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SIEMPRE PODEREngranajes solares y componentes planetarios
Recurso

China High Torque Low Backlash 120mm Motor Planetary Gear Box disadvantages of planetary gearbox

Descripción de la mercancía

Higher Torque Minimal Backlash 120MM Motor Planetary Gear Box

The high-precision planetary gearbox adopts spur gear design, and is used in a variety of manage transmission fields with servo motors, this sort of as precision device resources, laser slicing tools, battery processing tools, and so on. It has the rewards of massive torsional rigidity and massive output torque.

Descripción de la mercancía

Atributos:
one.Hole output construction,simple set up.
two.Straight tooth push ,single cantilever construction.basic style,economic price tag.
3.Operating steady. Reduced noise..
four.Backlash 8-sixteen arcmin. Can fit most occasion.
five.The enter connection requirements are comprehensive and there are a lot of options.
6.Keyway can be opened in the force shaft.

Merchandise Parameters

Presupuesto PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Parámetros técnicos
Par máximo Nuevo Méjico 1,5 veces el par nominal
Par de parada de emergencia Nuevo Méjico 2,5 veces el par nominal
Carga radial máxima norte 240 400 450 1240 2250
Carga axial máxima norte 220 420 430 one thousand 1500
Rigidez torsional Nm/arcmin one.eight four.7 four.eighty five 11 35
Max.Enter Velocity rpm 8000 6000 6000 6000 4000
Rated Enter Pace rpm 4000 3500 3500 3500 3000
Ruido dB ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤70
Average Existence Time h 20000
Efficiency Of Complete Load % L1≥96%                     L2≥94%
Reacción adversa P1 L1 arcmin ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 arcmin ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
P2 L1 arcmin ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
L2 arcmin ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Instant Of Inertia Desk L1 3 Kg*cm2 .forty six .77 one.seventy three 12.78 36.72
4 Kg*cm2 .46 .seventy seven 1.seventy three 12.seventy eight 36.seventy two
5 Kg*cm2 .46 .77 one.seventy three twelve.78 36.seventy two
seven Kg*cm2 .forty one .sixty five one.42 eleven.38 34.02
10 Kg*cm2 .41 .sixty five one.forty two eleven.38 34.02
L2 twelve Kg*cm2 .44 .72 one.forty nine twelve.eighteen 34.24
quince Kg*cm2 .forty four .seventy two one.49 12.18 34.24
sixteen Kg*cm2 .44 .seventy two 1.49 twelve.eighteen 34.24
veinte Kg*cm2 .44 .seventy two 1.forty nine twelve.eighteen 34.24
twenty five Kg*cm2 .forty four .72 1.forty nine twelve.eighteen 34.24
28 Kg*cm2 .forty four .72 one.forty nine 12.eighteen 34.24
30 Kg*cm2 .forty four .seventy two one.49 12.18 34.24
35 Kg*cm2 .44 .72 1.49 twelve.eighteen 34.24
forty Kg*cm2 .44 .72 1.49 12.eighteen 34.24
50 Kg*cm2 .34 .fifty eight 1.25 eleven.forty eight 34.02
70 Kg*cm2 .34 .58 1.twenty five eleven.48 34.02
100 Kg*cm2 .34 .fifty eight one.25 11.forty eight 34.02
Specialized Parameter Stage Relación   PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Par nominal L1 3 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
4 Nuevo Méjico forty 90 122 210 423
five Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
7 Nuevo Méjico 34 48 ninety five one hundred seventy 358
ten Nuevo Méjico 16 22 56 86 210
L2 12 Nuevo Méjico 27 cincuenta ninety six 161 364
15 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
sixteen Nuevo Méjico forty ninety 122 210 423
20 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
25 Nuevo Méjico 40 ninety 122 210 423
28 Nuevo Méjico 40 ninety 122 210 423
30 Nuevo Méjico 27 50 ninety six 161 364
35 Nuevo Méjico forty ninety 122 210 423
forty Nuevo Méjico forty ninety 122 210 423
50 Nuevo Méjico 40 ninety 122 210 423
70 Nuevo Méjico 34 forty eight ninety five 170 358
100 Nuevo Méjico sixteen 22 fifty six 86 210
Degree Of Defense   IP65
Temperatura de funcionamiento ºC  – 10ºC a -90ºC
Peso L1 kg .95 2.27 3.06 6.ninety three fifteen.five
L2 kg one.2 two.eight 3.86 eight.98 seventeen

Perfil de la empresa

Embalaje y envío

1. Lead time: 10-fifteen times as typical, thirty times in occupied period, it will be based on the detailed buy amount
two. Shipping and delivery: DHL/ UPS/ TNT/ EMS/ FEDEX

Preguntas frecuentes

one. who are we?
Hefa Group is based in ZheJiang , China, commence from 1998,has a 3 subsidiaries in whole.The Principal Merchandise is planetary gearbox,timing belt pulley, helical gear,spur gear,gear rack,gear ring,chain wheel,hollow rotating system,module,etc

2. how can we guarantee high quality?
Usually a pre-manufacturing sample before mass production
Always ultimate Inspection just before shipment

three.how to select the appropriate planetary gearbox?
First of all,we need to have you to be CZPT to provide related parameters.If you have a motor drawing,it will let us advise a appropriate gearbox for you more rapidly.If not,we hope you can provide the following motor parameters:output pace,output torque,voltage,present,ip,sound,functioning conditions,motor dimensions and energy,and so on

4. why ought to you buy from us not from other suppliers?
We are a 22 several years activities maker on generating the gears, specializing in production all kinds of spur/bevel/helical gear, grinding gear, equipment shaft, timing pulley, rack, planetary equipment reducer, timing belt and such transmission equipment areas

five. what companies can we supply?
Accepted Shipping and delivery Phrases: Fedex,DHL,UPS
Recognized Payment Currency:USD,EUR,HKD,GBP,CNY
Accepted Payment Kind: T/T,L/C,PayPal,Western Union
Idiomas hablados: inglés, chino, japonés

Solicitud: Motor, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Machine Tool Manufacturing
Función: Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction
Disposición: Coaxial
Dureza: Superficie dentada endurecida
Instalación: Tipo vertical
Paso: Paso único

###

Muestras:
US$ 146/Piece
1 unidad (pedido mínimo)

|
Solicitar muestra

###

Personalización:

###

Presupuesto PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Parámetros técnicos
Par máximo Nuevo Méjico 1,5 veces el par nominal
Par de parada de emergencia Nuevo Méjico 2,5 veces el par nominal
Carga radial máxima norte 240 400 450 1240 2250
Carga axial máxima norte 220 420 430 1000 1500
Rigidez torsional Nm/arcmin 1.8 4.7 4.85 11 35
Velocidad máxima de entrada rpm 8000 6000 6000 6000 4000
Velocidad de entrada nominal rpm 4000 3500 3500 3500 3000
Ruido dB ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤70
Vida útil promedio h 20000
Eficiencia a plena carga % L1≥96%                     L2≥94%
Reacción adversa P1 L1 arcmin ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 arcmin ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
P2 L1 arcmin ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
L2 arcmin ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Tabla de momentos de inercia L1 3 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
4 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
5 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
7 Kg*cm2 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
10 Kg*cm2 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
L2 12 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
15 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
16 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
20 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
25 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
28 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
30 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
35 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
40 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
50 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
70 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
100 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
Parámetro técnico Nivel Relación   PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Par nominal L1 3 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
4 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
5 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
7 Nuevo Méjico 34 48 95 170 358
10 Nuevo Méjico 16 22 56 86 210
L2 12 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
15 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
16 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
20 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
25 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
28 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
30 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
35 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
40 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
50 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
70 Nuevo Méjico 34 48 95 170 358
100 Nuevo Méjico 16 22 56 86 210
Grado de protección   IP65
Temperatura de funcionamiento ºC  – 10ºC to -90ºC
Peso L1 kg 0.95 2.27 3.06 6.93 15.5
L2 kg 1.2 2.8 3.86 8.98 17
Solicitud: Motor, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Machine Tool Manufacturing
Función: Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction
Disposición: Coaxial
Dureza: Superficie dentada endurecida
Instalación: Tipo vertical
Paso: Paso único

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Muestras:
US$ 146/Piece
1 unidad (pedido mínimo)

|
Solicitar muestra

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Personalización:

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Presupuesto PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Parámetros técnicos
Par máximo Nuevo Méjico 1,5 veces el par nominal
Par de parada de emergencia Nuevo Méjico 2,5 veces el par nominal
Carga radial máxima norte 240 400 450 1240 2250
Carga axial máxima norte 220 420 430 1000 1500
Rigidez torsional Nm/arcmin 1.8 4.7 4.85 11 35
Velocidad máxima de entrada rpm 8000 6000 6000 6000 4000
Velocidad de entrada nominal rpm 4000 3500 3500 3500 3000
Ruido dB ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤70
Vida útil promedio h 20000
Eficiencia a plena carga % L1≥96%                     L2≥94%
Reacción adversa P1 L1 arcmin ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 arcmin ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
P2 L1 arcmin ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
L2 arcmin ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Tabla de momentos de inercia L1 3 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
4 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
5 Kg*cm2 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
7 Kg*cm2 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
10 Kg*cm2 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
L2 12 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
15 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
16 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
20 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
25 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
28 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
30 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
35 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
40 Kg*cm2 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
50 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
70 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
100 Kg*cm2 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
Parámetro técnico Nivel Relación   PFN60 PFN80 PFN90 PFN120 PFN160
Par nominal L1 3 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
4 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
5 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
7 Nuevo Méjico 34 48 95 170 358
10 Nuevo Méjico 16 22 56 86 210
L2 12 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
15 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
16 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
20 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
25 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
28 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
30 Nuevo Méjico 27 50 96 161 364
35 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
40 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
50 Nuevo Méjico 40 90 122 210 423
70 Nuevo Méjico 34 48 95 170 358
100 Nuevo Méjico 16 22 56 86 210
Grado de protección   IP65
Temperatura de funcionamiento ºC  – 10ºC to -90ºC
Peso L1 kg 0.95 2.27 3.06 6.93 15.5
L2 kg 1.2 2.8 3.86 8.98 17

Caja de engranajes planetarios

Este artículo explorará el diseño y las aplicaciones de una caja de engranajes planetarios. La relación de reducción de una caja de engranajes planetarios depende del número de dientes de los engranajes. Las relaciones de las cajas de engranajes planetarios suelen ser menores que las de las transmisiones mecánicas convencionales, que se utilizan principalmente para accionar motores y generadores. A menudo son la mejor opción para aplicaciones de servicio pesado. A continuación, se presentan algunas de las ventajas de las cajas de engranajes planetarios.
caja de engranajes planetarios

cajas de engranajes planetarios

Las cajas de engranajes planetarios funcionan según un principio similar al de los sistemas solares. Giran alrededor de un engranaje central, llamado engranaje solar, y dos o más engranajes exteriores, llamados engranajes planetarios, están conectados por un soporte. Estos engranajes impulsan un eje de salida. La disposición de los engranajes planetarios es similar a la de los anillos de planetas de la Vía Láctea. Esta disposición proporciona la mejor densidad de par y rigidez para una caja de engranajes.
Como alternativa compacta a los reductores de piñón y engranaje convencionales, los engranajes planetarios ofrecen numerosas ventajas. Estas características, como su compacidad y bajo peso, los hacen ideales para diversas aplicaciones. Su eficiencia se ve potenciada por la transferencia del noventa por ciento de la energía de entrada a la salida. Además, las cajas de engranajes presentan bajo nivel de ruido y alta densidad de par. Su diseño también ofrece una mejor distribución de la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil.
Los engranajes planetarios requieren lubricación. Debido a su menor tamaño en comparación con los engranajes convencionales, disipan bien el calor. De hecho, la lubricación puede incluso reducir la vibración y el ruido. También es importante mantener los engranajes bien lubricados para prevenir el desgaste propio del uso. La lubricación en los engranajes planetarios contribuye a su correcto funcionamiento y reduce el desgaste.
Una caja de engranajes planetarios utiliza múltiples componentes planetarios para lograr la reducción de velocidad. Cada engranaje tiene un eje de salida y un engranaje solar en el centro. La corona dentada está fija a la máquina, mientras que el engranaje solar está sujeto a un sistema de sujeción. Los engranajes exteriores están conectados al portaplanetarios, y cada engranaje planetario se mantiene unido mediante anillos. Esta disposición permite que el engranaje planetario sea simétrico con respecto al eje de entrada.
La relación de transmisión de una caja de engranajes planetarios se define por el número de dientes del engranaje solar. A medida que el engranaje solar se reduce, la relación de transmisión aumenta. El rango de relaciones de los engranajes planetarios va desde 3:1 hasta 10:1. Sin embargo, con el tiempo, el engranaje solar se vuelve demasiado pequeño y el par motor disminuye significativamente. Cuanto mayor sea la relación, menor será el par motor que los engranajes pueden transmitir. Por ello, a los engranajes planetarios se les suele denominar simplemente engranajes planetarios.
caja de engranajes planetarios

Su diseño

El diseño básico de una caja de engranajes planetarios es bastante simple. Consta de tres eslabones interconectados, cada uno con su propio par motor. La corona dentada está fijada al bastidor 0 en el punto O, y los otros dos eslabones están unidos entre sí en los puntos A y B. La corona dentada, a su vez, está unida al brazo planetario 3 en el punto O. Las tres partes están conectadas mediante articulaciones. En la figura 9 se muestra un diagrama de cuerpo libre.
Durante el proceso de desarrollo, el equipo de diseño distribuirá la potencia de cada planeta según sus respectivas rutas de alimentación. Esta distribución se basará en el acoplamiento de todos los engranajes del sistema. A continuación, el equipo de diseño determinará las cargas sobre cada engranaje. Mediante este método, es posible determinar las cargas sobre cada engranaje y la forma de la carcasa de la corona dentada.
Las cajas de engranajes planetarios constan de tres tipos de engranajes. El engranaje central es el solar, conectado a los otros dos mediante una corona dentada interna. Los piñones planetarios se disponen en un soporte que determina su separación. El soporte también incorpora un eje de salida. Los tres componentes de una caja de engranajes planetarios engranan entre sí y giran conjuntamente. Dependiendo de la aplicación, pueden girar a diferentes velocidades o en diferentes momentos.
El diseño de la caja de engranajes planetarios es único. En una caja de engranajes planetarios, el engranaje de entrada gira alrededor del engranaje central, mientras que los engranajes exteriores se disponen alrededor del engranaje solar. Además, la corona dentada mantiene unida la estructura. Un portador conecta los engranajes exteriores al eje de salida. En definitiva, este sistema de engranajes transmite un par motor elevado. Este tipo de caja de engranajes es ideal para operaciones de alta velocidad.
El diseño básico de una caja de engranajes planetarios consiste en múltiples contactos que deben engranar entre sí. Cada planeta tiene un número entero de dientes, mientras que el anillo tiene un número no entero. Los dientes de los planetas deben engranar entre sí, así como con el sol. El número de dientes y la separación entre los planetas influyen en el diseño. Una caja de engranajes planetarios debe tener un número entero de dientes para funcionar correctamente.

Aplicaciones

Además de las aplicaciones mencionadas, los engranajes planetarios también se utilizan en máquinas herramienta, maquinaria para plásticos, grúas de pluma y de muelle, y equipos de manipulación de materiales. Asimismo, se emplean en equipos de dragado, maquinaria para la construcción de carreteras, cristalizadores de azúcar y sistemas de accionamiento de molinos. Si bien su versatilidad y eficiencia los convierten en una opción atractiva para muchas industrias, su compleja estructura y construcción los hacen un componente complejo.
Entre las numerosas ventajas de utilizar una caja de engranajes planetarios, la capacidad de transmitir un mayor par motor en un espacio controlado la convierte en una opción popular para muchas industrias. Además, la adición de engranajes planetarios incrementa la densidad de par. Esto hace que los engranajes planetarios sean adecuados para aplicaciones que requieren un alto par motor. También se utilizan en destornilladores eléctricos y motores de turbina. Sin embargo, no se utilizan en todas las aplicaciones. A continuación, se describen algunas de las más comunes:
Una de las características más importantes de las cajas de engranajes planetarios es su tamaño compacto. Son capaces de transmitir par motor a la vez que reducen el ruido y la vibración. Además, permiten alcanzar altas velocidades sin sacrificar un rendimiento óptimo. Su tamaño compacto también facilita su uso en aplicaciones de alta velocidad. En algunos casos, una caja de engranajes planetarios cuenta con secciones deslizantes. Algunas de estas secciones se lubrican con aceite, mientras que otras pueden requerir un gel sintético. A pesar de estas características únicas, las cajas de engranajes planetarios se han vuelto comunes en muchas industrias.
Los engranajes planetarios se componen de tres elementos. El engranaje solar es el engranaje de entrada, mientras que los engranajes planetarios son los de salida. Estos se conectan mediante un portador, que une el eje de entrada con el de salida. Un reductor planetario puede diseñarse para diversos requisitos, y el tipo que se utilice dependerá de las necesidades de la aplicación. Su diseño y rendimiento deben satisfacer dichas necesidades.
Las relaciones de los engranajes planetarios varían según el número de planetas. Cuanto menor sea el engranaje solar, mayor será la relación. Cuando se utilizan etapas planetarias de forma independiente, el rango de relación va de 3:1 a 10:1. Se pueden obtener relaciones más altas conectando varias etapas planetarias en la misma corona dentada. Este método se conoce como caja de engranajes multietapa. Sin embargo, solo se puede utilizar en cajas de engranajes de gran tamaño.
caja de engranajes planetarios

Mantenimiento

El componente principal de una caja de engranajes planetarios es el engranaje planetario. Requiere mantenimiento y limpieza regulares para mantenerse en óptimas condiciones. La necesidad de una mayor vida útil protege todos los demás componentes de la caja de engranajes. Este artículo abordará los procedimientos de mantenimiento y limpieza de los engranajes planetarios. Tras leerlo, sabrá cómo mantener su caja de engranajes planetarios correctamente. Esperamos que pueda disfrutar de una mayor vida útil de su caja de engranajes.
En primer lugar, es importante saber cómo lubricar correctamente una caja de engranajes planetarios. El lubricante es esencial, ya que los engranajes que operan a altas velocidades están sometidos a altos niveles de calor y fricción. La carcasa de la caja de engranajes planetarios debe estar diseñada para permitir la disipación del calor. Se recomienda utilizar aceite sintético, y el nivel de llenado debe estar entre el 30 y el 50 %. El lubricante debe cambiarse al menos cada seis meses o según sea necesario.
Aunque pueda parecer innecesario reemplazar una caja de engranajes planetarios, el mantenimiento regular contribuirá a prolongar su vida útil. Una inspección periódica permitirá identificar cualquier problema y realizar las reparaciones necesarias. Una vez que la caja de engranajes planetarios se llena, se obstruye con aceite. Para evitar este problema, considere reparar la unidad en lugar de reemplazar la caja de engranajes. Esto puede ahorrarle mucho dinero en comparación con una caja de engranajes planetarios nueva.
Una lubricación adecuada es esencial para una larga vida útil de su caja de engranajes planetarios. La frecuencia de cambio de aceite debe basarse en la temperatura del aceite y la velocidad de funcionamiento. El aceite a temperaturas elevadas debe cambiarse con mayor frecuencia, ya que pierde su estructura molecular y no puede formar una película protectora. Posteriormente, se debe realizar el mantenimiento del filtro de aceite cada pocos meses. Por último, es necesario revisar periódicamente el aceite de la caja de engranajes y reemplazarlo cuando sea necesario.

China High Torque Low Backlash 120mm Motor Planetary Gear Box     disadvantages of planetary gearboxChina High Torque Low Backlash 120mm Motor Planetary Gear Box     disadvantages of planetary gearbox
editor by czh 2022-12-30