Toote kirjeldus
High Torque Low Backlash Square Flange Mounted Planetary Gearboxes
Ülitäpne planetaarne käigukast võtab vastu hammasratta konstruktsiooni ja seda kasutatakse erinevates servomootoritega juhtimisülekandeväljades, näiteks täppispinkides, laserlõikusseadmetes, akutöötlusseadmetes jne. Selle eelised on suur väändjäikus ja suur väljundmoment.
Toote kirjeldus
Kirjeldus:
(1) .Väljundvõll on valmistatud suurest suurusest, suure ulatusega topeltlaagri konstruktsioonist, väljundvõllist ja planetaarvarre kronsteinist tervikuna. Sisendvõll asetatakse otse planetaarvarre kronsteinile, et tagada reduktori kõrge töötäpsus ja maksimaalne väändjäikus.
(2).Shell and the inner ring gear used integrated design,quenching and tempering after the processing of the teeth so that it can achieve high torque,high precision,high wear resistance.Moreover surface nickel-plated anti-rust treatment,so that its corrosion resistance greatly enhanced.(3).The planetary gear transmission employs full needle roller without retainer to increase the contact surface,which greatly upgrades structural rigidity and service life.
(4). Hammasratas on valmistatud Jaapanist imporditud materjalist. Pärast metalli lõikamist vaakumkarbureeritakse see kõvadusega 58–62 HRC. Seejärel saadakse freesimise teel parim hambakuju ja -suund, et tagada hammasratta kõrge täpsus ja hea löögikindlus.
(5) .Sisendvõlli ja päikesekäigu integreeritud struktuur reduktori töö täpsuse parandamiseks.
Toote parameetrid
Omadused:
1.Hole output structure,easy installation.
2.Straight tooth drive ,single cantilever structure.simple design,economic price.
3.Working steady. Low noise..
4.Backlash 8-16 arcmin. Can suit most occasion.
5.The input connection specifications are complete and there are many choices.
6.Keyway can be opened in the force shaft.
| Spetsifikatsioonid | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |||
| Tehnilised parameetrid | ||||||||
| Maksimaalne pöördemoment | Nm | 1,5-kordne nimipöördemoment | ||||||
| Avariipeatuse pöördemoment | Nm | 2,5-kordne nimipöördemoment | ||||||
| Maksimaalne radiaalkoormus | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Maksimaalne aksiaalne koormus | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Väändejäikus | Nm/kaareminut | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| Maksimaalne sisendkiirus | p/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Nimisisendkiirus | p/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Müra | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Keskmine eluiga | h | 20000 | ||||||
| Täiskoormuse efektiivsus | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Tagasilöök | P1 | L1 | kaarmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | kaarmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | kaarmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | kaarmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Inertsimomendi tabel | 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 | ||
| Tehniline parameeter | Tase | Suhe | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | |
| Nimipöördemoment | L1 | 3 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 5 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 7 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 10 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| L2 | 12 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 15 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 16 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 20 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 25 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 28 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 30 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 35 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 40 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 50 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
| 70 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
| 100 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
| Kaitseaste | IP65 | |||||||
| Operatsiooni temperatuur | °C | –10ºC kuni -90ºC | ||||||
| Kaal | L1 | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | |
| L2 | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 | ||
Ettevõtte profiil
Pakendamine ja saatmine
1. Tarneaeg: tavapäraselt 10–15 päeva, tipphooajal 30 päeva, see põhineb detailsel tellimuse kogusel;
2. Kohaletoimetamine: DHL/UPS/FEDEX/EMS/TNT
/* 10. märts 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1 }
| Rakendus: | Universal, Household Appliances, Automation Equipment |
|---|---|
| Töökiirus: | Madal kiirus |
| Excitation Mode: | Excited |
| Funktsioon: | Sõitmine |
| Korpuse kaitse: | Suletud tüüp |
| Tüüp: | Planetaarkäigu reduktor |
| Proovid: |
US$ 86/Piece
1 tükk (minimaalne tellimus) | |
|---|
| Kohandamine: |
Saadaval
| Kohandatud päring |
|---|

Sujuv ja kontrollitud liikumine planetaarkäigukastidega tööstusrobotites
Planeedilised käigukastid mängivad olulist rolli tööstusrobotite sujuva ja kontrollitud liikumise tagamisel, suurendades nende täpsust ja jõudlust:
Vähendatud tagasilöök: Planetaarkäigukastid on konstrueeritud nii, et minimeerida lõtku, mis on hammasrataste hammaste vaheline lõtk või vaba liikumine. See lõtku vähendamine tagab täpse ja korrektse liikumise juhtimise, mis võimaldab tööstusrobotitel saavutada täpse positsioneerimise ja korduvuse.
Kõrged ülekandearvud: Planetaarkäigukastid pakuvad suuri ülekandearvusid, mis võimaldavad roboti mootoril tekitada suuremat pöördemomenti, säilitades samal ajal madalama kiiruse. See võime võimaldab robotitel käsitseda raskeid koormusi ja täita ülesandeid, mis nõuavad peenhäälestust ja õrnu liigutusi.
Kompaktne disain: Planeediliste käigukastide kompaktne ja kerge disain võimaldab neid integreerida tööstusrobotite liigeste ja ajamite piiratud ruumi. See kompaktsus on ülioluline roboti liikumise üldise efektiivsuse ja paindlikkuse säilitamiseks.
Mitme kiiruse võimalused: Planetaarkäigukastid saab konstrueerida mitme käiguastmega, mis võimaldab tööstusrobotidel töötada erinevatel kiirustel vastavalt vajadusele erinevate ülesannete jaoks. See kiiruse valiku paindlikkus suurendab roboti mitmekülgsust erineva keerukusega ülesannete täitmisel.
Kõrge efektiivsus: Planetaarkäigukastid on tuntud oma kõrge efektiivsuse poolest, mis tähendab minimaalset energiakadu käigukasti ülekande ajal. See efektiivsus tagab roboti sujuva ja järjepideva liikumise, optimeerides samal ajal energiatarbimist.
Pöördemomendi jaotus: Planeediliste käikude paigutus võimaldab pöördemomenti tõhusalt jaotada mitme käiguastme vahel. See omadus tagab, et roboti liigendid ja ajamid saavad kontrollitud liikumiseks vajaliku pöördemomendi isegi muutuva koormuse korral.
Sujuv integratsioon: Planetaarkäigukastid on konstrueeritud nii, et neid oleks lihtne integreerida servomootorite ja muude robotikomponentidega. See sujuv integratsioon tagab käigukasti jõudluse harmoonilise vastavuse kogu robotisüsteemiga.
Täpsus ja korrektsus: Täpse käiguvahetuse ja liikumise juhtimise abil võimaldavad planetaarkäigukastid tööstusrobotitel täita ülesandeid, mis nõuavad suurt täpsust ja täpsust, näiteks montaaž, keevitamine, värvimine ja keerukas materjalikäitlus.
Vähendatud vibratsioon: Planeediliste käigukastide vähendatud lõtk ja sujuv hammasrataste lülitumine aitavad kaasa roboti töötamise ajal tekkivate vibratsioonide minimeerimisele. Selle tulemuseks on vaiksem ja stabiilsem roboti liikumine, mis parandab veelgi selle jõudlust ja kasutuskogemust.
Dünaamiline koormuse käsitlemine: Planetaarkäigukastid suudavad hakkama saada dünaamiliste koormustega, mis võivad roboti töötamise ajal muutuda. Nende võime hallata erinevaid koormusi, säilitades samal ajal kontrollitud liikumise, on roboti ohutu ja usaldusväärse jõudluse tagamiseks hädavajalik.
Kokkuvõttes tagavad planetaarkäigukastid tööstusrobotites sujuva ja kontrollitud liikumise, minimeerides tagasilööki, pakkudes suuri ülekandearvusid, pakkudes kompaktset disaini, võimaldades mitmekiiruselisust, säilitades kõrge efektiivsuse, jaotades pöördemomenti tõhusalt, integreerudes sujuvalt robotsüsteemidega, suurendades täpsust ja täpsuse täpsust, vähendades vibratsiooni ning võimaldades dünaamilist koormuse käitlemist. Need omadused aitavad kokkuvõttes kaasa tööstusrobotite täpsele ja optimeeritud liikumisele erinevates rakendustes ja tööstusharudes.

Planetaarsete käigukastide suuruse ja käigukasti materjalide valimise kaalutlused
Planetaarse käigukasti jaoks sobiva suuruse ja hammasratasmaterjalide valimine on optimaalse jõudluse ja töökindluse tagamiseks ülioluline. Siin on peamised kaalutlused:
1. Koormuse ja pöördemomendi nõuded: Hinnake käigukasti eeldatavat koormust ja pöördemomenti rakenduses. Valige käigukasti suurus, mis suudab taluda maksimaalset koormust ilma oma kandevõimet ületamata, tagades usaldusväärse ja vastupidava töö.
2. Ülekandearv: Määrake soovitud väljundkiiruse ja pöördemomendi saavutamiseks vajalik ülekandearv. Erinevad ülekandearvud saavutatakse hammasrataste hammaste arvu varieerimise teel. Valige oma rakenduse nõuetele sobiva ülekandearvuga käigukast.
3. Tõhusus: Arvestage käigukasti efektiivsusega, mida mõjutavad sellised tegurid nagu hammasrataste hambumine, laagrite kaod ja määrimine. Suurema efektiivsusega käigukast minimeerib energiakadusid ja parandab süsteemi üldist jõudlust.
4. Ruumipiirangud: Hinnake käigukasti paigaldamiseks saadaolevat ruumi. Planeedkäigukastid on kompaktse konstruktsiooniga, kuid on oluline veenduda, et valitud suurus sobib saadaolevasse ruumi, eriti piiratud ruumiga rakendustes.
5. Materjali valik: Valige sobivad käigukasti materjalid, lähtudes sellistest teguritest nagu koormus, kiirus ja töötingimused. Kvaliteetsed materjalid, näiteks karastatud teras või spetsiaalsed sulamid, suurendavad käigukasti tugevust, vastupidavust ning kulumis- ja väsimuskindlust.
6. Määrimine: Õige määrimine on käigukasti hõõrdumise ja kulumise vähendamiseks kriitilise tähtsusega. Arvestage valitud käigukasti materjalide määrimisnõuetega ja veenduge, et käigukast oleks konstrueeritud nii, et määrdeaine jaotuks ja hooldataks tõhusalt.
7. Keskkonnatingimused: Hinnake keskkonnatingimusi, milles käigukast töötab. Sellised tegurid nagu temperatuur, niiskus ja kokkupuude saasteainetega võivad mõjutada käigukasti materjali toimivust. Valige materjalid, mis taluvad töökeskkonda.
8. Müra ja vibratsioon: Hammasrataste materjali valik võib mõjutada müra ja vibratsiooni taset. Mõned materjalid summutavad vibratsiooni ja vähendavad müra paremini, mis on oluline rakendustes, kus vaikne töö on ülioluline.
9. Maksumus: Mõelge käigukasti eelarvele ja leidke tasakaal materjalide, tootmiskulude ja jõudlusnõuete vahel. Kuigi kvaliteetsed materjalid võivad esialgseid kulusid suurendada, võivad need pikendada käigukasti eluiga ja vähendada hoolduskulusid.
10. Tootja soovitused: Sobiva suuruse ja hammasrataste materjalide valimisel konsulteerige käigukasti tootjate või ekspertidega. Nad saavad anda oma kogemustele ja erinevate rakenduste tundmisele tuginevaid nõuandeid.
Lõppkokkuvõttes on planetaarkäigukastide usaldusväärse, tõhusa ja pikaajalise jõudluse saavutamiseks ülioluline suuruse ja hammasrataste materjalide õige valik. Koormuse, ülekandearvu, materjalide, määrimise ja muude tegurite arvessevõtmine tagab, et käigukast vastab rakenduse konkreetsetele vajadustele.

Planetaarkäigukastide eelised võrreldes teiste käigukasti konfiguratsioonidega
Planetaarkäigukastid, tuntud ka kui epitsüklilised käigukastid, pakuvad mitmeid eeliseid võrreldes teiste käigukasti konfiguratsioonidega. Need eelised muudavad need sobivaks laiaulatuslikuks rakenduste valikuks. Siin on lähemalt uuritud, miks planetaarkäigukaste eelistatakse:
- Kompaktne suurus: Planetaarkäigukastid on tuntud oma kompaktse ja ruumisäästliku disaini poolest. Mitme käigu paigutus ühes korpuses võimaldab saavutada suuri ülekandearvusid ilma käigukasti suurust oluliselt suurendamata.
- Suur pöördemomendi tihedus: Tänu oma kompaktsele disainile pakuvad planetaarkäigukastid suurt pöördemomendi tihedust, mis tähendab, et nad suudavad edastada oma suuruse kohta märkimisväärse hulga pöördemomenti. See teeb need ideaalseks rakenduste jaoks, kus ruum on piiratud, kuid on vaja suurt pöördemomenti.
- Tõhusus: Planetaarkäigukastid võivad saavutada kõrge efektiivsuse, eriti kui need on korralikult määritud ja hästi konstrueeritud. Mitme haakuva hammasratta paigutus võimaldab koormuse jaotamist, vähendades üksikute hammaste pingeid ja minimeerides hõõrdumisest tingitud kadusid.
- Mitu käigukasti: Planetaarkäigukastid saab konstrueerida mitmeastmelistena, mis võimaldab suuremaid ülekandearvusid. See on eriti kasulik, kui on vaja väljundkiiruse ja pöördemomendi täpset juhtimist.
- Kõrged ülekandearvud: Planetaarkäigukastid suudavad saavutada ühe etapiga kõrgeid ülekandearvusid, mis välistab vajaduse mitme välise käigu järele. See lihtsustab üldist konstruktsiooni ja vähendab komponentide arvu.
- Koormuse jagamine: Planeediliste käigukastide mitme hammasratta haakimispaigutus jaotab koormused ühtlaselt mitme käigu vahel, vähendades üksikute komponentide koormust ja suurendades üldist vastupidavust.
- Suur täpsus: Planetaarkäigukastid pakuvad hammasrataste hambumisel suurt täpsust ja täpsust, mistõttu sobivad need rakendusteks, mis nõuavad täpset liikumise juhtimist.
- Vaikne töö: Planeediliste käigukastide disain tagab sageli sujuvama ja vaiksema töö võrreldes mõnede teiste käigukasti konfiguratsioonidega, aidates kaasa paremale kasutuskogemusele.
Üldiselt muudavad planetaarkäigukastide eelised suuruse, pöördemomendi tiheduse, efektiivsuse, mitmekülgsuse ja täpsuse osas atraktiivseks valikuks laias valikus rakendustes erinevates tööstusharudes, sealhulgas robootikas, autotööstuses, lennunduses ja tööstusmasinates.


toimetaja CX poolt 16.02.2024