Описание продукта
Описание продукта
Параметры продукта
| Parameters | Unit | Level | Reduction Ratio | Flange Size Specification | ||||||
| 047 | 064 | 090 | 110 | 142 | 200 | 255 | ||||
| Rated Output Torque T2n | N.m | 1 | 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 |
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 2 | 16 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||
| 20 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 28 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 35 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 40 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 3 | 160 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||
| 200 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 250 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 280 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 350 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 400 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 500 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 700 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 1000 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| Maximum output torque T2b | N.m | 1,2,3 | 3~1000 | 3Times of Rated Output Torque | ||||||
| Rated input speed N1n | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximum input speed N1b | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Ultra Precision Backlash PS | arcmin | 1 | 3~10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| arcmin | 2 | 12~100 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| arcmin | 3 | 120~1000 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| High precision backlash P0 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| arcmin | 2 | 12~100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| arcmin | 3 | 120~1000 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| Precision backlash P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| arcmin | 2 | 12~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| arcmin | 3 | 12~1000 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
| Standard backlash P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| arcmin | 2 | 12~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| arcmin | 3 | 120~1000 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2,3 | 3~1000 | 3 | 4.5 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| Allowable radial force F2rb2 | N | 1,2,3 | 3~1000 | 780 | 1550 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 30000 |
| Allowable axial force F2ab2 | N | 1,2,3 | 3~1000 | 390 | 770 | 1630 | 3350 | 4700 | 7250 | 14000 |
| Moment of inertia J1 | kg.cm2 | 1 | 3~10 | 0.05 | 0.2 | 1.2 | 2 | 7.2 | 25 | 65 |
| 2 | 12~100 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.7 | 1.7 | 7.9 | 14 | ||
| 3 | 120~1000 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.82 | ||
| service life | hr | 1,2,3 | 3~1000 | 20000 | ||||||
| Efficiency η | % | 1 | 3~10 | 97% | ||||||
| 2 | 12~100 | 94% | ||||||||
| 3 | 120~1000 | 91% | ||||||||
| Noise level | dB | 1,2,3 | 3~1000 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
| Operating Temperature | ºC | 1,2,3 | 3~1000 | -10~+90 | ||||||
| Protection class | IP | 1,2,3 | 3~1000 | IP65 | ||||||
| weights | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 8.7 | 16 | 31 | 48 |
| 2 | 12~100 | 0.8 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20 | 39 | 62 | ||
| 3 | 120~1000 | 1.2 | 2.3 | 5.3 | 10.5 | 21 | 41 | 66 | ||
Часто задаваемые вопросы
Q: How to select a gearbox?
A: Firstly, determine the torque and speed requirements for your application. Consider the load characteristics, operating environment, and duty cycle. Then, choose the appropriate gearbox type, such as planetary, worm, or helical, based on the specific needs of your system. Ensure compatibility with the motor and other mechanical components in your setup. Lastly, consider factors like efficiency, backlash, and size to make an informed selection.
Q: What type of motor can be paired with a gearbox?
A: Gearboxes can be paired with various types of motors, including servo motors, stepper motors, and brushed or brushless DC motors. The choice depends on the specific application requirements, such as speed, torque, and precision. Ensure compatibility between the gearbox and motor specifications for seamless integration.
Q: Does a gearbox require maintenance, and how is it maintained?
A: Gearboxes typically require minimal maintenance. Regularly check for signs of wear, lubricate as per the manufacturer’s recommendations, and replace lubricants at specified intervals. Performing routine inspections can help identify issues early and extend the lifespan of the gearbox.
Q: What is the lifespan of a gearbox?
A: The lifespan of a gearbox depends on factors such as load conditions, operating environment, and maintenance practices. A well-maintained gearbox can last for several years. Regularly monitor its condition and address any issues promptly to ensure a longer operational life.
Q: What is the slowest speed a gearbox can achieve?
A: Gearboxes are capable of achieving very slow speeds, depending on their design and gear ratio. Some gearboxes are specifically designed for low-speed applications, and the choice should align with the specific speed requirements of your system.
Q: What is the maximum reduction ratio of a gearbox?
A: The maximum reduction ratio of a gearbox depends on its design and configuration. Gearboxes can achieve various reduction ratios, and it’s important to choose 1 that meets the torque and speed requirements of your application. Consult the gearbox specifications or contact the manufacturer for detailed information on available reduction ratios.
/* January 22, 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Приложение: | Motor, Electric Cars, Machinery, Agricultural Machinery, Gearbox |
|---|---|
| Твердость: | Затвердевшая поверхность зуба |
| Установка: | Вертикальный тип |
| Макет: | Коаксиальный |
| Форма шестерни: | Коническая зубчатая передача |
| Шаг: | Three-Step |
| Настройка: |
Доступный
| Индивидуальный запрос |
|---|

Что такое планетарный редуктор?
Планетарный редуктор — это механическое устройство, в котором зубья одной планеты зацепляются с зубьями её Солнца или кольца. Количество зубьев и расстояние между планетами определяют правильность зацепления. В этой статье мы подробнее рассмотрим планетарные редукторы. Помимо понимания принципа их работы, вы также сможете научиться проектировать собственные. Вот несколько примеров:
планетарные редукторы
Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то у вас именно планетарная коробка передач. Узнать, установлен ли у вас именно этот тип коробки передач, можно, обратившись к руководству по эксплуатации, позвонив в сервисный центр производителя вашего автомобиля или воспользовавшись поиском в вашей любимой поисковой системе. Однако планетарные коробки передач сложнее и имеют гораздо больше компонентов, чем стандартные. Следующая информация расскажет вам подробнее об этом типе коробки передач.
Планетарные редукторы используют три различных типа шестерен для передачи крутящего момента. Солнечная шестерня расположена в центре редуктора, а остальные шестерни вращаются вокруг нее. Судовая платформа соединяет две шестерни и предназначена для регулирования расстояния между ними. При вращении шестерен платформа вращается, обеспечивая согласованную работу всего редуктора. В платформе также расположен выходной вал. Для эффективной работы редуктор должен соответствовать требованиям конкретного применения.
Существует три основных типа планетарных редукторов: базовая модель отличается высокой эффективностью и передает 97% входной мощности. Самые ранние модели несложны, но имеют ряд ключевых отличий. Некоторые из этих отличий делают их идеальными для различных применений. Например, планетарный редуктор может работать в переменном и непрерывном режимах, при этом опора выходного вала имеет внутренние канавки. Некоторые конструкции имеют более одного выходного вала, что позволяет пользователю выбрать конфигурацию и крутящий момент, наиболее подходящие для его применения.
Одно из главных отличий планетарного редуктора от обычного заключается в способе движения планетарных частей. Планетарный редуктор может иметь несколько осей для увеличения крутящего момента. За счет одновременного вращения максимального количества зубьев он способен обеспечить крутящий момент до 113 000 Нм. Они идеально подходят для применений с ограниченным пространством. Например, в автомобиле с небольшим пространством его можно легко установить.
Передаточное число планетарного редуктора определяется соотношением зубьев солнечной шестерни и кольцевой шестерни. Количество зубьев на солнечной шестерне позволяет регулировать передаточное число. Меньшее количество зубьев солнечной шестерни приводит к большему передаточному числу планетарного редуктора, а большее — к уменьшению крутящего момента. Передаточное число между планетарными шестернями варьируется от 3:1 до 10:1, при этом наименьшее передаточное число равно трем. Максимально возможное передаточное число составляет 10:1.
Планетарный редуктор обладает множеством преимуществ. Компактная конструкция делает его более эффективным выбором для небольших двигателей и выгодным для сервоприводов. Планетарные редукторы имеют низкую инерцию, что является важным фактором, особенно в сервоприводах, поскольку инерция редуктора увеличивает инерцию нагрузки двигателя. Планетарные редукторы обычно смазываются консистентной смазкой или маслом, поэтому вам не нужно беспокоиться о повторной смазке или техническом обслуживании.
планетарные редукторы с выходным валом
Преимущества планетарных редукторов многочисленны. Они широко используются во многих областях, от автомобилей до медицинского оборудования, грузовых и пассажирских лифтов до станков. Они также применяются в кранах на верфях и судостроительных верфях, а также в поворотных приводах. Эти редукторы выпускаются в различных размерах и формах, от малых до очень больших. Существует множество различных типов, и каждый из них разработан для своего предполагаемого применения.
Серия редукторов LP третьего поколения сочетает в себе высочайшее качество и экономичную точность в планетарном редукторе с низким люфтом. Версия с выходным валом особенно подходит для высокоскоростной, динамичной циклической работы. Другая версия — SP+ HIGH SPEED. Высокоскоростная версия SP+ разработана для достижения максимальных скоростей при непрерывной работе. Если вам нужен планетарный редуктор с выходным валом, дальше искать не нужно. Это лучший выбор для многих применений.
Как следует из названия, планетарный редуктор включает в себя планетарные шестерни и выходной вал. Внешние шестерни (также называемые планетарными шестернями) соединены водилом с выходным валом. Водил, в свою очередь, соединен с выходным валом кольцом. Внутри планетарного редуктора находится две или более планетарных шестерен. Каждая шестерня соединена с водилом, которое, в свою очередь, соединено с выходным валом.
Планетарная зубчатая передача эпициклического типа может быть собрана таким образом, что планетарная шестерня вращается вокруг солнечной шестерни. В планетарной коробке передач с приводом от колеса планетарные шестерни сгруппированы над корпусом для оптимизации размеров и веса системы. Планетарная зубчатая передача может выдерживать крутящий момент до 332 000 Н·м, при этом кольцевая шестерня неподвижна, а солнечная шестерня подвижна.
Еще одно преимущество планетарного редуктора заключается в том, что он использует множество зубьев одновременно. Это позволяет добиться высокой скорости понижения передачи и высокого крутящего момента, а также отличается исключительной компактностью. Планетарные редукторы с выходным валом идеально подходят для применений с ограниченным пространством. Их компактные размеры и минимальный вес делают их популярным выбором во многих отраслях промышленности. Они также известны как эпициклические редукторы и используются во многих различных типах машин.
Планетарный редуктор может состоять из трех компонентов: центральной солнечной шестерни, внешнего кольца, известного как внутренняя шестерня, и выходного вала. Эти три компонента соединены водилом. Водил вращается таким образом, чтобы входная и выходная шестерни были синхронизированы. Между шестернями также имеется стандартный зазор. Водил также выполняет функцию выходного вала. Такие редукторы могут использоваться для создания небольших механизмов, например, ступицы велосипедного акселератора.
Планетарные редукторы с целым числом зубьев
При проектировании планетарного редуктора необходимо определить количество зубьев. Этот показатель известен как коэффициент зацепления Kg и основан на нормальных усилиях, возникающих при каждом зацеплении зубьев. На значение Kg влияют количество планетарных передач, погрешность в проектировании шестерни и жесткость корпуса. В зависимости от типа применения, значение Kg может рассчитываться с использованием различных стандартов.
В типичном планетарном редукторе передаточное отношение является целым числом, и минимальное значение составляет 3:1. При передаточном отношении 10 солнечная шестерня слишком велика, а солнечное колесо расположено слишком низко, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент. В большинстве случаев передаточное отношение является целым числом, и зубья расположены равномерно. Затем зацепление шестерен балансируется до 2-го класса. Корпус редуктора измеряется в трех измерениях для определения точности отверстия для штифта планетарного механизма в корпусе.
В простейшем случае каждое зацепление планетарной шестерни генерирует динамический сигнал на своей частоте зацепления. Эти сигналы могут взаимно компенсироваться или усиливаться различными способами. Однако угол наклона спирали вносит осевые силы в зацепление шестерни, которые могут быть компенсированы или усилены так же, как и крутящие моменты. Поскольку угол наклона спирали является целым числом, эта модель планетарной шестерни не обязательно требует бесконечной точности.
Период результирующего движения измеряется в углах поворота. Это значение можно использовать для определения неисправности и расчета минимальной необходимой длины данных. Его также можно использовать для расчета кинематического движения неисправного зуба планетарной шестерни. Важно отметить, что движение при зацеплении неисправной шестерни не является мгновенным, и поэтому для полного зацепления неисправной планетарной шестерни требуется достаточное количество времени.
Коэффициент распределения нагрузки аналогичен коэффициенту для прямозубых и косозубых редукторов и может использоваться для расчета динамического распределения нагрузки. При низком коэффициенте распределения нагрузки отдельные зубчатые колеса испытывают незначительную нагрузку. Прогибы могут варьироваться, особенно у высокоточных зубчатых колес. Поэтому в процессе проектирования следует учитывать цепочку допусков. Это обеспечит правильное соотношение зацеплений зубчатых колес.
Планетарный редуктор — это тип планетарной зубчатой передачи, используемый в электродвигателях. Он имеет центральную солнечную шестерню и набор внешних шестерен. Каждая шестерня вращается вокруг своей оси вокруг Солнца. Они соединены между собой кольцевым элементом и скреплены между собой водилом. Водил также включает в себя выходной вал. Поскольку солнечная шестерня расположена по центру, зацепление является стандартным.
В качестве дополнительного преимущества планетарные редукторы имеют скользящие поверхности, которые снижают шум и вибрацию. Несмотря на высокое качество планетарных редукторов, важно правильно смазывать их, чтобы избежать износа. Компания CZPT использует CZPT. Для обеспечения длительного срока службы планетарных редукторов смазка обычно добавляется непосредственно в редуктор.


editor by Dream 2024-05-13