Tuotekuvaus
Tuoteparametrit
| Product type | PL40 | PL60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Reducion rqatio | Vaiheiden lukumäärä | ||
|
Rated output torque |
N.M | 4.5 | 12 | 40 | 40 | 80 | 400 | 3 | 1 | |
| 6 | 16 | 50 | 50 | 100 | 450 | 4 | ||||
| 6 | 16 | 50 | 50 | 110 | 450 | 5 | ||||
| 5 | 15 | 45 | 45 | 120 | 450 | 8 | ||||
| 5 | 15 | 45 | 45 | 120 | 305 | 10 | ||||
| 16.5 | 44 | 110 | 110 | 210 | … … · | 9 | 2 | |||
| 18 | 44 | 120 | 120 | 260 | 800 | 12 | ||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | 700 | 15 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | 800 | 16 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | 800 | 20 | ||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | 700 | 25 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | 800 | 32 | ||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | 700 | 40 | ||||
| 7.5 | 18 | 50 | 50 | 120 | 450 | 64 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | / | 60 | 3 | |||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | / | 80 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | / | 100 | ||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | / | 120 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | 160 | |||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | 1 | 200 | ||||
| 20 | 44 | 120 | 120 | 260 | 256 | |||||
| 18 | 40 | 110 | 110 | 230 | 1 | 320 | ||||
| 7.5 | 18 | 50 | 50 | 120 | 512 | |||||
| Elämä | Tunnin | 30,000 | ||||||||
| Välitön pysäytysmomentti | N.M | Kaksi kertaa nimellismomentti | ||||||||
| Tuotetyyppi | PI40 | PL60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Vaiheiden lukumäärä | |||
| max radial torque | 160 | 340 | 650 | 650 | 1500 | 4200 | N | |||
| max axial torque | 160 | 450 | 900 | 900 | 2100 | 6000 | N | |||
| Täyden kuorman hyötysuhde | 97 | % | 1 2 3 |
|||||||
| 94 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| weight | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 6 | 18 | kg | 1 2 3 |
||
| 0.5 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 8 | 22 | |||||
| 0.6 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 9.5 | / | |||||
| operating temperature | -25ºC~+90ºC | ºC | ||||||||
| IP-osoite | lp65 | |||||||||
| Lubirication type | Elinikäinen voitelu | |||||||||
| Kiinnitystyyppi | Mikä tahansa | |||||||||
| Product type | PL40 | PI60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Vähennyssuhde | |||
|
Momentofinertia |
Kgcm² | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 3 4 5 10 |
||
| 0.571 | 0.093 | 0.52 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | |||||
| 0.019 | 0.078 | 0.45 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | |||||
| 0.017 | 0.065 | 0.39 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | |||||
| 0.015 | 0.054 | 0.34 | 0.34 | 1.14 | 3.52 | |||||
| 0.030 | 0.131 | 0.74 | 0.74 | 2.56 | / | 9
12 15 25 40 |
||||
| 0.571 | 0.127 | 0.72 | 0.72 | 2.53 | 12.37 | |||||
| 0.571 | 0.077 | 0.71 | 0.71 | 1.75 | 12.35 | |||||
| 0.571 | 0.088 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 7.47 | |||||
| 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.44 | 1.49 | 6.65 | |||||
| 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.44 | 1.30 | 5.81 | |||||
| 0.017 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 4.5 | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 4.5 | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 4.5 | |||||
| 0.571 | 0.130 | 0.70 | 0.70 | 2.57 | / | 60
80 120 200 320 |
||||
| 0.019 | 0.075 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | / | |||||
| 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.44 | 1.49 | / | |||||
| 0.571 | 0.130 | 0.70 | 0.70 | 2.50 | 1 | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | ||||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 1 | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | / | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | / | |||||
| 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | ||||||
| Tuotetyyppi | P140 | PL60 | PL80 | PI90 | PL120 | PL160 | Vaiheiden lukumäärä | |||
|
Takaisku |
kaarimin | Super P1 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 1 | |
| precision P2 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | ||||
| precision P1 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 2 | |||
| precision P2 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||||
| super P1 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | 3 | |||
| standard P2 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | ||||
| Tuotetyyppi | PL40 | PL60 | PL80 | P190 | PL120 | PL160 | ||||
| Vääntöjäykkyys | N.M/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 12 | 38 | |||
| Melu | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | |||
| Suurin lähtönopeus | min-1 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Suositeltu syöttönopeus | min¹ | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | |||
| 1.The moment o finertia is related with input shaft. 2.Noise test standard pressure level,distance1m,measured on idle running with an input speed of 3000rpm. |
||||||||||
Hakemus
Tuotekuvaus
Tarkkuusplaneettavaihteen alennusvaihteisto on toinen nimitys planeettavaihteen alennusvaihteelle teollisuudessa. Sen pääasiallinen voimansiirtorakenne koostuu planeettapyörästä, aurinkopyörästä ja sisempi hammaskehästä.
Verrattuna muihin vaihdevähennysventtiileihin, tarkkuusplaneettavaihteiden alennusvaihteilla on ominaisuuksia, kuten korkea jäykkyys, korkea tarkkuus (yksivaiheinen voi saavuttaa alle yhden pisteen), korkea siirtotehokkuus (yksivaiheinen voi saavuttaa 97% - 98%), korkea vääntömomentti/tilavuussuhde, elinikäinen huoltovapaa jne. Suurin osa niistä on asennettu askelmoottoriin ja servomoottoriin nopeuden vähentämiseksi, vääntömomentin parantamiseksi ja inertian sovittamiseksi.
Yritysprofiili
Sertifioinnit
| Kovuus: | Kovettunut hampaan pinta |
|---|---|
| Asennus: | Pystysuuntainen tyyppi |
| Layout: | Koaksiaalinen |
| Vaihteiston muoto: | Planeettainen |
| Vaihe: | Yksivaiheinen |
| Tyyppi: | Vaihdevähennys |
| Näytteet: |
US$ 100/kpl
1 kpl (vähimmäistilaus) | |
|---|

Huomioitavaa planeettavaihteistojen valinnassa ilmailu- ja satelliittisovelluksiin
Planeettavaihteistojen valinta ilmailu- ja satelliittisovelluksiin vaatii huolellista harkintaa näiden teollisuudenalojen ainutlaatuisten vaatimusten vuoksi:
- Paino ja koko: Ilmailu- ja satelliittijärjestelmät vaativat kevyitä ja kompakteja komponentteja. Laitteiden kokonaispainon ja koon minimoimiseksi suositaan suuren tehotiheyden ja kevyiden materiaalien planeettavaihteistoja.
- Luotettavuus: Ilmailu- ja avaruustehtävät sisältävät kriittisiä toimintoja, joissa komponenttien vikaantuminen ei ole vaihtoehto. Planeettavaihteistot, joilla on todistettu luotettavuus ja kestävyys, ovat välttämättömiä tehtävän onnistumisen varmistamiseksi.
- Korkea hyötysuhde: Tehokkuus on ratkaisevan tärkeää ilmailu- ja avaruussovelluksissa energiankulutuksen optimoimiseksi ja satelliittien käyttöiän pidentämiseksi. Korkean hyötysuhteen omaavat planeettavaihteistot edistävät energiansäästöä.
- Äärimmäiset ympäristöt: Ilmailu- ja satelliittijärjestelmät altistuvat ankarille olosuhteille, kuten tyhjiölle, äärimmäisille lämpötiloille ja säteilylle. Planeettavaihteistot on suunniteltava ja testattava kestämään näitä olosuhteita suorituskykyä vaarantamatta.
- Tarkkuus ja täsmällisyys: Monet ilmailu- ja avaruusoperaatiot vaativat tarkkaa paikannusta ja ohjausta. Planeettavaihteistot, joissa on minimaalinen välys ja tarkka hammaspyöräkytkentä, edistävät tarkkoja liikkeitä.
- Voitelu: Voitelulla on tärkeä rooli ilmailu- ja avaruusvaihteistoissa sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen estämiseksi. Vaihteistot, joissa on tehokkaat voitelujärjestelmät tai itsevoitelevat materiaalit, ovat suosittuja.
- Redundanssi ja vikasietoisuus: Joissakin ilmailu- ja avaruusjärjestelmissä on redundanssia, joka varmistaa tehtävän onnistumisen myös komponenttien vikaantuessa. Planeettavaihteistot, joissa on sisäänrakennettu redundanssi tai vikasietomekanismit, parantavat järjestelmän luotettavuutta.
- Integrointi: Planeettavaihteistojen on oltava saumattomasti integroituja ilmailu- ja satelliittijärjestelmien kokonaissuunnitteluun. Mukautusvaihtoehdot ja yhteensopivuus muiden komponenttien kanssa ovat tärkeitä tekijöitä.
Kaiken kaikkiaan planeettavaihteistojen valinta ilmailu- ja satelliittisovelluksiin edellyttää kattavaa arviointia, joka koskee painoa, luotettavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä, ympäristön kestävyyttä, tarkkuutta ja integrointia näiden teollisuudenalojen ainutlaatuisten vaatimusten täyttämiseksi.

Erot rivi- ja suorakulmaisten planeettavaihteistojen kokoonpanojen välillä
Rivi- ja suorakulmainen planeettavaihteistokokoonpanot ovat kaksi yleistä rakennetta, joilla on erilliset ominaisuudet ja jotka sopivat erilaisiin sovelluksiin. Tässä on näiden kokoonpanojen vertailu:
Inline-planeettavaihteisto:
- Kokoonpano: Rivimäisessä kokoonpanossa tulo- ja lähtöakselit ovat samassa linjassa. Aurinkopyörä, planeettapyörät ja kehäpyörä ovat tyypillisesti suorassa linjassa.
- Kompaktius: Rivivaihteistot ovat kompaktimpia ja vievät vähemmän tilaa, joten ne sopivat sovelluksiin, joissa on rajoitetusti tilaa.
- Tehokkuus: Inline-kokoonpanoilla on yleensä hieman korkeampi hyötysuhde komponenttien suoran kohdistuksen ansiosta.
- Lähtönopeus ja vääntömomentti: Rivivaihteistot sopivat paremmin sovelluksiin, jotka vaativat suurempia lähtönopeuksia ja pienempää vääntömomenttia.
- Sovellukset: Niitä käytetään yleisesti robotiikassa, kuljettimissa, painokoneissa ja muissa sovelluksissa, joissa tila on tärkeä.
Suorakulmainen planeettavaihteisto:
- Kokoonpano: Suorakulmaisessa kokoonpanossa tulo- ja lähtöakselit ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Tämä mahdollistaa voimansiirron suunnan muutoksen.
- Tilan joustavuus: Kulmavaihteistot tarjoavat joustavuutta komponenttien järjestelyssä, mikä tekee niistä sopivia sovelluksiin, jotka vaativat suunnanmuutoksia tai joissa tilarajoitukset estävät suoraviivaisen kokoonpanon.
- Vääntömomenttikapasiteetti: Suorakulmaiset kokoonpanot pystyvät käsittelemään suurempia vääntömomenttikuormia hammaspyörän kytkentäpinnan lisääntymisen ansiosta.
- Sovellukset: Niitä käytetään usein nostureissa, hisseissä, kuljetinjärjestelmissä ja sovelluksissa, jotka vaativat suunnanmuutosta.
- Tehokkuus: Suorakulmaisissa kokoonpanoissa voi olla hieman alhaisempi hyötysuhde lisääntyneen hammaspyörästön kytkennän monimutkaisuuden ja mahdollisten lisähäviöiden vuoksi.
Rivi- ja suorakulmakokoonpanojen välinen valinta riippuu tekijöistä, kuten käytettävissä olevasta tilasta, tarvittavasta vääntömomentista ja nopeudesta sekä voimansiirtosuunnan muutostarpeista. Kukin kokoonpano tarjoaa erityisiä etuja sovelluksen erityistarpeiden perusteella.

Planeettavaihteistojen yleiset sovellukset ja teollisuudenalat
Planeettavaihteistoja käytetään laajalti useilla eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa niiden ainutlaatuisen rakenteen ja suorituskykyominaisuuksien ansiosta. Joitakin yleisiä sovelluksia ja teollisuudenaloja, joilla planeettavaihteistoja käytetään yleisesti, ovat:
- Autoteollisuus: Planeettavaihteistoja käytetään automaattivaihteistoissa, hybridiajoneuvojärjestelmissä ja voimansiirroissa. Ne tarjoavat tehokkaan vääntömomentin muuntamisen ja muuttuvat välityssuhteet.
- Robotiikka: Planeettavaihteistoja käytetään robottien nivelissä ja manipulaattoreissa, ja ne tarjoavat kompakteja ja suuren vääntömomentin ratkaisuja tarkkaan liikkeeseen.
- Teollisuuskoneet: Niitä käytetään kuljettimissa, nostureissa, pumpuissa, sekoittimissa ja erilaisissa raskaissa koneissa, joissa suuri vääntömomentti ja kompakti rakenne ovat olennaisia.
- Ilmailu: Ilmailu- ja avaruussovelluksiin kuuluvat lentokoneiden käyttöjärjestelmät, laskutelineiden mekanismit ja satelliittien käyttöönottomekanismit.
- Materiaalinkäsittely: Planeettavaihteistoja käytetään laitteissa, kuten trukeissa ja lavanostureissa, hallitun liikkeen ja suurten nostokykyjen aikaansaamiseksi.
- Uusiutuva energia: Tuuliturbiinit käyttävät planeettavaihteistoja muuntaakseen lapojen hitaamman, suuren vääntömomentin omaavan pyörimisliikkeen nopeammaksi pyörimisliikkeeksi sähköntuotantoa varten.
- Lääkinnälliset laitteet: Planeettavaihteistoja käytetään lääketieteellisissä kuvantamislaitteissa, proteeseissa ja kirurgisissa roboteissa tarkan ja hallitun liikkeen saavuttamiseksi.
- Kaivostoiminta ja rakentaminen: Planeettavaihteistoja käytetään raskaissa laitteissa, kuten kaivinkoneissa, kuormaajissa ja puskutraktoreissa, raskaiden kuormien käsittelyyn ja hallitun liikkeen tarjoamiseen.
- Meriteollisuus: Niitä käytetään laivojen propulsiojärjestelmissä, vinsseissä ja ohjausmekanismeissa, ja ne hyötyvät niiden kompaktista rakenteesta ja suuresta vääntömomentista.
Planeettavaihteistojen monipuolisuus tekee niistä sopivia sovelluksiin, jotka vaativat kompaktia kokoa, suurta vääntömomenttitiheyttä ja tehokasta voimansiirtoa. Niiden kyky käsitellä vaihtelevia vääntömomenttikuormia, tarjota korkeita välityssuhteita ja ylläpitää tasaista suorituskykyä on johtanut niiden laajaan käyttöönottoon useilla teollisuudenaloilla.


toimittaja CX 28.11.2023