Deskripsi Produk
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd.
Produk utamanya adalah induksi motor, motor bolak-balik, Perlengkapan sikat DC motor, Motor DC tanpa sikat dengan roda gigi, Motor gir besar CH/CV, Motor roda gigi planet, Motor roda gigi cacing dll., yang digunakan secara luas di berbagai bidang manufaktur seperti perpipaan, transportasi, makanan, obat-obatan, percetakan, kain, pengemasan, perkantoran, peralatan, hiburan, dll., dan merupakan produk pilihan dan sesuai untuk mesin otomatis.
Instruksi Model
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | Halaman 2 |
| Kode Seri Reducer | Diameter Luar | Rasio Pengurangan | Pengurangan Backlash |
| GB: Output Flensa Persegi Presisi Tinggi
GBR: Output Flensa Persegi Sudut Kanan Presisi Tinggi GE: Output Flensa Bulat Presisi Tinggi GER: Output Flensa Bulat Kanan Presisi Tinggi |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
571 berarti 1:10 | P0: Backlash Presisi Tinggi
P1: Presisi Backlash P2: Reaksi Balik Standar |
Kinerja Teknis Utama
| Barang | Jumlah tahap | Rasio Pengurangan | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Inersia Rotasi | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| Barang | Jumlah tahap | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Reaksi Balik (arcmin) | Presisi Tinggi P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Presisi P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standar P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Kekakuan Torsional (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Kebisingan (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Kecepatan input terukur (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Kecepatan input maksimum (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Standar uji kebisingan: Jarak 1m, tanpa beban. Diukur dengan kecepatan input 3000rpm.
/* 22 Januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Aplikasi: | Mesin, Mesin Pertanian |
|---|---|
| Fungsi: | Distribusi Daya, Perubahan Torsi Penggerak, Perubahan Arah Penggerak, Pengurangan Kecepatan |
| Tata letak: | Sikloidal |
| Kekerasan: | Permukaan Gigi yang Mengeras |
| Instalasi: | Tipe Vertikal |
| Melangkah: | Langkah Ganda |
| Contoh: |
US$ 50/Buah
1 Buah (Minimum Pemesanan) | |
|---|
| Kustomisasi: |
Tersedia
| Permintaan Khusus |
|---|

Konsep Susunan Poros Koaksial dan Paralel pada Kotak Gigi Planet
Susunan poros koaksial dan paralel merujuk pada orientasi poros input dan output dalam gearbox planet:
- Susunan Poros Koaksial: Dalam susunan ini, poros input dan output sejajar pada sumbu yang sama, dengan satu poros melewati pusat poros lainnya. Desain ini menghasilkan gearbox yang ringkas dan hemat ruang, sehingga cocok untuk aplikasi dengan ruang terbatas. Gearbox planet koaksial umumnya digunakan dalam skenario di mana gearbox perlu diintegrasikan ke dalam rumah atau wadah yang ringkas.
- Susunan Poros Paralel: Pada susunan poros paralel, poros input dan output diposisikan sejajar satu sama lain tetapi tidak pada sumbu yang sama. Sebaliknya, keduanya saling bergeser. Konfigurasi ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendesain tata letak gearbox dan mesin di sekitarnya. Gearbox planet poros paralel sering digunakan dalam aplikasi di mana pengaturan spasial mengharuskan poros input dan output diposisikan di lokasi yang berbeda.
Pilihan antara susunan poros koaksial dan paralel bergantung pada faktor-faktor seperti ruang yang tersedia, persyaratan mekanis, dan tata letak sistem keseluruhan yang diinginkan. Susunan koaksial menguntungkan ketika ruang terbatas, sedangkan susunan paralel menawarkan fleksibilitas desain yang lebih besar untuk mengakomodasi berbagai kendala spasial.

Kontribusi Gearbox Planetary pada Mesin Konstruksi dan Alat Berat
Gearbox planet memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi yang tepat dari mesin konstruksi dan alat berat. Berikut adalah bagaimana gearbox planet berkontribusi:
Transmisi Torsi Tinggi: Mesin konstruksi seringkali membutuhkan torsi tinggi untuk menangani beban berat dan melakukan tugas-tugas seperti penggalian, pengangkatan, dan penanganan material. Gearbox planet unggul dalam mentransmisikan torsi tinggi secara efisien, memungkinkan mesin-mesin ini beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi yang menuntut.
Desain Ringkas: Banyak aplikasi konstruksi dan alat berat memiliki ruang terbatas untuk mekanisme roda gigi. Kotak roda gigi planet menawarkan desain yang ringkas dengan rasio daya terhadap berat yang tinggi. Kekompakan ini memungkinkan produsen untuk mengintegrasikan kotak roda gigi ke dalam ruang yang sempit tanpa mengorbankan kinerja.
Rasio yang Dapat Disesuaikan: Berbagai tugas konstruksi membutuhkan kecepatan dan tingkat torsi yang berbeda. Gearbox planet menawarkan keunggulan rasio gigi yang dapat disesuaikan, memungkinkan perancang peralatan untuk menyesuaikan gearbox dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Fleksibilitas ini meningkatkan kemampuan dan kegunaan mesin konstruksi.
Daya Tahan dan Keandalan: Lokasi konstruksi merupakan lingkungan yang menantang dengan debu, puing-puing, dan kondisi cuaca ekstrem. Gearbox planet dikenal karena daya tahan dan kekuatannya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi tugas berat. Desain tertutupnya melindungi komponen internal dari kontaminan dan memastikan pengoperasian yang andal.
Distribusi Daya yang Efisien: Banyak mesin konstruksi dilengkapi dengan berbagai fungsi yang membutuhkan distribusi daya di antara berbagai komponen. Gearbox planet dapat dirancang dengan beberapa poros keluaran, memungkinkan distribusi daya yang efisien ke berbagai tugas sambil mempertahankan kontrol yang presisi.
Perawatan yang Lebih Ringan: Konstruksi yang kokoh dan transmisi daya yang efisien pada gearbox planet menghasilkan pengurangan keausan dan kebutuhan perawatan yang lebih rendah. Hal ini sangat bermanfaat di lingkungan konstruksi di mana waktu henti untuk perawatan dapat sangat mahal.
Secara keseluruhan, gearbox planet memberikan kontribusi signifikan terhadap berfungsinya mesin konstruksi dan alat berat dengan memberikan torsi tinggi, kekompakan, kemampuan kustomisasi, daya tahan, distribusi daya yang efisien, dan mengurangi kebutuhan perawatan. Kemampuan mereka meningkatkan kinerja dan keandalan mesin-mesin ini di industri konstruksi yang menuntut.

Efisiensi Energi pada Gearbox Cacing: Apa yang Dapat Diharapkan
Efisiensi energi dari gearbox cacing merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi kinerjanya. Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda harapkan dalam hal efisiensi energi:
- Kisaran Efisiensi Khas: Gearbox cacing dikenal karena ukurannya yang kompak dan kemampuan reduksi gigi yang tinggi, tetapi efisiensi energinya bisa lebih rendah dibandingkan dengan jenis gearbox lainnya. Efisiensi gearbox cacing biasanya berkisar antara 50% hingga 90%, tergantung pada berbagai faktor seperti desain, kualitas manufaktur, pelumasan, dan kondisi beban.
- Kerugian Bawaan: Gearbox cacing secara inheren melibatkan kontak geser antara cacing dan roda cacing. Kontak geser ini menghasilkan gesekan, yang menyebabkan kehilangan energi dalam bentuk panas. Aksi geser ini juga berkontribusi pada efisiensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gearbox dengan kontak gelinding.
- Desain Cacing Heliks: Beberapa produsen menawarkan desain gearbox heliks-cacing yang menggabungkan elemen roda gigi heliks dan cacing. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan roda gigi heliks pada tahap reduksi, yang dapat menghasilkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan gearbox cacing tradisional.
- Pelumasan: Pelumasan yang tepat memainkan peran penting dalam meminimalkan gesekan dan meningkatkan efisiensi energi. Menggunakan pelumas berkualitas tinggi dan memastikan gearbox terlumasi dengan baik dapat membantu mengurangi kerugian akibat gesekan.
- Pertimbangan Aplikasi: Meskipun gearbox cacing mungkin memiliki efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis gearbox lainnya, gearbox ini tetap menawarkan keunggulan dalam hal kekompakan, transmisi torsi tinggi, dan kesederhanaan. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan gearbox cacing harus mempertimbangkan persyaratan spesifik aplikasi, termasuk pertimbangan antara efisiensi energi dan faktor kinerja lainnya.
Saat memilih gearbox cacing, penting untuk mempertimbangkan kompromi antara efisiensi energi, transmisi torsi, ukuran gearbox, dan kebutuhan spesifik aplikasi. Perawatan rutin, pelumasan yang tepat, dan pemilihan gearbox yang dirancang dengan baik dapat berkontribusi untuk mencapai efisiensi energi terbaik dalam batasan teknologi gearbox cacing.


Diedit oleh CX 2024-04-29