b) 使用高效能皮带 - 例如XPB而不是SPB - 同样的功率传
递,使用的皮带数量会相对少,继而相对轴肩(P.T.O.)的
距离也会减少。图10的"a"。
c) 按照制造商的说明来拉紧皮带;过度张紧会造成轴承故
障并降低使用寿命和皮带轮过度磨损。拉紧取决于多种
变数,如段节9.12叙述的内容。
d) 皮带长度带有一个自然误差≥ ± 0.75%;为此,两条皮带
必须成对购买。
e) 按照图9指出的方向拉紧皮带,其他需求请联系技术部
或售后服务中心。
f ) 校准主动皮带轮与从动皮带轮的轴颈。
9.12
定义应用在皮带上的静态拉紧
静态拉紧取决于:
a) 两皮带轮的轴距(皮带长度)。
b) 皮带静态拉紧造成的载荷。
c) 皮带数量。
d) 较小皮带轮的卷绕角。
e) 平均速度。
f ) 等等。
从图11的图示可得出XPB型材皮带与轴距的关系的正确静态
拉紧值。
Lf = 轴距,毫米
结论:如轴距为600毫米,使用一个75 N的测力计,图12中
指出的皮带分支可获得10.8毫米的弯曲"te"。
图11
Lf = 轴距
te = 皮带弯曲
Fe = 75 N测力计载荷
备注
。如没有皮带制造商的其他指示,正确的拉紧度和相
1
应的张紧度应在起码30分钟的运行后进行检查,这样可以
获得皮带的正确排列。正确的张紧度可令皮带达到最佳的
效能和最长的寿命。
备注
。必要时或在正常的维护时,禁止单独更换一条皮
2
带,而必须进行皮带的成套更换。
9.13
第二PTO的功率传递
按照需求,标准版的HF型泵在驱动端的对面可提供一个辅
助动力接头(第二PTO的功率传递)。
145
轴肩
(P.T.O.)
图10
图12