Descrizione del prodotto
Production
| Modello | SD9571 | Output torque | 859Nm |
| Rapporto | 1:1 | Input speed | 540rpm |
| Rated Power | 66HP | velocità di uscita | 540rpm |
| Materiali | HT250 for housing, 20CrMnTi for gear and shaft | Applicazione | Rotary tiller gearbox for agricultural |
Applicazione
Imballaggio
About us
GTM factory is located in ZHangZhoug, China,is a professional agricultural machine gearbox manufacturer.There has a professional team and advanced equipment. CNC workshop, gear hobbing workshop, gear teeth inserting workshop, gear teeth shaving cutters grinding machine, heat-treatment workshop, assembly workshop and automatic spray painting line forms a complete assembly line.
It produces more than 1,000 kinds of products and supports OEM and ODM.
Including lawn mower series, rotary tiller series, rice harvester series, grain transportation storage series, etc. Has export for numerous country like American, Australia, India, Poland, etc. We work with many CZPT brands like John Deere, Bush Hog, etc. Our annual production is 300,000 units, and our turnover in 2571 is USD 28 million. The export ratio is 80%, and the domestic market is 20%.
Exhibition
Customer
| Applicazione: | Agricultural Machinery |
|---|---|
| Funzione: | Speed Increase |
| Disposizione: | Other |
| Durezza: | Superficie del dente indurita |
| Installazione: | Tipo verticale |
| Tipo: | Planetary Gear Box |
| Esempi: |
US$ 130/Piece
1 pezzo (ordine minimo) | |
|---|
| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
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Vantaggi e svantaggi del riduttore epicicloidale
Un riduttore epicicloidale è un tipo di trasmissione meccanica con un singolo albero di uscita. È adatto sia per rotazioni in senso orario che antiorario, ha una minore inerzia e funziona a velocità più elevate. Ecco alcuni vantaggi e svantaggi di questo tipo di riduttore. Vediamo quali sono questi vantaggi e perché dovresti utilizzarli nelle tue applicazioni. Di seguito sono elencati alcuni dei benefici dei riduttori epicicloidali.
Adatto alla rotazione in senso antiorario e orario.
Se vuoi insegnare ai bambini come si muovono le lancette dell'orologio, puoi acquistare delle risorse per la rotazione antioraria e asimmetrica. Queste risorse includono schede di lavoro per identificare i gradi di rotazione, scrivere le regole di rotazione e l'elaborazione visiva. Puoi anche utilizzare queste risorse per insegnare gli angoli. Ad esempio, il pacchetto di attività sulla traslazione delle forme aiuta i bambini a imparare la rotazione delle figure geometriche. Allo stesso modo, la scheda di attività sulla percezione visiva aiuta i bambini a capire come elaborare le informazioni visivamente.
Sono stati condotti diversi studi per comprendere il substrato anatomico delle rotazioni. In uno studio recente, CZPT et al. hanno confrontato la posizione della zona di transizione mediante elettrocardiografia e anatomia. Gli autori hanno scoperto che la zona di transizione era normale in nove dei 33 soggetti, indicando che la rotazione non è un segno di malattia. Analogamente, una rotazione antioraria può essere causata da un fattore genetico o ambientale.
I dati relativi alla punta centrale devono essere progettati per funzionare sia in rotazione oraria che antioraria. La rotazione antioraria richiede un punto di partenza diverso rispetto alla rotazione oraria. In Nord America, si utilizza un punto di partenza stella-triangolo. In entrambi i casi, la figura viene ruotata attorno al suo punto. La rotazione antioraria, invece, avviene nella direzione opposta. Inoltre, è possibile creare una rotazione antioraria utilizzando lo stesso giunto cardanico.
Nonostante il nome, sia la rotazione in senso orario che quella in senso antiorario richiedono una certa forza per essere eseguite. Quando si ruota in senso orario, l'oggetto è rivolto verso l'alto. La rotazione in senso antiorario, invece, parte dalla posizione più alta e si dirige verso destra. Se si ruota nella direzione opposta, l'oggetto gira in senso antiorario, e viceversa. Il movimento in senso orario, al contrario, è l'opposto della rotazione in senso antiorario.
Ha meno inerzia
La differenza principale tra un riduttore epicicloidale e un normale riduttore a pignone e ingranaggi risiede nel rapporto di trasmissione. Un riduttore epicicloidale genera un'inerzia inferiore, il che rappresenta un vantaggio importante in quanto riduce la coppia e il fabbisogno energetico. Il rapporto di trasmissione di un riduttore epicicloidale rispetto a un riduttore ad asse fisso è pari a tre. Un riduttore epicicloidale ha ingranaggi di dimensioni inferiori rispetto a un riduttore epicicloidale convenzionale, pertanto la sua inerzia è proporzionale al numero di pianeti.
Gli ingranaggi epicicloidali hanno un'inerzia inferiore rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti e distribuiscono il carico su più denti. Ciò si traduce in un gioco ridotto, aspetto fondamentale per applicazioni con cicli di avvio-arresto frequenti e cambi di direzione di rotazione rapidi. Un ulteriore vantaggio è l'elevata rigidità. Un riduttore epicicloidale presenta un gioco inferiore rispetto a un riduttore cilindrico a denti dritti, risultando quindi più affidabile.
Un riduttore epicicloidale può utilizzare ingranaggi cilindrici a denti dritti o elicoidali. I primi offrono valori di coppia più elevati, mentre i secondi sono più silenziosi e rigidi. Entrambi i tipi di ingranaggi sono utili nel settore automobilistico, aerospaziale, nelle trasmissioni per autocarri e nei gruppi elettrogeni. Richiedono tempi di assemblaggio più lunghi rispetto a un riduttore ad assi paralleli convenzionale, ma la serie PD rappresenta l'alternativa più efficiente. I riduttori epicicloidali della serie PD sono adatti a numerose applicazioni, tra cui servomotori e robotica.
Al contrario, un gruppo di ingranaggi epicicloidali può avere una velocità di ingresso variabile. Ciò può influenzare la risposta in frequenza del gruppo di ingranaggi. Un modello matematico degli ingranaggi epicicloidali a due stadi presenta effetti non stazionari e si correla con i risultati sperimentali. La Figura 6.3 mostra un addendum. Il valore minimo del dedendum è di circa 1,25 m. Quando il dedendum è al suo minimo, ha meno inerzia.
Offre maggiore affidabilità
Il riduttore epicicloidale è un'opzione migliore per la trasmissione di potenza rispetto a un cambio a ingranaggi cilindrici tradizionali. Un riduttore epicicloidale è meno costoso e offre un gioco ridotto, una maggiore capacità di carico e una maggiore resistenza agli urti. A differenza dei cambi a ingranaggi cilindrici, inoltre, la rumorosità meccanica è praticamente inesistente. Questo li rende più affidabili in situazioni di forte stress e in un'ampia gamma di applicazioni.
La serie Economy offre la stessa densità di potenza e capacità di coppia della serie Precision Helical, ma non la stessa precisione. Al contrario, i riduttori epicicloidali della serie Economy sono dotati di ingranaggi planetari a denti dritti e sono utilizzati in applicazioni che richiedono una coppia elevata. Entrambi i tipi di riduttore sono compatibili con i servomotori NEMA. Se la densità di coppia è un fattore importante, un riduttore epicicloidale rappresenta la scelta migliore.
Dispersione del carico esterno: il modello SSI è stato ampiamente utilizzato per modellare l'affidabilità dei sistemi di ingranaggi epicicloidali. Questo modello considera la forza di contatto e la resistenza a fatica del sistema come sollecitazioni e resistenza generalizzate. Fornisce inoltre un quadro teorico per valutare l'affidabilità dei sistemi di ingranaggi epicicloidali. Presenta anche molti altri vantaggi che lo rendono la scelta preferita per applicazioni ad alto stress. Il riduttore epicicloidale offre maggiore affidabilità ed efficienza rispetto ai tradizionali sistemi a cremagliera e pignone.
Gli ingranaggi epicicloidali offrono maggiore affidabilità e un design compatto. Le dimensioni ridotte consentono un'ampia gamma di applicazioni, anche in presenza di vincoli di spazio e peso. Inoltre, la maggiore coppia e la riduzione di velocità rendono i riduttori epicicloidali una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni. Esistono tre principali tipologie di riduttori epicicloidali, ognuna con i propri vantaggi. Questo articolo ne descrive alcune. Una volta compreso il loro funzionamento, sarete in grado di scegliere il riduttore epicicloidale più adatto alle vostre esigenze.
Ha velocità operative più elevate
Quando si esaminano i riduttori epicicloidali, la scelta del modello più adatto può risultare complessa. Il fattore principale da considerare è l'applicazione specifica. Bisogna inoltre valutare altri fattori secondari come la rumorosità, la resistenza alla corrosione, la struttura, il prezzo e la disponibilità a livello globale. Alcuni produttori sono più rapidi di altri e consegnano i riduttori in giornata. Tuttavia, questi ultimi spesso non dispongono di riduttori epicicloidali a magazzino.
Rispetto ai riduttori convenzionali, un riduttore epicicloidale può funzionare a velocità più elevate anche in presenza di fluttuazioni della velocità di ingresso. Tuttavia, questi ingranaggi non sono molto efficienti nelle applicazioni ad alta velocità a causa dell'elevata rumorosità che producono. Ciò rende i riduttori epicicloidali inadatti ad applicazioni caratterizzate da un rumore molto elevato. Per questo motivo, la maggior parte dei riduttori epicicloidali viene utilizzata in applicazioni di piccole dimensioni. Esistono alcune eccezioni, ma in generale, un riduttore epicicloidale è più adatto ad applicazioni con velocità operative più elevate.
Il riduttore epicicloidale di base è un'alternativa compatta ai tradizionali riduttori a pignone e ruota dentata. Può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni in cui spazio e peso sono fattori critici. La sua efficienza è inoltre superiore, erogando 97% della potenza in ingresso. È disponibile in tre diverse tipologie a seconda delle prestazioni. Un riduttore epicicloidale può anche essere classificato come ingranaggio a vite senza fine, ingranaggio cilindrico o ruota dentata.
Un riduttore epicicloidale ha un design di alta precisione e può generare una coppia considerevole in rapporto alle sue dimensioni. Riduce inoltre il gioco a due minuti d'arco. È lubrificato a vita, il che significa che non richiede manutenzione. Può essere installato in un ingombro ridotto e occupa poco spazio. Inoltre, la dentatura elicoidale a corona garantisce un posizionamento rapido. Il riduttore sigillato impedisce alla polvere abrasiva di penetrare nel riduttore epicicloidale.
Presenta degli svantaggi
Il design di un riduttore epicicloidale è compatto e consente di gestire coppie elevate e carichi consistenti in uno spazio ridotto. Questa configurazione degli ingranaggi riduce anche l'usura. Gli ingranaggi epicicloidali sono disposti in modo planetario, consentendo il cambio di marcia sotto carico e una distribuzione uniforme della coppia. Tuttavia, prima di investire in questo tipo di riduttore, è necessario considerare alcuni svantaggi.
Sebbene il riduttore epicicloidale sia un dispositivo di controllo del movimento ad alta precisione, la sua progettazione e i requisiti di manutenzione rappresentano un problema. Il carico sui cuscinetti è elevato, il che richiede una lubrificazione frequente. Inoltre, la loro accessibilità è limitata. Nonostante questi svantaggi, i riduttori epicicloidali sono adatti a una varietà di applicazioni. Presentano inoltre un gioco ridotto e un'elevata rigidità torsionale, caratteristiche che li rendono una scelta eccellente per numerose applicazioni.
Di conseguenza, la velocità di un riduttore epicicloidale varia in funzione del carico e della velocità di rotazione. Con rapporti di trasmissione bassi, l'ingranaggio solare diventa troppo grande rispetto agli ingranaggi planetari. All'aumentare del rapporto, l'ingranaggio solare diventa troppo piccolo, riducendo la coppia. Anche gli ingranaggi planetari riducono la loro coppia in condizioni di alta velocità. Pertanto, il rapporto di trasmissione è un fattore cruciale per il monitoraggio delle condizioni del riduttore epicicloidale.
Un attrito eccessivo può derivare da componenti fuori tolleranza o da una lubrificazione eccessiva. L'attrito deve essere misurato in entrambe le direzioni e rientrare in intervalli accettabili. La lubrificazione a grasso e a olio sono due lubrificanti comuni per i riduttori epicicloidali, ma la scelta dipende in gran parte dall'applicazione. Mentre il grasso lubrifica bene gli ingranaggi epicicloidali, l'olio richiede manutenzione e rilubrificazione ogni poche migliaia di ore.


editor by CX 2023-06-07