ โดยปกติแล้วจานไซคลอยด์จะถูกออกแบบให้มีไซคลอยด์สั้น ซึ่งช่วยลดความเยื้องศูนย์ของจาน นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้มีด้านข้างที่สั้นลง ส่งผลให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและลดการกระจุกตัวของความเค้น จานไซคลอยด์มักจะต่อกับเฟืองวงแหวนที่อยู่กับที่ ไซคลอยด์ถูกออกแบบให้หมุนรอบหมุดวงแหวนที่อยู่กับที่ ซึ่งจะดันกับรูวงกลมในจาน เกียร์บ็อกซ์ไซคลอยด์โดยทั่วไปจะใช้การเปลี่ยนเกียร์สององศา
ระบบขับเคลื่อนแบบไซคลอยด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่รับน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งต่อแรงบิดสูง ทำให้ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ระบบขับเคลื่อนแบบไซคลอยด์ยังให้อัตราส่วนลดกำลังสูง ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เพลาป้อนเข้าขนาดใหญ่ อีกทั้งยังกะทัดรัดและมีอายุการใช้งานยาวนาน
เพลาส่งกำลังของเกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์จะมีองศาการเปลี่ยนเกียร์สององศาเสมอ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเพลาอินพุตและเพลาส่งกำลังจะหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเสมอ เพลาส่งกำลังจะเป็นปลอกหุ้มแบบมีหมุดรอบจานขับ ซึ่งจะช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายเช่นกัน
เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์นั้นมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบามาก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เกียร์ทดรอบแบบไซคลอยด์เป็นเกียร์ทดรอบที่มีความเสถียรและมีการสั่นสะเทือนต่ำที่สุดในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และมีช่วงอัตราทดเกียร์ที่กว้าง

editor by CX 2023-04-07