Productbeschrijving
Productparameters
| Producttype | PL40 | PL60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Reductieverhouding | Aantal fasen | ||
|
Nominaal uitgangskoppel |
NM | 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 | |||||
| Leven | Uur | 30,000 | ||||||||
| Direct stopkoppel | NM | Tweemaal het nominale uitgangskoppel | ||||||||
| Producttype | PI40 | PL60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Aantal fasen | |||
| maximaal radiaal koppel | 160 | 340 | 650 | 650 | 1500 | 4200 | N | |||
| maximaal axiaal koppel | 160 | 450 | 900 | 900 | 2100 | 6000 | N | |||
| Rendement bij volledige belasting | 97 | % | 1 2 3 |
|||||||
| 94 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| gewicht | 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 | / | |||||
| bedrijfstemperatuur | -25ºC~+90ºC | ºC | ||||||||
| IP | lp65 | |||||||||
| Smeertype | Levenslange smering | |||||||||
| Montagetype | Elk | |||||||||
| Producttype | PL40 | PI60 | PL80 | PL90 | PL120 | PL160 | Reductieverhouding | |||
|
Traagheidsmoment |
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 | ||||||
| Producttype | P140 | PL60 | PL80 | PI90 | PL120 | PL160 | Aantal fasen | |||
|
Verzet |
boogmin | Super P1 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 1 | |
| precisie P2 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | ||||
| precisie P1 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 2 | |||
| precisie P2 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||||
| super P1 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | 3 | |||
| standaard P2 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | ||||
| Producttype | PL40 | PL60 | PL80 | P190 | PL120 | PL160 | ||||
| Torsiestijfheid | NM/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 12 | 38 | |||
| Lawaai | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | |||
| Maximale uitvoersnelheid | min-1 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Aanbevolen invoersnelheid | min¹ | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | |||
| 1. Het moment van de fineerwerking is gerelateerd aan de ingaande as. 2. Geluidstest standaard drukniveau, afstand 1 m, gemeten bij stationair draaien met een ingaande as. een snelheid van 3000 toeren per minuut. |
||||||||||
Sollicitatie
Productbeschrijving
Een precisie planetaire tandwielreductor is een andere benaming voor een planetaire tandwielreductor in de industrie. De belangrijkste transmissiestructuur bestaat uit een planetair tandwielstelsel, een zonnewiel en een binnenste tandwielring.
Vergeleken met andere tandwielreductoren hebben precisie planetaire tandwielreductoren de volgende kenmerken: hoge stijfheid, hoge precisie (één trap kan een nauwkeurigheid van minder dan 1 punt bereiken), hoog overbrengingsrendement (één trap kan 97% – 98% bereiken), hoge koppel/volumeverhouding, levenslange onderhoudsvrijheid, enzovoort. Ze worden meestal toegepast op stappenmotoren en servomotoren om de snelheid te verlagen, het koppel te verhogen en de inertie te optimaliseren.
Bedrijfsprofiel
Certificeringen
| Hardheid: | Verhard tandoppervlak |
|---|---|
| Installatie: | Verticaal type |
| Indeling: | Coaxiaal |
| Tandwielvorm: | Planetaire |
| Stap: | Stap voor stap |
| Type: | Tandwielreductor |
| Voorbeelden: |
US$ 100/stuk
1 stuk (minimale bestelling) | |
|---|

Overwegingen bij de selectie van planetaire tandwielkasten voor ruimtevaart- en satelliettoepassingen
Bij de keuze van planetaire tandwielkasten voor ruimtevaart- en satelliettoepassingen is zorgvuldige overweging vereist vanwege de unieke eisen van deze industrieën:
- Gewicht en afmetingen: Lucht- en ruimtevaartsystemen en satellietsystemen vereisen lichtgewicht en compacte componenten. Planetaire tandwielkasten met een hoge vermogensdichtheid en lichtgewicht materialen hebben de voorkeur om het totale gewicht en de afmetingen van de apparatuur te minimaliseren.
- Betrouwbaarheid: Ruimtevaartmissies omvatten kritieke operaties waarbij componentfalen geen optie is. Planetaire tandwielkasten met een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn essentieel voor het succes van de missie.
- Hoge efficiëntie: Efficiëntie is cruciaal in de ruimtevaart om het energieverbruik te optimaliseren en de operationele levensduur van satellieten te verlengen. Planetaire tandwielkasten met een hoog rendement dragen bij aan energiebesparing.
- Extreme omgevingen: Lucht- en ruimtevaartsystemen en satellietsystemen worden blootgesteld aan zware omstandigheden zoals vacuüm, extreme temperaturen en straling. Planetaire tandwielkasten moeten zo ontworpen en getest worden dat ze deze omstandigheden kunnen weerstaan zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
- Precisie en nauwkeurigheid: Veel ruimtevaartoperaties vereisen nauwkeurige positionering en precieze besturing. Planetaire tandwielkasten met minimale speling en zeer nauwkeurige tandwieloverbrenging dragen bij aan accurate bewegingen.
- Smering: Smering speelt een cruciale rol in tandwielkasten in de lucht- en ruimtevaart om een soepele werking te garanderen en slijtage te voorkomen. Tandwielkasten met efficiënte smeersystemen of zelfsmurende materialen hebben de voorkeur.
- Redundantie en fail-safe: Sommige ruimtevaartsystemen bevatten redundantie om het succes van de missie te garanderen, zelfs in geval van componentuitval. Planetaire tandwielkasten met ingebouwde redundantie of faalveilige mechanismen verhogen de betrouwbaarheid van het systeem.
- Integratie: Planetaire tandwielkasten moeten naadloos geïntegreerd worden in het algehele ontwerp van ruimtevaart- en satellietsystemen. Aanpassingsmogelijkheden en compatibiliteit met andere componenten zijn belangrijke factoren.
Over het algemeen vereist de selectie van planetaire tandwielkasten voor ruimtevaart- en satelliettoepassingen een uitgebreide evaluatie van factoren zoals gewicht, betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid, milieubestendigheid, precisie en integratie, om te voldoen aan de specifieke eisen van deze industrieën.

Verschillen tussen inline en haakse planetaire tandwielkasten
Planetaire tandwielkasten met rechte vertanding en tandwielkasten met een haakse vertanding zijn twee veelvoorkomende ontwerpen met elk hun eigen kenmerken, geschikt voor diverse toepassingen. Hieronder volgt een vergelijking van deze configuraties:
Inline planetaire tandwielkast:
- Configuratie: Bij een inline-configuratie zijn de ingaande en uitgaande assen langs dezelfde as uitgelijnd. Het zonnewiel, de planetaire tandwielen en het ringwiel zijn doorgaans in een rechte lijn geplaatst.
- Compactheid: Inline-tandwielkasten zijn compacter en nemen minder ruimte in beslag, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met beperkte ruimte.
- Efficiëntie: Inline-configuraties hebben doorgaans een iets hogere efficiëntie vanwege de directe uitlijning van de componenten.
- Uitgangssnelheid en koppel: In-line tandwielkasten zijn beter geschikt voor toepassingen die hogere uitgangssnelheden en een lager koppel vereisen.
- Toepassingen: Ze worden veel gebruikt in robotica, transportbanden, drukmachines en andere toepassingen waar ruimte een belangrijke factor is.
Haakse planetaire tandwielkast:
- Configuratie: Bij een haakse configuratie staan de ingaande en uitgaande assen onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. Dit maakt een verandering in de richting van de krachtoverbrenging mogelijk.
- Ruimteflexibiliteit: Haakse tandwielkasten bieden flexibiliteit bij het plaatsen van componenten, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die richtingsveranderingen vereisen of waar ruimtegebrek een rechte opstelling verhindert.
- Koppelcapaciteit: Haakse configuraties kunnen hogere koppelbelastingen aan vanwege het grotere contactoppervlak van de tandwielen.
- Toepassingen: Ze worden vaak gebruikt in kranen, liften, transportsystemen en toepassingen waarbij een richtingsverandering nodig is.
- Efficiëntie: Haakse configuraties kunnen een iets lager rendement hebben vanwege de grotere complexiteit van de tandwieloverbrenging en de potentiële extra verliezen.
De keuze tussen een rechte en een haakse configuratie hangt af van factoren zoals de beschikbare ruimte, het benodigde koppel en toerental, en de noodzaak om de richting van de krachtoverbrenging te wijzigen. Elke configuratie biedt specifieke voordelen, afhankelijk van de behoeften van de toepassing.

Veelvoorkomende toepassingen en industrieën van planetaire tandwielkasten
Planetaire tandwielkasten worden vanwege hun unieke ontwerp en prestatie-eigenschappen veelvuldig gebruikt in diverse industrieën en toepassingen. Enkele veelvoorkomende toepassingen en industrieën waar planetaire tandwielkasten worden gebruikt, zijn:
- Automobielindustrie: Planetaire tandwielkasten worden gebruikt in automatische transmissies, hybride voertuigsystemen en aandrijflijnen. Ze zorgen voor een efficiënte koppelomzetting en variabele overbrengingsverhoudingen.
- Robotica: Planetaire tandwielkasten worden gebruikt in robotgewrichten en manipulatoren en bieden compacte oplossingen met een hoog koppel voor nauwkeurige bewegingen.
- Industriële machines: Ze worden gebruikt in transportbanden, kranen, pompen, mengers en diverse zware machines waar een hoog koppel en een compact ontwerp essentieel zijn.
- Lucht- en ruimtevaart: Lucht- en ruimtevaarttoepassingen omvatten aandrijfsystemen voor vliegtuigen, landingsgestelmechanismen en mechanismen voor het uitzetten van satellieten.
- Materiaalbehandeling: Planetaire tandwielkasten worden gebruikt in apparatuur zoals heftrucks en palletwagens om gecontroleerde bewegingen en een hoog hefvermogen mogelijk te maken.
- Hernieuwbare energie: Windturbines gebruiken planetaire tandwielkasten om de langzame, koppelrijke rotatiebeweging van de bladen om te zetten in een snellere rotatiebeweging voor energieopwekking.
- Medische hulpmiddelen: Planetaire tandwielkasten worden gebruikt in medische beeldvormingsapparatuur, protheses en chirurgische robots voor nauwkeurige en gecontroleerde bewegingen.
- Mijnbouw en bouw: Planetaire tandwielkasten worden gebruikt in zware machines zoals graafmachines, laders en bulldozers om zware lasten te hanteren en gecontroleerde bewegingen mogelijk te maken.
- Maritieme industrie: Ze worden gebruikt in scheepsaandrijfsystemen, lieren en stuursystemen, waarbij ze profiteren van hun compacte ontwerp en hoge koppelcapaciteit.
De veelzijdigheid van planetaire tandwielkasten maakt ze geschikt voor toepassingen die een compact formaat, een hoge koppeldichtheid en een efficiënte krachtoverbrenging vereisen. Hun vermogen om wisselende koppelbelastingen aan te kunnen, hoge overbrengingsverhoudingen te bieden en consistente prestaties te leveren, heeft geleid tot hun wijdverspreide toepassing in tal van industrieën.


Bewerkt door CX 2023-11-28