उत्पाद वर्णन
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उत्पाद पैरामीटर
| पैरामीटर | इकाई | स्तर | कमी अनुपात | फ्लेंज आकार विनिर्देश | ||||||
| 047 | 064 | 090 | 110 | 142 | 200 | 255 | ||||
| रेटेड आउटपुट टॉर्क T2n | एनएम | 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 | |||
| अधिकतम आउटपुट टॉर्क T2b | एनएम | 1,2,3 | 3~1000 | रेटेड आउटपुट टॉर्क का 3 गुना | ||||||
| रेटेड इनपुट स्पीड N1n | आरपीएम | 1,2,3 | 3~1000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| अधिकतम इनपुट गति N1b | आरपीएम | 1,2,3 | 3~1000 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| अल्ट्रा प्रेसिजन बैकलैश पीएस | आर्समिन | 1 | 3~10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| आर्समिन | 2 | 12~100 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| आर्समिन | 3 | 120~1000 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| उच्च परिशुद्धता बैकलैश P0 | आर्समिन | 1 | 3~10 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| आर्समिन | 2 | 12~100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| आर्समिन | 3 | 120~1000 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| सटीक बैकलैश P1 | आर्समिन | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| आर्समिन | 2 | 12~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| आर्समिन | 3 | 12~1000 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
| मानक बैकलैश P2 | आर्समिन | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| आर्समिन | 2 | 12~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| आर्समिन | 3 | 120~1000 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |
| मरोड़ कठोरता | एनएम/आर्कमिन | 1,2,3 | 3~1000 | 3 | 4.5 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| अनुमेय रेडियल बल F2rb2 | एन | 1,2,3 | 3~1000 | 780 | 1550 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 30000 |
| अनुमेय अक्षीय बल F2ab2 | एन | 1,2,3 | 3~1000 | 390 | 770 | 1630 | 3350 | 4700 | 7250 | 14000 |
| जड़त्व आघूर्ण J1 | किलोग्राम.सेमी2 | 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 | ||
| सेवा जीवन | मानव संसाधन | 1,2,3 | 3~1000 | 20000 | ||||||
| दक्षता η | % | 1 | 3~10 | 97% | ||||||
| 2 | 12~100 | 94% | ||||||||
| 3 | 120~1000 | 91% | ||||||||
| शोर स्तर | डीबी | 1,2,3 | 3~1000 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | 1,2,3 | 3~1000 | -10~+90 | ||||||
| संरक्षण वर्ग | आई पी | 1,2,3 | 3~1000 | आईपी65 | ||||||
| तौल | किलोग्राम | 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 | ||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: गियरबॉक्स का चयन कैसे करें?
ए: सबसे पहले, अपने अनुप्रयोग के लिए टॉर्क और गति की आवश्यकताओं का निर्धारण करें। लोड की विशेषताओं, परिचालन वातावरण और ड्यूटी साइकिल पर विचार करें। फिर, अपने सिस्टम की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त गियरबॉक्स प्रकार चुनें, जैसे कि प्लेनेटरी, वर्म या हेलिकल। अपने सेटअप में मोटर और अन्य यांत्रिक घटकों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें। अंत में, दक्षता, बैकलैश और आकार जैसे कारकों पर विचार करके सोच-समझकर चयन करें।
प्रश्न: गियरबॉक्स के साथ किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जा सकता है?
ए: गियरबॉक्स को विभिन्न प्रकार की मोटरों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनमें सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और ब्रश वाली या बिना ब्रश वाली डीसी मोटर शामिल हैं। चुनाव विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जैसे गति, टॉर्क और सटीकता। निर्बाध एकीकरण के लिए गियरबॉक्स और मोटर की विशिष्टताओं के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करें।
प्रश्न: क्या गियरबॉक्स को रखरखाव की आवश्यकता होती है, और इसका रखरखाव कैसे किया जाता है?
ए: गियरबॉक्स को आमतौर पर न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। घिसावट के संकेतों की नियमित रूप से जाँच करें, निर्माता की अनुशंसाओं के अनुसार लुब्रिकेट करें और निर्धारित अंतराल पर लुब्रिकेंट बदलें। नियमित निरीक्षण करने से समस्याओं की शीघ्र पहचान करने और गियरबॉक्स के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
प्रश्न: गियरबॉक्स का जीवनकाल कितना होता है?
ए: गियरबॉक्स का जीवनकाल भार की स्थिति, परिचालन वातावरण और रखरखाव प्रक्रियाओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अच्छी तरह से रखरखाव किया गया गियरबॉक्स कई वर्षों तक चल सकता है। इसकी स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करें और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करें ताकि इसका परिचालन जीवन लंबा हो सके।
प्रश्न: गियरबॉक्स की अधिकतम न्यूनतम गति क्या हो सकती है?
ए: गियरबॉक्स अपनी डिज़ाइन और गियर अनुपात के आधार पर बहुत धीमी गति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कुछ गियरबॉक्स विशेष रूप से कम गति वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और इनका चुनाव आपके सिस्टम की विशिष्ट गति आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
प्रश्न: गियरबॉक्स का अधिकतम रिडक्शन अनुपात क्या है?
ए: गियरबॉक्स का अधिकतम रिडक्शन रेशियो उसके डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। गियरबॉक्स विभिन्न रिडक्शन रेशियो प्राप्त कर सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा रेशियो चुनें जो आपके एप्लिकेशन की टॉर्क और गति आवश्यकताओं को पूरा करता हो। उपलब्ध रिडक्शन रेशियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए गियरबॉक्स के विनिर्देश देखें या निर्माता से संपर्क करें।
/* 10 मार्च, 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
| आवेदन पत्र: | मोटर, इलेक्ट्रिक कारें, मशीनरी, कृषि मशीनरी, गियरबॉक्स |
|---|---|
| कठोरता: | कठोर दांत की सतह |
| स्थापना: | ऊर्ध्वाधर प्रकार |
| अनुकूलन: |
उपलब्ध
| अनुकूलित अनुरोध |
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
| शिपिंग लागत:
प्रति यूनिट अनुमानित माल ढुलाई शुल्क। |
शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में जानकारी। |
|---|
| भुगतान विधि: |
|
|---|---|
|
प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
| मुद्रा: | यूएस1टीपी4टी |
|---|
| वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिनों तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
|---|

खनन कार्यों में कन्वेयर बेल्ट की दक्षता में ग्रहीय गियरबॉक्स का योगदान
खनन कार्यों में प्रयुक्त कन्वेयर बेल्ट की दक्षता बढ़ाने में प्लेनेटरी गियरबॉक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
- उच्च टॉर्क क्षमता: प्लेनेटरी गियरबॉक्स उच्च टॉर्क आउटपुट प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट पर खनन सामग्री के भारी भार को संभालने के लिए आवश्यक है।
- संक्षिप्त परिरूप: प्लेनेटरी गियरबॉक्स की कॉम्पैक्ट प्रकृति उन्हें तंग जगहों में एकीकृत करने की अनुमति देती है, जिससे वे उन कन्वेयर सिस्टम के लिए उपयुक्त हो जाते हैं जहां जगह सीमित होती है।
- बहु-चरणीय डिजाइन: प्लेनेटरी गियरबॉक्स कई चरणों में गियर रिडक्शन के माध्यम से उच्च गियर अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इससे मोटर से कन्वेयर तक कुशल पावर ट्रांसमिशन संभव होता है, मोटर पर लोड कम होता है और समग्र दक्षता बढ़ती है।
- लोड वितरण: प्लेनेटरी गियरबॉक्स कई प्लेनेट गियरों में भार वितरित करते हैं, जिससे घिसाव कम होता है और गियरबॉक्स का जीवनकाल लंबा होता है।
- परिवर्तनीय गति नियंत्रण: परिवर्तनीय गति क्षमता वाले प्लेनेटरी गियरबॉक्स का उपयोग करके, कन्वेयर बेल्ट को प्रसंस्करण आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न गतियों पर संचालित किया जा सकता है, जिससे सामग्री की हैंडलिंग और ऊर्जा खपत को अनुकूलित किया जा सकता है।
- ओवरलोड सुरक्षा: कुछ प्लेनेटरी गियरबॉक्स में अंतर्निर्मित ओवरलोड सुरक्षा तंत्र होते हैं, जो लोड में अचानक वृद्धि के कारण गियरबॉक्स और कन्वेयर सिस्टम को क्षति से बचाते हैं।
कुल मिलाकर, प्लेनेटरी गियरबॉक्स खनन कार्यों में कन्वेयर बेल्ट की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये खनन सामग्री को प्रभावी ढंग से परिवहन करने के लिए आवश्यक टॉर्क, कॉम्पैक्ट डिजाइन और सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं।

प्लेनेटरी गियरबॉक्स में आकार और गियर सामग्री के चयन के लिए विचारणीय बातें
प्लेनेटरी गियरबॉक्स के लिए उपयुक्त आकार और गियर सामग्री का चयन इष्टतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं:
1. भार और टॉर्क संबंधी आवश्यकताएँ: उपयोग के दौरान गियरबॉक्स पर पड़ने वाले संभावित भार और टॉर्क का आकलन करें। ऐसा गियरबॉक्स चुनें जो अपनी क्षमता से अधिक भार डाले बिना अधिकतम भार सहन कर सके, जिससे विश्वसनीय और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित हो सके।
2. गियर अनुपात: वांछित आउटपुट गति और टॉर्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक गियर अनुपात निर्धारित करें। गियरों पर दांतों की संख्या बदलकर विभिन्न गियर अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने अनुप्रयोग की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त गियर अनुपात वाला गियरबॉक्स चुनें।
3. दक्षता: गियरबॉक्स की कार्यक्षमता पर विचार करें, जो गियर मेसिंग, बेयरिंग लॉस और लुब्रिकेशन जैसे कारकों से प्रभावित होती है। उच्च कार्यक्षमता वाला गियरबॉक्स ऊर्जा हानि को कम करता है और समग्र सिस्टम प्रदर्शन में सुधार करता है।
4. स्थान संबंधी सीमाएँ: गियरबॉक्स लगाने के लिए उपलब्ध स्थान का मूल्यांकन करें। प्लेनेटरी गियरबॉक्स कॉम्पैक्ट डिज़ाइन प्रदान करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित आकार उपलब्ध क्षेत्र में फिट हो, विशेष रूप से सीमित स्थान वाले अनुप्रयोगों में।
5. सामग्री का चयन: भार, गति और परिचालन स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर उपयुक्त गियर सामग्री का चयन करें। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, जैसे कि कठोर इस्पात या विशेष मिश्र धातु, गियर की मजबूती, टिकाऊपन और घिसाव व थकान प्रतिरोध को बढ़ाती हैं।
6. स्नेहन: गियरबॉक्स में घर्षण और टूट-फूट को कम करने के लिए उचित लुब्रिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुने गए गियर सामग्रियों की लुब्रिकेशन आवश्यकताओं पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि गियरबॉक्स को कुशल लुब्रिकेंट वितरण और रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
7. पर्यावरणीय परिस्थितियाँ: गियरबॉक्स के संचालन के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों का आकलन करें। तापमान, आर्द्रता और प्रदूषकों के संपर्क जैसे कारक गियर सामग्री के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी सामग्री चुनें जो परिचालन वातावरण को सहन कर सके।
8. शोर और कंपन: गियर के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री का चुनाव शोर और कंपन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। कुछ सामग्रियां कंपन को कम करने और शोर को घटाने में अधिक सक्षम होती हैं, जो उन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है जहां शांत संचालन बेहद महत्वपूर्ण है।
9. लागत: गियरबॉक्स के बजट पर विचार करें और सामग्री, निर्माण और प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं की लागत में संतुलन बनाएँ। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से शुरुआती लागत बढ़ सकती है, लेकिन इससे गियरबॉक्स का जीवनकाल लंबा हो सकता है और रखरखाव का खर्च कम हो सकता है।
10. निर्माता की अनुशंसाएँ: सही आकार और गियर सामग्री के चयन के लिए गियरबॉक्स निर्माताओं या विशेषज्ञों से सलाह लें। वे विभिन्न अनुप्रयोगों के अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
अंततः, प्लेनेटरी गियरबॉक्स में विश्वसनीय, कुशल और टिकाऊ प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आकार और गियर सामग्री का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोड, गियर अनुपात, सामग्री, स्नेहन और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि गियरबॉक्स विशिष्ट अनुप्रयोग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अन्य गियरबॉक्स विन्यासों की तुलना में प्लेनेटरी गियरबॉक्स के लाभ
प्लेनेटरी गियरबॉक्स, जिन्हें एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स भी कहा जाता है, अन्य गियरबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं। ये फायदे इन्हें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि प्लेनेटरी गियरबॉक्स को प्राथमिकता क्यों दी जाती है:
- छोटा आकार: प्लेनेटरी गियरबॉक्स अपने कॉम्पैक्ट और कम जगह घेरने वाले डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। एक ही हाउसिंग में कई गियरों की व्यवस्था गियरबॉक्स के आकार को काफी बढ़ाए बिना उच्च गियर रिडक्शन अनुपात की अनुमति देती है।
- उच्च टॉर्क घनत्व: अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण, प्लेनेटरी गियरबॉक्स उच्च टॉर्क घनत्व प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने आकार के सापेक्ष काफी मात्रा में टॉर्क संचारित कर सकते हैं। यह उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है जहां स्थान सीमित है, लेकिन उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है।
- क्षमता: प्लेनेटरी गियरबॉक्स उच्च दक्षता स्तर प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से जब उन्हें ठीक से लुब्रिकेट किया जाए और उनका डिज़ाइन अच्छा हो। कई गियरों की आपस में जुड़ी व्यवस्था भार वितरण की अनुमति देती है, जिससे प्रत्येक गियर के दांत पर तनाव कम होता है और घर्षण के कारण होने वाले नुकसान न्यूनतम होते हैं।
- एकाधिक गियर चरण: प्लेनेटरी गियरबॉक्स को कई चरणों के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे उच्च गियर रिडक्शन अनुपात संभव हो पाता है। यह विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब आउटपुट गति और टॉर्क पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- उच्च गियर अनुपात: प्लेनेटरी गियरबॉक्स एक ही चरण में उच्च गियर रिडक्शन अनुपात प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कई बाहरी गियरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे समग्र डिजाइन सरल हो जाता है और घटकों की संख्या कम हो जाती है।
- भारभागी: प्लेनेटरी गियरबॉक्स में कई गियरों की आपस में जुड़ने की व्यवस्था भार को कई गियरों में समान रूप से वितरित करती है, जिससे अलग-अलग घटकों पर तनाव कम होता है और समग्र स्थायित्व बढ़ता है।
- उच्चा परिशुद्धि: प्लेनेटरी गियरबॉक्स गियर मेसिंग में उच्च परिशुद्धता और सटीकता प्रदान करते हैं, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनमें सटीक गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- शांत संचालन: प्लेनेटरी गियरबॉक्स का डिज़ाइन अक्सर अन्य गियरबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में अधिक सुचारू और शांत संचालन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है।
कुल मिलाकर, आकार, टॉर्क घनत्व, दक्षता, बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता के मामले में प्लेनेटरी गियरबॉक्स के फायदे उन्हें रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और औद्योगिक मशीनरी सहित उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं।


सीएक्स द्वारा संपादित, 2023-12-25