รายละเอียดสินค้า
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.
รายละเอียดสินค้า
คุณลักษณะ:
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.
พารามิเตอร์สินค้า
| ข้อกำหนด | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | 1.5times rated torque | ||||||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | เอ็นเอ็ม | 2.5times rated torque | ||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 220 | 420 | 430 | one thousand | 1500 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | one.eight | four.7 | four.eighty five | 11 | 35 | ||
| Max.Enter Velocity | รอบต่อนาที | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Rated Enter Pace | รอบต่อนาที | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Average Existence Time | ชม. | 20000 | ||||||
| Efficiency Of Complete Load | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Instant Of Inertia Desk | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | .forty six | .77 | one.seventy three | 12.78 | 36.72 |
| 4 | กก.*ซม.2 | .46 | .seventy seven | 1.seventy three | 12.seventy eight | 36.seventy two | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | .46 | .77 | one.seventy three | twelve.78 | 36.seventy two | ||
| seven | กก.*ซม.2 | .forty one | .sixty five | one.42 | eleven.38 | 34.02 | ||
| 10 | กก.*ซม.2 | .41 | .sixty five | one.forty two | eleven.38 | 34.02 | ||
| แอล2 | twelve | กก.*ซม.2 | .44 | .72 | one.forty nine | twelve.eighteen | 34.24 | |
| fifteen | กก.*ซม.2 | .forty four | .seventy two | one.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| sixteen | กก.*ซม.2 | .44 | .seventy two | 1.49 | twelve.eighteen | 34.24 | ||
| twenty | กก.*ซม.2 | .44 | .seventy two | 1.forty nine | twelve.eighteen | 34.24 | ||
| twenty five | กก.*ซม.2 | .forty four | .72 | 1.forty nine | twelve.eighteen | 34.24 | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | .forty four | .72 | one.forty nine | 12.eighteen | 34.24 | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | .forty four | .seventy two | one.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | .44 | .72 | 1.49 | twelve.eighteen | 34.24 | ||
| forty | กก.*ซม.2 | .44 | .72 | 1.49 | 12.eighteen | 34.24 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | .34 | .fifty eight | 1.25 | eleven.forty eight | 34.02 | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | .34 | .58 | 1.twenty five | eleven.48 | 34.02 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | .34 | .fifty eight | one.25 | 11.forty eight | 34.02 | ||
| Specialized Parameter | Stage | อัตราส่วน | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | 3 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | เอ็นเอ็ม | forty | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| five | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | 34 | 48 | ninety five | one hundred seventy | 358 | ||
| ten | เอ็นเอ็ม | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| แอล2 | 12 | เอ็นเอ็ม | 27 | fifty | ninety six | 161 | 364 | |
| 15 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| sixteen | เอ็นเอ็ม | forty | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | 40 | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 40 | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | ninety six | 161 | 364 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | forty | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| forty | เอ็นเอ็ม | forty | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | เอ็นเอ็ม | 40 | ninety | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 34 | forty eight | ninety five | 170 | 358 | ||
| 100 | เอ็นเอ็ม | sixteen | 22 | fifty six | 86 | 210 | ||
| Degree Of Defense | IP65 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | -10 องศาเซลเซียส ถึง -90 องศาเซลเซียส | ||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | .95 | 2.27 | 3.06 | 6.ninety three | fifteen.five | |
| แอล2 | กก. | one.2 | two.eight | 3.86 | eight.98 | seventeen | ||
ข้อมูลบริษัท
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
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
คำถามที่พบบ่อย
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
ภาษาที่ใช้พูด: อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Machine Tool Manufacturing |
|---|---|
| การทำงาน: | Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| ขั้นตอน: | Single-Step |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 146/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| ข้อกำหนด | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | 1.5times rated torque | ||||||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | เอ็นเอ็ม | 2.5times rated torque | ||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | รอบต่อนาที | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| ความเร็วอินพุตที่กำหนด | รอบต่อนาที | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| อายุขัยเฉลี่ย | ชม. | 20000 | ||||||
| ประสิทธิภาพการทำงานเต็มกำลัง | % | แอล1≥96% L2≥94% | ||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| ตารางโมเมนต์ความเฉื่อย | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 7 | กก.*ซม.2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | กก.*ซม.2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| แอล2 | 12 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 15 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 16 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 25 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 40 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ระดับ | อัตราส่วน | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | 3 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 5 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 10 | เอ็นเอ็ม | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| แอล2 | 12 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 15 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 16 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 40 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 100 | เอ็นเอ็ม | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | – 10ºC to -90ºC | ||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | |
| แอล2 | กก. | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 | ||
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Machine Tool Manufacturing |
|---|---|
| การทำงาน: | Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| ขั้นตอน: | Single-Step |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 146/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| ข้อกำหนด | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | 1.5times rated torque | ||||||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | เอ็นเอ็ม | 2.5times rated torque | ||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | รอบต่อนาที | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| ความเร็วอินพุตที่กำหนด | รอบต่อนาที | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| อายุขัยเฉลี่ย | ชม. | 20000 | ||||||
| ประสิทธิภาพการทำงานเต็มกำลัง | % | แอล1≥96% L2≥94% | ||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| ตารางโมเมนต์ความเฉื่อย | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 7 | กก.*ซม.2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | กก.*ซม.2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| แอล2 | 12 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 15 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 16 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 25 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 40 | กก.*ซม.2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ระดับ | อัตราส่วน | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | 3 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 5 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 10 | เอ็นเอ็ม | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| แอล2 | 12 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 15 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 16 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | เอ็นเอ็ม | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 40 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | เอ็นเอ็ม | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 100 | เอ็นเอ็ม | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | – 10ºC to -90ºC | ||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | |
| แอล2 | กก. | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 | ||
เกียร์ดาวเคราะห์
บทความนี้จะสำรวจการออกแบบและการใช้งานของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ อัตราส่วนลดของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับจำนวนฟันในเฟือง โดยทั่วไปแล้วอัตราทดของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์จะต่ำกว่าเกียร์ทดรอบแบบกลไกทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์มักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานหนัก ต่อไปนี้คือข้อดีบางประการของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์
เกียร์ทดรอบดาวเคราะห์
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ทำงานบนหลักการที่คล้ายคลึงกับระบบสุริยะ มันหมุนรอบเฟืองกลางที่เรียกว่าเฟืองดวงอาทิตย์ และเฟืองด้านนอกสองตัวขึ้นไปที่เรียกว่าเฟืองดาวเคราะห์ จะเชื่อมต่อกันด้วยตัวยึด จากนั้นเฟืองเหล่านี้จะขับเคลื่อนเพลาส่งกำลัง การจัดเรียงของเฟืองดาวเคราะห์นั้นคล้ายคลึงกับวงแหวนดาวเคราะห์ของกาแล็กซีทางช้างเผือก การจัดเรียงแบบนี้ให้ความหนาแน่นของแรงบิดและความแข็งแกร่งที่ดีที่สุดสำหรับเกียร์ทดรอบ
ระบบเกียร์ดาวเคราะห์เป็นทางเลือกที่กะทัดรัดกว่าระบบเกียร์แบบเฟืองและตัวหนอนทั่วไป และมีข้อดีหลายประการ คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ระบบเกียร์ดาวเคราะห์เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท รวมถึงความกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ประสิทธิภาพของระบบเกียร์ดาวเคราะห์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากพลังงานขาเข้าถึง 90 เปอร์เซ็นต์ถูกถ่ายโอนไปยังเอาต์พุต นอกจากนี้ ชุดเกียร์ยังมีเสียงรบกวนต่ำและมีความหนาแน่นของแรงบิดสูง ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบยังช่วยกระจายภาระได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
เฟืองดาวเคราะห์ต้องการการหล่อลื่น เนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสเล็กกว่าเฟืองทั่วไป จึงระบายความร้อนได้ดี ที่จริงแล้ว การหล่อลื่นยังช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้อีกด้วย นอกจากนี้ การรักษาการหล่อลื่นเฟืองอย่างเหมาะสมยังมีความสำคัญต่อการป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน การหล่อลื่นในเฟืองดาวเคราะห์ยังช่วยให้เฟืองทำงานได้อย่างถูกต้องและลดการสึกหรอของเฟืองอีกด้วย
ชุดเกียร์ดาวเคราะห์ใช้ชิ้นส่วนดาวเคราะห์หลายชิ้นเพื่อลดอัตราทดเกียร์ แต่ละชุดเกียร์มีเพลาส่งกำลังและเฟืองดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง เฟืองวงแหวนยึดติดกับตัวเครื่อง ในขณะที่เฟืองดวงอาทิตย์ติดอยู่กับระบบจับยึด เฟืองด้านนอกเชื่อมต่อกับตัวพา และแต่ละชุดเกียร์ดาวเคราะห์ยึดเข้าด้วยกันด้วยวงแหวน การจัดเรียงแบบนี้ทำให้ชุดเกียร์ดาวเคราะห์มีความสมมาตรกับเพลาส่งกำลัง
อัตราทดเกียร์ของชุดเกียร์แบบเฟืองดาวเคราะห์ถูกกำหนดโดยจำนวนฟันของเฟืองดวงอาทิตย์ ยิ่งเฟืองดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กลง อัตราทดเกียร์ก็จะยิ่งสูงขึ้น ช่วงอัตราทดเกียร์ของเฟืองดาวเคราะห์มีตั้งแต่ 3:1 ถึง 10:1 อย่างไรก็ตาม ในที่สุดเฟืองดวงอาทิตย์ก็จะเล็กเกินไป และแรงบิดจะลดลงอย่างมาก ยิ่งอัตราทดสูง แรงบิดที่เฟืองสามารถส่งผ่านได้ก็จะยิ่งน้อยลง ดังนั้น เฟืองดาวเคราะห์จึงมักถูกเรียกว่า "เฟืองดาวเคราะห์"
การออกแบบของพวกเขา
การออกแบบพื้นฐานของเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์นั้นค่อนข้างง่าย ประกอบด้วยชิ้นส่วนเชื่อมต่อสามชิ้น แต่ละชิ้นมีแรงบิดของตัวเอง เฟืองวงแหวนยึดติดกับโครง 0 ที่จุด O และอีกสองชิ้นยึดติดกันที่จุด A และ B ในขณะเดียวกัน เฟืองวงแหวนก็ติดอยู่กับแขนดาวเคราะห์ 3 ที่จุด O ชิ้นส่วนทั้งสามเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ แผนภาพแรงอิสระแสดงในรูปที่ 9
ในระหว่างกระบวนการพัฒนา ทีมออกแบบจะแบ่งกำลังไปยังดาวเคราะห์แต่ละดวงออกเป็นเส้นทางกำลังที่เกี่ยวข้อง การกระจายนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการเข้าคู่กันของเฟืองทั้งหมดในระบบ จากนั้น ทีมออกแบบจะดำเนินการกำหนดภาระที่กระทำต่อการเข้าคู่กันของเฟืองแต่ละตัว โดยใช้วิธีนี้ จะสามารถกำหนดภาระที่กระทำต่อการเข้าคู่กันของเฟืองแต่ละตัวและรูปทรงของตัวเรือนเฟืองวงแหวนได้
ชุดเกียร์ดาวเคราะห์ประกอบด้วยเฟืองสามประเภท เฟืองดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง ซึ่งเชื่อมต่อกับเฟืองอีกสองตัวด้วยเฟืองวงแหวนภายใน เฟืองดาวเคราะห์จัดเรียงอยู่ในชุดตัวยึดที่กำหนดระยะห่างของเฟือง ตัวยึดนี้ยังรวมถึงเพลาส่งกำลังด้วย ส่วนประกอบทั้งสามในชุดเกียร์ดาวเคราะห์จะขบกันและหมุนไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เฟืองเหล่านี้อาจหมุนด้วยความเร็วหรือจังหวะเวลาที่แตกต่างกัน
การออกแบบของเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ เฟืองตัวป้อนจะหมุนรอบเฟืองกลาง ในขณะที่เฟืองด้านนอกจะเรียงตัวอยู่รอบเฟืองดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ เฟืองวงแหวนยังช่วยยึดโครงสร้างเข้าด้วยกัน ตัวยึดจะเชื่อมต่อเฟืองด้านนอกเข้ากับเพลาส่งกำลัง โดยสรุปแล้ว ระบบเกียร์นี้สามารถส่งแรงบิดสูงได้ เกียร์ทดรอบประเภทนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ความเร็วสูง
การออกแบบพื้นฐานของเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ประกอบด้วยหน้าสัมผัสหลายจุดที่ต้องขบกัน ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีจำนวนฟันเป็นจำนวนเต็ม ในขณะที่วงแหวนมีจำนวนฟันเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม ฟันของดาวเคราะห์ต้องขบกันเอง รวมถึงขบกับแกนกลางด้วย จำนวนฟันและระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์มีบทบาทในการออกแบบ เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ต้องมีจำนวนฟันเป็นจำนวนเต็มจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
แอปพลิเคชัน
นอกจากแอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ระบบเฟืองดาวเคราะห์ยังใช้ในเครื่องมือกล เครื่องจักรพลาสติก เครนยกของ และอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบการใช้งานในอุปกรณ์ขุดลอก เครื่องจักรทำถนน เครื่องตกผลึกน้ำตาล และระบบขับเคลื่อนโรงงาน แม้ว่าความอเนกประสงค์และประสิทธิภาพจะทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายอุตสาหกรรม แต่โครงสร้างและการประกอบที่ซับซ้อนทำให้มันเป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนเช่นกัน
ในบรรดาข้อดีมากมายของการใช้เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ ความสามารถในการส่งแรงบิดที่มากขึ้นไปยังพื้นที่ควบคุมได้ ทำให้เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์เป็นที่นิยมในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การเพิ่มเฟืองดาวเคราะห์เพิ่มเติมจะเพิ่มความหนาแน่นของแรงบิด ทำให้เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูง นอกจากนี้ยังใช้ในไขควงไฟฟ้าและเครื่องยนต์กังหัน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ใช้ในทุกสิ่ง ตัวอย่างการใช้งานทั่วไปบางส่วนมีดังต่อไปนี้:
หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์คือขนาดที่กะทัดรัด สามารถส่งแรงบิดได้พร้อมทั้งลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ยังสามารถทำความเร็วได้สูงโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ขนาดที่กะทัดรัดของเกียร์เหล่านี้ยังช่วยให้สามารถใช้งานในงานที่ต้องการความเร็วสูงได้ ในบางกรณี เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์จะมีส่วนที่เลื่อนได้ บางส่วนของส่วนเหล่านี้จะหล่อลื่นด้วยน้ำมัน ในขณะที่บางส่วนอาจต้องใช้เจลสังเคราะห์ แม้จะมีคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้ แต่เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม
ชุดเกียร์ดาวเคราะห์ประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วน เฟืองดวงอาทิตย์เป็นเฟืองป้อนเข้า ในขณะที่เฟืองดาวเคราะห์เป็นเฟืองส่งออก โดยเชื่อมต่อกันด้วยตัวยึด ตัวยึดจะเชื่อมต่อเพลาป้อนเข้ากับเพลาส่งออก ชุดเกียร์ดาวเคราะห์สามารถออกแบบได้ตามความต้องการที่หลากหลาย และประเภทที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของงานของคุณ การออกแบบและประสิทธิภาพของมันต้องตรงกับความต้องการของงานของคุณ
อัตราทดของเฟืองดาวเคราะห์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเฟืองดาวเคราะห์ ยิ่งเฟืองดวงอาทิตย์มีขนาดเล็ก อัตราทดก็จะยิ่งสูงขึ้น เมื่อใช้เฟืองดาวเคราะห์เพียงอย่างเดียว อัตราทดจะอยู่ในช่วง 3:1 ถึง 10:1 สามารถเพิ่มอัตราทดได้โดยการเชื่อมต่อเฟืองดาวเคราะห์หลายชุดเข้าด้วยกันในเฟืองวงแหวนเดียวกัน วิธีนี้เรียกว่าเกียร์บ็อกซ์หลายขั้นตอน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเกียร์บ็อกซ์ขนาดใหญ่เท่านั้น
การซ่อมบำรุง
ส่วนประกอบหลักของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์คือเฟืองดาวเคราะห์ จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คงสภาพที่ดีที่สุด ความต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้นต้องการการปกป้องจากส่วนประกอบอื่นๆ ในเกียร์ทดรอบด้วย บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเฟืองดาวเคราะห์ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณควรจะรู้วิธีการบำรุงรักษาเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์อย่างถูกต้อง หวังว่าคุณจะสามารถใช้งานเกียร์ทดรอบของคุณได้นานขึ้น
ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการหล่อลื่นเกียร์เฟืองดาวเคราะห์อย่างถูกต้อง น้ำมันหล่อลื่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกียร์ที่ทำงานด้วยความเร็วสูงจะเกิดความร้อนและแรงเสียดทานสูง ตัวเรือนของเกียร์เฟืองดาวเคราะห์ควรได้รับการออกแบบให้สามารถระบายความร้อนได้ น้ำมันที่แนะนำคือน้ำมันสังเคราะห์ และควรเติมในปริมาณ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นอย่างน้อยทุกหกเดือนหรือตามความจำเป็น
แม้ว่าการเปลี่ยนเกียร์เฟืองดาวเคราะห์อาจดูไม่จำเป็น แต่การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยระบุปัญหาและซ่อมแซมส่วนที่จำเป็น เมื่อเกียร์เฟืองดาวเคราะห์เต็มไปด้วยน้ำมันเกียร์ มันจะอุดตัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรพิจารณาซ่อมแซมแทนการเปลี่ยนเกียร์เฟืองดาวเคราะห์ใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับการซื้อเกียร์เฟืองดาวเคราะห์ใหม่
การหล่อลื่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานของเกียร์เฟืองดาวเคราะห์ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันควรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำมันและความเร็วในการทำงาน น้ำมันที่มีอุณหภูมิสูงควรเปลี่ยนถ่ายบ่อยขึ้น เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลจะสูญเสียไปและไม่สามารถสร้างฟิล์มป้องกันได้ หลังจากนั้น ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันทุกๆ สองสามเดือน สุดท้าย ควรตรวจสอบน้ำมันเกียร์เป็นประจำและเปลี่ยนถ่ายเมื่อจำเป็น


editor by czh 2022-12-30