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Marke | Boston

Standardschnecken und Schneckenräder

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Schnecken und Schneckengetriebe sind spezialisierte Getriebesysteme, die Bewegung zwischen nicht parallelen und sich nicht schneidenden Wellen übertragen, üblicherweise in einem Winkel von 90°. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, die eine kompakte Bauweise, hohe Drehzahlreduzierung, präzise Drehmomentregelung und einen ruhigen Betrieb erfordern.


Was sind Schnecken und Schneckengetriebe?

Eine Schnecke ist ein schraubenförmiges Zahnrad, das in ein Schneckenrad eingreift, um ein Schneckengetriebe zu bilden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnrädern wird die Kraft durch Gleitkontakt übertragen, was große Drehzahlreduzierungen in einer einzigen Stufe ermöglicht, bei gleichzeitig kompakter Bauweise.


Arten von Schneckengetrieben

  • Zylindrische Schneckengetriebe – Standard-Zylinderschnecke gepaart mit einem Schneckenrad; häufig in Industriemaschinen eingesetzt.
  • Globoid-Schneckengetriebe / Kehl-Schneckengetriebe – Trommelförmige Schnecken, die den Zahnkontakt für eine höhere Tragfähigkeit erhöhen.
  • Doppelsteigungs- (Duplex-) Schneckengetriebe – Verfügen über eine variable Steigung an der linken und rechten Zahnflanke, was eine axiale Einstellung zur Feinabstimmung des Zahnflankenspiels und zum Ausgleich von Verschleiß ermöglicht.


Hauptmerkmale und Vorteile

  • Hohe Übersetzungsverhältnisse – Erzielen eine erhebliche Drehzahlreduzierung oder Drehmomenterhöhung auf engstem Raum.
  • Selbsthemmung – Bestimmte Konfigurationen widerstehen dem Rückwärtsantrieb und bieten eine Selbsthemmung, nützlich für Sicherheits- und Rückfahrschutzsysteme.
  • Geringe Geräuschentwicklung und Vibration – Gleitkontakt sorgt für einen leisen, ruhigen Betrieb.
  • Kompakte Bauweise – Ideal für Maschinen, bei denen der Platz begrenzt ist.


Materialien und Haltbarkeit

Die Materialauswahl beeinflusst Leistung, Verschleißfestigkeit und Lebensdauer:

  • Schnecken: Gehärteter Stahl, Edelstahl oder legierter Stahl für hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Schneckenräder: Phosphorbronze, Aluminiumbronze, Gusseisen oder technische Kunststoffe wie MC-Nylon. Weichere Räder dienen als Opferschichten und reduzieren den Verschleiß an der Schnecke.
  • Gehärtete und geschliffene Schnecken: Verbessern Präzision, Festigkeit und Langlebigkeit für Hochleistungsanwendungen.


Konstruktive Überlegungen

Steigungswinkel und Gewindegänge

  • Der Steigungswinkel und die Anzahl der Gewindegänge (Anfänge) steuern die Drehzahlreduzierung, den Wirkungsgrad und die Selbsthemmung.
  • Eingängige Schnecken bieten höhere Untersetzungsverhältnisse und stärkere Selbsthemmungstendenzen.
  • Mehrgängige Schnecken reduzieren das Übersetzungsverhältnis pro Umdrehung und verbessern den Wirkungsgrad, wobei die Selbsthemmung verringert wird.

Wirkungsgrad und Schmierung

  • Gleitkontakt erzeugt Wärme, was den Wirkungsgrad senkt (typischerweise 30–60 % bei Standard-Zylinderschnecken).
  • Eine ordnungsgemäße Schmierung ist entscheidend: Verwenden Sie hochviskose Öle mit kompatiblen Additiven, um den Verschleiß zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhalten.

Flankenspiel-Einstellung

  • Doppelflankige Schneckengetriebe ermöglichen eine präzise Einstellung des Flankenspiels durch axiale Bewegung der Schnecke.
  • Ein geringes Flankenspiel ist notwendig, um den Schmierfilm zu erhalten; zu wenig erhöht den Verschleiß, zu viel reduziert die Präzision.


Häufige Anwendungen

Schneckengetriebe werden dort eingesetzt, wo eine kompakte, hochuntersetzte und präzise Kraftübertragung erforderlich ist:

  • Untersetzungsgetriebe und Getriebe
  • Aufzüge und Hebezeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Kfz-Servolenkungen
  • Kettenzüge und Hebezeuge
  • Robotik, Halbleiterfertigungsanlagen und medizinische Geräte


Sicherheits- und Materialaspekte

  • Einige Schneckenräder aus Bronze können Blei enthalten; befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften und ordnungsgemäßen Handhabungsverfahren.
  • Die Materialwahl beeinflusst den Wirkungsgrad, den Verschleiß, die Selbsthemmung und den Schmierbedarf.
  • Eine ordnungsgemäße Konstruktion und Wartung gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit.
schließen
Standardschnecken und Schneckenräder Standardschnecken und Schneckenräder Bieten hohe Untersetzungsverhältnisse, einen ruhigen und geräuscharmen Betrieb sowie selbsthemmende Eigenschaften für eine präzise Bewegungssteuerung.
Teilenummer
Zähnezahl
Teilkreisdurchmesser
Werkstoff
Bohrungsdurchmesser
Nabendurchmesser
Nabenüberstand
Diameter Pitch
Style
Stirnbreite
Druckwinkel
>
Teilenummer
Zähnezahl
Teilkreisdurchmesser
Werkstoff
Bohrungsdurchmesser
Nabendurchmesser
Nabenüberstand
Diameter Pitch
Style
Stirnbreite
Druckwinkel
>
GP1019-1/8
30
0.625"
Acetal
0.125"
0.44"
0.25"
48
B
0.156"
14.5 °
GP1018-1/8
20
0.417"
Acetal
0.125"
0.34"
0.19"
48
B
0.156"
14.5 °
GP1021
50
1.042"
Acetal
0.187"
0.5"
0.25"
48
B
0.156"
14.5 °
GP1019
30
0.625"
Acetal
0.187"
0.44"
0.25"
48
B
0.156"
14.5 °
GP1027
30
0.938"
Acetal
0.187"
0.63"
0.25"
32
B
0.219"
14.5 °
LUHBP
-
0.5"
Nylon
0.187"
0.38"
0.25"
24
-
0.643"
14.5 °
GP1018
20
0.417"
Acetal
0.187"
0.34"
0.19"
48
B
0.156"
14.5 °
LTHBP
-
0.438"
Acetal
0.187"
0.32"
0.19"
32
-
0.641"
14.5 °
GP1020
40
0.833"
Acetal
0.187"
0.5"
0.25"
48
B
0.156"
14.5 °
GP1034
20
0.833"
MINLON
0.187"
0.63"
0.31"
24
B
0.25"
14.5 °
GP1035
30
1.25"
MINLON
0.187"
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GP1026
20
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Acetal
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0.5"
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B
0.219"
14.5 °
LSHP
-
0.333"
Acetal
0.187"
0.26"
0.19"
48
-
0.562"
14.5 °
Q1318
20
0.417"
Bronze
0.1875"
0.34"
0.19"
48
a
0.156"
25 °
Q1326
20
0.625"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
32
a
0.219"
25 °
GLSH-1
-
0.333"
HARDENED – STEEL
0.1875"
0.26"
0.19"
48
-
0.562"
14.5 °
LUHB
-
0.5"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.38"
0.25"
24
-
0.812"
14.5 °
D1127
30
0.938"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.25"
32
a
0.219"
20 °
Q1321
50
1.042"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
48
a
0.156"
25 °
G1020
40
0.833"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
48
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0.156"
14.5 °
D1121
50
1.042"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
48
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0.156"
20 °
G1024
60
1.25"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.25"
48
a
0.156"
14.5 °
HQSH-1
-
0.333"
HARDENED – STEEL
0.1875"
0.26"
0.19"
48
-
0.562"
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Q1320
40
0.833"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
48
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0.156"
25 °
D1119
30
0.625"
Bronze
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0.44"
0.25"
48
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20 °
DUH
-
0.5"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.38"
0.25"
24
-
0.812"
20 °
GQSH-1
-
0.333"
HARDENED – STEEL
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0.26"
0.19"
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QUH
-
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UNHARDENED – STEEL
0.1875"
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HDSH-1
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HARDENED – STEEL
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0.26"
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20 °
DTH-1
-
0.438"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.32"
0.19"
32
-
0.688"
20 °
D1118
20
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Bronze
0.1875"
0.34"
0.19"
48
a
0.156"
20 °
G1026
20
0.625"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
32
a
0.219"
14.5 °
Q1327
30
0.938"
Bronze
0.1875"
0.62"
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25 °
LTHB-1
-
0.438"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.32"
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32
-
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14.5 °
D1135
30
1.25"
Bronze
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0.62"
0.31"
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0.25"
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QTH-1
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0.438"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.32"
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LSH-1
-
0.333"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.26"
0.19"
48
-
0.562"
14.5 °
D1120
40
0.833"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
48
a
0.156"
20 °
HLSH-1
-
0.333"
HARDENED – STEEL
0.1875"
0.26"
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48
-
0.562"
14.5 °
Q1324
60
1.25"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.25"
48
a
0.156"
25 °
Q1335
30
1.25"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.31"
24
a
0.25"
25 °
Q1319
30
0.625"
Bronze
0.1875"
0.44"
0.25"
48
a
0.156"
25 °
G1019
30
0.625"
Bronze
0.1875"
0.44"
0.25"
48
a
0.156"
14.5 °
G1027
30
0.938"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.25"
32
a
0.219"
14.5 °
GP1034-3/16
20
0.833"
MINLON
0.1875"
0.63"
0.31"
24
B
0.25"
14.5 °
G1035
30
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Bronze
0.1875"
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14.5 °
Q1334
20
0.833"
Bronze
0.1875"
0.62"
0.31"
24
a
0.25"
25 °
D1126
20
0.625"
Bronze
0.1875"
0.5"
0.25"
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0.219"
20 °
QSH-1
-
0.333"
UNHARDENED – STEEL
0.1875"
0.26"
0.19"
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0.562"
25 °
G1021
50
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Bronze
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0.5"
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