www.wikidata.de-de.nina.az
Kegelradgetriebe auch Winkelgetriebe sind eine Getriebe Bauform Sie dienen zum Ubertragen von Drehbewegungen und Drehmomenten Charakteristisches Merkmal sind die winklig zueinander stehenden An und Abtriebswellen deren Achsen einen gemeinsamen Schnittpunkt besitzen Die Kraftubertragung erfolgt durch Kegelrader Bei Achsversatz wenn sich die Achsen von Kardanwelle und Antriebswellen nicht schneiden spricht man auch von Kegelradschraubgetrieben entspricht Hypoidgetrieben Kegelradgetriebe mit Ritzel links und Tellerrad rechts Bei Kegelradschraubgetrieben ist der Gleitanteil wahrend der Drehbewegung hoher als bei Kegelradwalzgetrieben Das heisst die Zahne walzen und gleiten ab Das Gleiten kommt durch Relativbewegungen der Beruhrungsflachen des Kegelrades und Kegelritzels zustande Diese Walz oder Gleitbewegung bei Hypoidkegelradgetrieben begunstigt hohere Ubersetzungsverhaltnisse und entsprechend bessere Wirkungsgrade beim Anfahren im Vergleich zum Schneckengetriebe Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Anwendung 2 Arten von Kegelradgetrieben 2 1 Geradverzahnte Kegelrader 2 2 Schragverzahnte Kegelrader 2 3 Bogenverzahnte Kegelrader Spiral und Hypoidkegelrad 2 3 1 Das Spiralkegelrad 2 3 2 Das Hypoidkegelrad 3 Herstellung von Kegelradern 3 1 Traditionelle Fertigungsmethoden 3 2 Neue Fertigungsmethoden 3 3 Materialauswahl 4 Anwendungen 5 Schmierung 6 Anforderungen an die Konstruktion 7 Siehe auch 8 Weblinks 9 Einzelnachweise 10 LiteraturAufbau und Anwendung Bearbeiten nbsp Kegelrader mit unterschiedlichen KegelwinkelnEin Kegelradgetriebe besteht aus einem Kegelrad oft Tellerrad und aus einem Kegelritzel Die Achsen sind haufig 90 versetzt andere Winkel sind moglich Einsatzgebiete dieser Winkelgetriebe sind dort wo hohe Untersetzungen Drehmomente und Bewegungen gefragt sind Meist erfolgt der Antrieb uber das Kegelritzel linke und rechte Drehrichtungen sind moglich Das Ubersetzungsverhaltnis ist der Quotient der Zahnezahl z2 des Kegelrades durch die Zahnezahl z1 des Kegelritzels Eine Selbsthemmung wie bei Schneckengetrieben kommt nicht vor Kegelradgetriebe werden als Leistungsgetriebe in Pressen Walzwerken Werkzeugmaschinenbau sowie in der Automation eingesetzt uberall dort wo Bewegungen und Krafte winklig ubertragen werden Arten von Kegelradgetrieben BearbeitenDas Zahnhohenprofil aller Kegelradsatze basiert auf einer Oktoide 1 oder 2 Ordnung oder einer Kugelevolvente 1 wahrend das Zahnhohenprofil von Stirnradern auf einer Evolvente basiert Grundformen von Kegelradsatzen mit dem Unterscheidungsmerkmal der Flankenleitlinie sind Geradverzahnungen Die Flankenlinien der Planradverzahnung sind Geraden die durch die Planradmitte gehen Schragverzahnungen Die Flankenlinien sind Geraden Sie bilden einen Kreis um die Planradmitte Bogenverzahnungen Die Flankenlinien bilden Kurven Die Flankenlinien konnen beispielsweise Kreisbogen Evolventen oder Zykloiden sein 2 Kreisbogen Circular Arc Gleason und Kurvex Epizykloide Klingelnberg Zyklo Palloid R Evolvente Klingelnberg Palloid R Geradverzahnte Kegelrader Bearbeiten nbsp Antrieb einer alten Drehbrucke Teufelsbrucke Mannheim von 1902 03 nbsp Kegelradgetriebe eines RollladensDas Geradzahnkegelrad als Maschinenelement wird schon um 1780 erwahnt die ersten Patente wurden um 1876 an William Gleason erteilt Geradzahnkegelrader haben trotz der Einengung ihres Einsatzbereiches noch ein weites Feld fur die Verwendung Die Grenzen ihres Einsatzes sind die Umfangsgeschwindigkeit das Gerausch und die ubertragbare Leistung Die Grenze der Umfangsgeschwindigkeit wird allgemein mit 8 m s genannt Das Gerausch und die ubertragbare Leistung stehen mit dem Uberdeckungsgrad in engem Zusammenhang Anders als bei Spiral und Hypoidkegelradern ergibt sich der Uberdeckungsgrad bei Geradzahnkegelradern nur aus dem reinen Profiluberdeckungsgrad Dieser bewegt sich je nach Ubersetzungsverhaltnis zwischen 1 und 1 7 bei grossen Zahnezahlen Beim ursprunglichen Geradzahnkegelrad war die Langsrichtung des Zahnes geradlinig Dieser Zahnverlauf hatte zur Folge dass bei geringsten Abdrangungen der Achsen sich das Zahntragen sofort innen aussen am Zahnkopf oder fuss konzentrierte Dadurch wird das Gerausch wesentlich verstarkt und die Zahnbelastbarkeit stark herabgesetzt Durch die geometrische Anordnung der Werkzeuge entsteht der langsballige Zahn Die Grossenordnung der Langsballigkeit kann durch Einsatz von Werkzeugen mit unterschiedlichen Eingriffswinkeln variiert werden Bei der Auslegung eines Geradzahnkegelradsatzes muss da es sich um eine abgewalzte Verzahnung handelt auf das Ubersetzungsverhaltnis die Mindest Zahnezahlen und den Eingriffswinkel Rucksicht genommen werden Fur den moglichen Unterschnitt ist die Mindest Zahnezahl und der Eingriffswinkel verantwortlich Neben den mit Werkzeugmaschinen wie Gleason hergestellten Evolventen als Oktoide 1 und 2 Art gibt es noch die Moglichkeit der Kugelevolvente Sie kann nur mit Schmiedeverfahren 5 Achsenmaschinen oder neu mit 3D Druckern hergestellt werden Der Vorteil der Kugelevolvente ist bei idealer Fertigung ein Abrollen ohne Schlupf und damit ein erheblich geringerer Verschleiss in den Kontaktflachen der Zahne Im Schmiedeverfahren konnen die Parameter wie Eingriffswinkel optimal auf die Anwendung eingestellt werden Der Zahn muss ohne Hinterschnitt in der Schmiederichtung und damit gut entformbar fur geringen Werkzeugverschleiss sein Ein grosser Teil der geradverzahnten Rader und Ritzel in Differentialgetrieben fur LKWs und PKWs werden in Deutschland geschmiedet mit Kugelevolvente Da beim Schmieden mit Warmumformen oder Halbwarmumformen die Stahlstruktur des Rohlings nur umgeformt aber nicht zerstort wird durch ein Schneidwerkzeug sind diese Radsatze erheblich hoher belastbar Schragverzahnte Kegelrader Bearbeiten Das Schragzahnkegelrad wird wie das Geradzahnkegelrad konstruiert und gefertigt mit dem Unterschied dass die Flankenlinien einen Kreis um die Planradmitte tangieren Ansonsten hat die oben gemachte Aussage fur das Geradzahnkegelrad auch hier Gultigkeit Bei Geradzahn Stirnradern tritt als Resultierende der Umfangskraft eine Komponente als Radialbelastung auf die in ihrer resultierenden Lage lediglich durch den Eingriffswinkel bestimmt wird Neben dieser Radialkraft die also senkrecht zur Achse wirkt besteht keine Kraft die parallel zur Achse also in Achsrichtung gerichtet ist Wenn dieses Geradzahn Stirnrad einen zusatzlichen Zahnschragungswinkel erhalt und man von einem Schraubenrad oder einem Schragzahn Stirnrad spricht bewirkt dieser Zahnschragungswinkel neben der Radialkraft noch eine Komponente in Achsrichtung Werden diese Verhaltnisse auf ein Kegelrad ubertragen so resultiert aus dem zu ubertragenden Drehmoment eine Komponente in radialer Richtung also senkrecht zur Achse und eine Komponente in axialer Richtung In die Rechnung zur Ermittlung der Radial und Axialkraft geht der Eingriffswinkel der Verzahnung die Winkelfunktion des Kegelwinkels und somit das Ubersetzungsverhaltnis ein Da die beiden Grund oder Ausgangswerte fur diese Rechnung fur beide Drehrichtungen die gleichen sind bleibt auch die Grosse und Richtung dieser Krafte konstant Auch schragverzahnte und bogenverzahnte Kegelrader konnen von der im geraden Fall schlupffreien Kugelevolvente profitieren Der Schlupf durch die Schrage oder den Bogen ist nicht zu verhindern und wird durch die grossere Tragfahigkeit der Verzahnung mehr als aufgewogen Im Schiffsbau werden diese Rader fur Strahlantriebe eingesetzt um hoheren Belastungen standzuhalten und langere Laufzeiten zu erreichen Diese Rader sind dann nur mit 5 Achsen Werkzeugmaschinen zu fertigen 3 Bogenverzahnte Kegelrader Spiral und Hypoidkegelrad Bearbeiten Das Spiralkegelrad Bearbeiten Bei den Geradzahnkegelradern wurde erwahnt dass der Gesamt Uberdeckungsgrad der Verzahnung im Stirnschnitt lediglich aus dem Profiluberdeckungsgrad besteht Fur das geradverzahnte Kegelrad ist der Stirnschnitt gleich dem Normalschnitt An dieser Stelle soll nochmals daran erinnert werden dass das Gerauschverhalten einer Kegelradverzahnung auf die Grosse des Uberdeckungsgrades bezogen werden kann Bei Spiralkegelradern setzt sich der Gesamt Uberdeckungsgrad aus dem Profiluberdeckungsgrad und der Sprunguberdeckung zusammen 4 Da mit Vergrosserung des mittleren Spiralwinkels die Sprunguberdeckung zunimmt lasst sich also durch Anderung des Spiralwinkels bei gleichbleibendem Eingriffswinkel der Gesamt Uberdeckungsgrad wesentlich verandern Der Anwendungsbereich von Spiralkegelradern setzt dort ein wo Geradzahn Kegelrader bzw Schragzahnkegelrader die gestellten Forderungen nicht mehr erfullen konnen Bei Geradzahnkegelradern wurden drei Faktoren erwahnt die den Einsatz dieses Radertyps begrenzen Es waren die Umfangsgeschwindigkeit das Gerausch und die ubertragbare Leistung Bei der Betrachtung des Gerauschverhaltens bleibt man beim Spiralwinkel der wie schon erwahnt die Grosse des Gesamt Uberdeckungsgrades massgebend beeinflusst Gerauschuntersuchungen an Stirnradern haben gezeigt dass bei einer Erhohung des Gesamt Uberdeckungsgrades von 1 bis etwa 2 5 ein standiges Absinken des Gerauschpegels zu verzeichnen war Interessant ist dabei die Feststellung dass eine weitere Vergrosserung des Uberdeckungsgrades uber 2 5 hinaus auf etwa 3 oder 4 keine weitere Gerauschminderung brachte Mit gewissen Einschrankungen lassen sich die Verhaltnisse der Uberdeckung auf Kegelrader ubertragen Auch die ubertragbare Leistung ist durch die Veranderung des Gesamt Uberdeckungsgrades beeinflussbar Bei der Festigkeitsberechnung der Kegelradverzahnung geht die Grosse des Uberdeckungsgrades in die Rechnung ein Daraus folgt dass bei gleichen Radabmessungen und gleichem zu ubertragendem Drehmoment durch Veranderung des Spiralwinkels die spezifische Belastung in Bezug auf die Zahnfussbiegespannung reduziert werden kann Zusammenfassend lasst sich feststellen dass der Vorteil der Spiralkegelrader gegenuber den Geradzahn und Schragzahnkegelradern durch grossere erreichbare Umfangsgeschwindigkeit besseres Gerauschverhalten und hohere zu ubertragende Leistung charakterisiert wird Durch die hier aufgefuhrten Vorteile des Spiralkegelradsatzes wird der Anwendungsbereich solcher Kegelrader naturgemass sehr gross Die Antriebsachsen von Automobilen und anderen Fahrzeugen waren bei den heutigen Geschwindigkeiten ohne diese Spiralkegelrader nicht mehr denkbar Der Werkzeugmaschinenhersteller bedient sich vorwiegend dieses Maschinenelementes da die Schnittgeschwindigkeiten in der mechanischen Fertigung und somit die Spindeldrehzahlen in den letzten Jahren wesentlich erhoht wurden Auf dem Sektor der stationaren Getriebe die dem allgemeinen Maschinenbau hinzugerechnet werden wird uberwiegend der Spiralkegelradsatz verwendet Das Hypoidkegelrad Bearbeiten nbsp HypoidantriebHypoidkegelrader sind eine Form der Spiralkegelrader Der grundsatzliche Unterschied besteht darin dass die Ritzel und Tellerradachsen nicht in einem Punkt zusammenlaufen das heisst die Ritzelachse ist gegenuber der Radachse in der Hohe versetzt Dieser Versatz wird Achsversetzung genannt Die Achsversetzung sollte fur Pkw und leichte Lkw Achsgetriebe 40 und fur Lkw Schlepper Autobusse und Schienenfahrzeuge einen Grenzwert von 20 der Aussenkegeldistanz nicht uberschreiten Die Vorteile des Hypoidkegelradsatzes lassen sich wie folgt zusammenstellen 4 Durch die Achsversetzung bekommt das Ritzel einen grosseren Spiralwinkel als das Tellerrad Der sich aus dem grosseren Spiralwinkel ergebende grossere Stirnmodul hat eine Vergrosserung des Teilkreisdurchmessers des Hypoid Ritzels zur Folge Daraus ergibt sich eine hohere Belastbarkeit eines Hypoid Getriebes gegenuber einem Spiralkegelradsatz Somit reduzieren sich die Flachenpressungen auf den Zahnen Durch die im ersten Punkt erwahnte Vergrosserung des Spiralwinkels des Ritzels wird der Uberdeckungsgrad der Verzahnung erhoht Somit konnen bei gleichen Dimensionen hohere Ubersetzungen realisiert werden als bei Spiralverzahnungen Durch die Achsversetzung kann muss in den meisten Fallen konstruktiv noch ein zusatzliches Lager fur das Ritzel vorgesehen werden Dadurch werden die Abdrangungswerte als relative Bewegung der Ritzel und der Tellerradachse zueinander wesentlich verbessert Hypoidkegelrader werden neben dem allgemeinen Maschinenbau hauptsachlich in der Automobilindustrie verwendet Durch die Achsversetzung tritt ein zusatzliches Gleiten der Verzahnung in Zahnlangsrichtung ein Dieses zusatzliche Langsgleiten ist kein Nachteil jedoch muss fur die Schmierung ein Hochdruckol verwendet werden Herstellung von Kegelradern BearbeitenTraditionelle Fertigungsmethoden Bearbeiten Kegelradhobelmaschinen fur gerade und schrag verzahnte Kegelradsatze Fertigbearbeitung nach dem Harten durch Lappen Kegelradfrasmaschinen mit Weich und Hartbearbeitungsmesserkopfen fur Klingelnberg Zyklo Palloid Spiralkegelrader Kegelradfrasmaschinen mit sogenannten Tannenbaum Palloid Frasern fur Klingelnberg Palloid Spiralkegelrader Fertigbearbeitung nach dem Harten durch Lappen Kegelradfras und Kegelradschleifmaschinen fur Gleason Circular Arc Spiralkegelrader Prazisionsschmieden mit Warm oder Halbwarmumformen und Kalibrieren bzw Taumelschmieden fur gerade Kegelradsatze mit hohen Stuckzahlen 5 Kegelradfrasmaschinen werden nach wie vor in der Serienfertigung erfolgreich eingesetzt Das 5 Achsen Frasen ist fur die Serie bei der in der Regel kleine Moduln und Durchmesser verzahnt werden aufgrund der hohen Fertigungszeit bei kleinen Zahnlucken nicht wirtschaftlich Neue Fertigungsmethoden Bearbeiten Bei Grosskegelradern und kleinen Stuckzahlen wird zwischenzeitlich vermehrt das 5 Achs Frasen auf 5 achs simultanfahigen Bearbeitungszentren mit unprofilierten Standardwerkzeugen in der Weich und Hartbearbeitung gewahlt Entscheidend fur ein erfolgreiches Fertigungsergebnis ist eine prazise Berechnung der 3D Zahnform Das Kegelradzahnprofil basiert auf einer Oktoide wie bei der herkommlichen Fertigung auf Kegelradfrasmaschinen Stirnrader hingegen auf einer Evolvente wie bei der herkommlichen Fertigung auf Abwalzfrasmaschinen und Stossmaschinen Die Bezeichnung Oktoide ist abgeleitet aus der Form der Eingriffslinie E auf dem Kugelmantel der Kegelradpaarung die eine achtformige Kurve Oktoide darstellt Berthold Schlecht Maschinenelemente 2 6 Bei der Herstellmethode 5 Achs Frasen entfallen die ublicherweise notwendigen Korrekturschleifen bei der Fertigbearbeitung zur Erzielung eines passenden Tragbildes Durch eine professionelle TCA Zahnkontaktanalyse wird bereits bei Auslegung des Kegelradsatzes durch eine Laufprufsimulation auf Basis der 3D Modelle das Tragbild theoretisch abgerollt gepruft und beurteilt Deckt sich das Tragbild nicht mit den technischen Vorgaben wird durch Datenanderung in der Auslegung das Tragbild vor Fertigungsbeginn angepasst Das Tragbild am gefertigten Kegelradsatz entspricht deckungsgleich auf Anhieb dem simulierten Tragbild anhand der Volumenmodelle von Rad und Ritzel Nachtragliche Anpassarbeiten entfallen in der Regel Materialauswahl Bearbeiten Die verschiedenen Materialien die fur die Herstellung von Kegelradern verwendet werden umfassen eine Vielzahl von Gusseisen NE Material und nichtmetallischen Materialien Die Auswahl des Materials hangt von verschiedenen Faktoren und Betriebsbedingungen ab Art der Leistung Umfangsgeschwindigkeit Grad der erforderlichen Genauigkeit Verfahren zur Herstellung gewunschte Grosse und Gewicht des Antriebs zulassige Spannung Stossfestigkeit VerschleissfestigkeitFolgende Werkstoffe kommen in Frage Gusseisen besitzt gute Trageigenschaften lasst sich leicht bearbeiten und in spezielle Formen giessen Es ist geeignet wenn grosse Zahnrader mit komplizierter Form benotigt werden Stahl ist ausreichend stark und sehr widerstandsfahig gegen Verschleiss durch Abrieb Stahlguss wird fur hohe Belastungen und schwierige Herstellung der Kegelrader verwendet Vergutungsstahle finden Anwendung fur industrielle Getriebe die eine hohe Zahigkeit bei hoher Festigkeit erfordern Warmebehandelte Stahle wie Einsatz oder Nitrierstahle werden dort eingesetzt wo sehr hohe Zahnfestigkeit und eine sehr geringe Abnutzung der Zahne erforderlich ist Aluminium wird dort eingesetzt wo geringe Tragheit der rotierenden Masse notig ist Kegelrader aus nichtmetallischen Materialien bewirken gerauscharmen Betrieb bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten Anwendungen Bearbeiten nbsp Kegelradgetriebe in einer Baumaschinenachse nbsp Motor mit Konigswelle nbsp Kardanischer Hinterradantrieb bei der Honda XLV 750 RDas Winkelgetriebe hat viele verschiedene Anwendungen wie Lokomotiven maritime Anwendungen Automobile Druckmaschinen Automation Maschinenbau Stahlwerke Fordertechnik oder Prufstande Uberall dort wo Kraft und Bewegung winklig ubertragen werden ein hoher Wirkungsgrad im Zyklenbetrieb notwendig ist sowie Wartungsarmut gefordert ist BeispieleKegelrader in Differentialgetrieben das heisst zwei Achsen drehen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wie sie bei der Kurvenfahrt eines Fahrzeugs vorkommen Kegelrader werden als wichtigster Mechanismus fur Handbohrmaschinen verwendet Wahrend der Griff des Bohrers in einer vertikalen Richtung gedreht wird drehen sich die Kegelrader des Spannfutters horizontal Die Kegelrader in einer Handbohrmaschine haben den zusatzlichen Vorteil einer Erhohung der Drehzahl des Spannfutters was es ermoglicht eine Reihe von unterschiedlichen Materialien zu bohren Spiralkegelrader sind wichtige Komponenten fur rotierende Antriebssysteme Diese Komponenten sind erforderlich wenn mit hoher Geschwindigkeit hoher Belastung und fur eine grosse Anzahl von Lastwechseln etwas betrieben werden soll Das wird beispielsweise angewendet um die Welle eines horizontalen Gasturbinentriebwerks zum vertikalen Rotor umzuleiten Auch bei Drehtischen von Werkzeugmaschinen findet das Anwendung Hypoidkegelrader findet man sehr haufig in der Robotik und Automation Auch als Vorstufen bei Roboterarme mit Robotergetrieben Hypoid Kegelrader haben haufig einstufig eine hohe Ubersetzung und geringes Gewicht 4 Schmierung BearbeitenUm Reibung und Warme zu minimieren sowie den Schutz vor Korrosion zu gewahrleisten werden bei Kegelradgetrieben unterschiedliche Schmierungsarten gewahlt Fettschmierung Bei Langsamlaufen oder Stellantrieben Tauchschmierung Das Kegelrad lauft im Tauchbad Umlaufschmierung Schmiermittel wird gezielt an das Kegelradpaar herangefuhrt Geschmiert wird meist mit synthetischen Olen selten mit mineralischen Olen 2 Anforderungen an die Konstruktion BearbeitenBei langsam drehenden Kegelradwalzgetrieben reichen meist Radiallager aus Bei Kegelradschraubgetrieben Hypoid entstehen zusatzlich auch Axialkrafte oder Bewegungen die mit Axiallagern aufgefangen werden mussen Die Kegelradpaare sind meist aus gehartetem Stahl gefertigt Hohe Belastungen und Verschleissarmut sind erwunscht Um das Gerauschverhalten zu verbessern und den Verschleiss der Zahnflanken moglichst gering zu halten muss das Kegelrad uber Computerprogramme berechnet der Traganteil optimiert und das Tragbild eingestellt werden Weiterhin muss die Steifigkeit bzw Durchbiegung der Kegelrader berucksichtigt werden Die Lagerung evtl elastisch und winkelausgleichend muss den Gegebenheiten angepasst werden Siehe auch BearbeitenKronenrader bieten eine alternative Moglichkeit Winkeltriebe zu realisieren Zahnrad Darstellung verschiedener VerzahnungstypenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Kegelradgetriebe Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Patent EP2484474B1 Ermittlungsverfahren fur Geometriedaten eines ersten Kegelrades eines Kegelradgetriebes und Kegelradgetriebe das ein erstes und ein zweites Kegelrad aufweist Angemeldet am 7 Februar 2011 veroffentlicht am 3 April 2013 Anmelder Siemens AG Erfinder Florian Dort et al a b Gustav Niemann Hans Winter Maschinenelemente Band 3 Schraubrad Kegelrad Schnecken Ketten Riemen Reibradgetriebe Kupplungen Bremsen Freilaufe 2 vollig neubearbeitete Auflage berichtigter Nachdruck Springer Berlin 1986 ISBN 3 540 10317 1 Patent EP2580493B1 Tragfahigkeitsoptimierte Kegelradverzahnung Angemeldet am 27 Mai 2011 veroffentlicht am 17 Dezember 2014 Anmelder Schottel GmbH Technische Universitat Dresden Erfinder Michael Potts et al a b c Hermann J Stadtfeld Theorie und Praxis der Spiralkegelrader Berechnung Herstellung und Optimierung im Zeitalter computergesteuerter Fabrikation s n Rochester NY 1993 http www maschinenmarkt vogel de taumeln und praezisionsschmieden treten gegen die zerspanung an a 337456 index2 html Berthold Schlecht Maschinenelemente Band 2 Getriebe Verzahnungen Lagerungen Pearson Studium Munchen u a 2010 ISBN 978 3 8273 7146 1 Literatur BearbeitenJan Klingelnberg Hrsg Kegelrader Springer Berlin u a 2008 ISBN 978 3 540 71859 8 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kegelradgetriebe amp oldid 237347538