Opis rozwiązania
Wholesale Value Substantial Precision 1-3 Arcmin Px120-L1-P1 Planetary Reducers For 750W-1500W
PX120 gearbox
one.Integrated construction,substantial precision,large rigidity
2.Double assist cage earth carrier construction,large trustworthiness, suitable for higher-speed and regular CZPT and reverse rotation
three.With axial clearance adjustment purpose
4.Keyway can be opened in the force shaft
5.The construction is scientific and can bear higher axial and radial forces
6.Helical transmission,drive much more steady and carry ability better
7.Minimal backlash,much more precise positioning
eight.Measurement selection:forty two-180mm
9.Ratio selection:3-a hundred, L1:3,4,5,7,8,ten. L2:12, 15, twenty, twenty five, 28, 30, 35, forty, fifty, 70, a hundred,
10.Precision range:1-3arcmin(P1)3-5arcmin(P2)
Parametry produktu
| Specyfikacje | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| Parametry techniczne | |||||||||
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 1,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Emergency Quit Torque | Nm | 2,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Maksymalne obciążenie promieniowe | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Maksymalne obciążenie osiowe | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/minutę łuku | 2.five | six | 12 | 23 | forty seven | sto trzydzieści | ||
| Max.Enter Pace | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Rated Enter Pace | obr./min | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Hałas | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Average Daily life Time | H | 20000 | |||||||
| Efficiency Of Complete Load | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Powrót Backlash | P1 | L1 | minut łukowych | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | minut łukowych | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | minut łukowych | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | minut łukowych | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Minute Of Inertia Table | L1 | 3 | kg*cm2 | / | .16 | .61 | 3.twenty five | nine.21 | 28.ninety eight |
| cztery | kg*cm2 | .03 | .14 | .forty eight | 2.74 | 7.fifty four | 23.67 | ||
| 5 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .forty seven | two.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .45 | 2.62 | 7.fourteen | 22.48 | ||
| eight | kg*cm2 | .03 | .13 | .45 | two.6 | / | / | ||
| ten | kg*cm2 | .03 | .13 | .four | two.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| L2 | dwanaście | kg*cm2 | / | .thirteen | .forty five | .45 | two.sixty three | seven.three | |
| piętnaście | kg*cm2 | / | .thirteen | .forty five | .45 | 2.sixty three | seven.3 | ||
| 20 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .45 | .45 | two.sixty three | 7.three | ||
| twenty five | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .forty five | .four | 2.63 | seven.three | ||
| 28 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .45 | .forty five | 2.43 | seven.one | ||
| 30 | kg*cm2 | / | .thirteen | .forty five | .forty five | two.43 | six.ninety two | ||
| 35 | kg*cm2 | .03 | .13 | .4 | .4 | two.forty three | seven.one | ||
| 40 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .forty five | .forty five | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .four | .four | two.39 | 6.ninety two | ||
| 70 | kg*cm2 | .03 | .13 | .4 | .four | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | kg*cm2 | .03 | .thirteen | .4 | .four | 2.39 | 6.72 | ||
| Parametry techniczne | Scena | Stosunek | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| Moment znamionowy | L1 | trzy | Nm | / | czterdzieści | one zero five | a hundred sixty five | 360 | 880 |
| cztery | Nm | 17 | czterdzieści pięć | sto trzydzieści | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | Nm | 15 | 45 | one hundred thirty | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | Nm | dwanaście | czterdzieści pięć | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| eight | Nm | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | Nm | 10 | trzydzieści | 75 | a hundred seventy five | 360 | 770 | ||
| L2 | dwanaście | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| piętnaście | Nm | / | czterdzieści | one hundred and five | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | Nm | 17 | czterdzieści pięć | sto trzydzieści | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | Nm | piętnaście | czterdzieści pięć | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | Nm | 17 | 45 | sto trzydzieści | 230 | 480 | 1100 | ||
| trzydzieści | Nm | / | czterdzieści | one zero five | one hundred sixty five | 480 | 1100 | ||
| 35 | Nm | ten | trzydzieści | sto trzydzieści | 230 | 480 | 1100 | ||
| czterdzieści | Nm | seventeen | 45 | one hundred thirty | 230 | 480 | 1100 | ||
| pięćdziesiąt | Nm | piętnaście | czterdzieści pięć | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | Nm | 12 | 45 | sto | 220 | 480 | 1100 | ||
| sto | Nm | 10 | trzydzieści | seventy five | one hundred seventy five | 360 | 770 | ||
| Degree Of Defense | IP65 | ||||||||
| Temperatura pracy | ºC | – 10ºC do -90ºC | |||||||
| Waga | L1 | kg | .5 | 1.twenty five | three.seventy five | eight.five | 16 | 28.5 | |
| L2 | kg | .eight | one.seventy five | five.1 | 12 | 21.five | czterdzieści | ||
Opakowanie i wysyłka
1. Lead time: 7-10 doing work times as normal, twenty working days in hectic period, it will be primarily based on the comprehensive buy amount
two. Shipping and delivery: DHL/ UPS/ FEDEX/ EMS/ TNT
Patented reducer, German technological innovation planetary reducer.
OEM, ODM. We can offer planetary reducer, equipment, pulley and other goods.
Speak to man or woman: Sunny
|
/ set | |
10 set (Min. zamówienie) |
###
| Aplikacja: | Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Car, Automation Equipment |
|---|---|
| Twardość: | Utwardzona powierzchnia zęba |
| Instalacja: | Typ pionowy |
| Układ: | Współosiowy |
| Kształt koła zębatego: | Helical Gear |
| Krok: | 1-3 Arcmin |
###
| Próbki: |
US$ 208/Piece
1 sztuka (minimalne zamówienie) |
|---|
###
| Personalizacja: |
|---|
###
| Specyfikacje | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| Parametry techniczne | |||||||||
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 1,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Moment obrotowy zatrzymania awaryjnego | Nm | 2,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Maksymalne obciążenie promieniowe | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Maksymalne obciążenie osiowe | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/minutę łuku | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Hałas | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Średni czas życia | H | 20000 | |||||||
| Wydajność pełnego obciążenia | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Powrót Backlash | P1 | L1 | minut łukowych | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | minut łukowych | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | minut łukowych | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | minut łukowych | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Tabela momentów bezwładności | L1 | 3 | kg*cm2 | / | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4 | kg*cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
| 8 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | / | / | ||
| 10 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| L2 | 12 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | |
| 15 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 20 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 25 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 7.3 | ||
| 28 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.1 | ||
| 30 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 35 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 7.1 | ||
| 40 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | ||
| 70 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| Parametry techniczne | Poziom | Stosunek | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| Moment znamionowy | L1 | 3 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
| 4 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 8 | Nm | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| L2 | 12 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| 15 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 30 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
| 35 | Nm | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 40 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 50 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 100 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||||
| Temperatura pracy | ºC | – 10ºC do -90ºC | |||||||
| Waga | L1 | kg | 0.5 | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | |
| L2 | kg | 0.8 | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 | ||
|
/ set | |
10 set (Min. zamówienie) |
###
| Aplikacja: | Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Car, Automation Equipment |
|---|---|
| Twardość: | Utwardzona powierzchnia zęba |
| Instalacja: | Typ pionowy |
| Układ: | Współosiowy |
| Kształt koła zębatego: | Helical Gear |
| Krok: | 1-3 Arcmin |
###
| Próbki: |
US$ 208/Piece
1 sztuka (minimalne zamówienie) |
|---|
###
| Personalizacja: |
|---|
###
| Specyfikacje | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| Parametry techniczne | |||||||||
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 1,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Moment obrotowy zatrzymania awaryjnego | Nm | 2,5-krotność momentu znamionowego | |||||||
| Maksymalne obciążenie promieniowe | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Maksymalne obciążenie osiowe | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/minutę łuku | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Hałas | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Średni czas życia | H | 20000 | |||||||
| Wydajność pełnego obciążenia | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Powrót Backlash | P1 | L1 | minut łukowych | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | minut łukowych | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | minut łukowych | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | minut łukowych | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Tabela momentów bezwładności | L1 | 3 | kg*cm2 | / | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4 | kg*cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
| 8 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | / | / | ||
| 10 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| L2 | 12 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | |
| 15 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 20 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 25 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 7.3 | ||
| 28 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.1 | ||
| 30 | kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 35 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 7.1 | ||
| 40 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | ||
| 70 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| Parametry techniczne | Poziom | Stosunek | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| Moment znamionowy | L1 | 3 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
| 4 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 8 | Nm | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| L2 | 12 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| 15 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 30 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
| 35 | Nm | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 40 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 50 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 100 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||||
| Temperatura pracy | ºC | – 10ºC do -90ºC | |||||||
| Waga | L1 | kg | 0.5 | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | |
| L2 | kg | 0.8 | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 | ||
Czym jest przekładnia planetarna?
Przekładnia planetarna to urządzenie mechaniczne, w którym zęby planety zazębiają się z zębami jej tarczy słonecznej lub pierścienia. Liczba zębów i odstęp między planetami decydują o tym, czy zęby zazębiają się prawidłowo. W tym artykule dowiesz się więcej o przekładniach planetarnych. Oprócz zrozumienia ich działania, dowiesz się również, jak zaprojektować własną. Oto kilka przykładów:
przekładnie planetarne
Jeśli Twój samochód ma automatyczną skrzynię biegów, to jest to typ przekładni planetarnej. Możesz sprawdzić, czy posiadasz ten typ skrzyni biegów, zapoznając się z instrukcją obsługi, dzwoniąc do serwisu producenta samochodu lub wyszukując informacje za pomocą ulubionej wyszukiwarki. Przekładnie planetarne są jednak bardziej złożone i składają się z o wiele większej liczby elementów niż standardowe skrzynie biegów. Poniższe informacje wyjaśnią więcej na temat tego typu skrzyni biegów.
Przekładnie planetarne wykorzystują trzy różne rodzaje kół zębatych do przenoszenia momentu obrotowego. Koło słoneczne znajduje się w środku zespołu kół zębatych, a pozostałe koła zębate obracają się wokół niego. Jarzmo łączy oba koła zębate i służy do ustalania odstępu między nimi. Podczas obrotu kół zębatych, jarzmo obraca się, umożliwiając współpracę całego zespołu. Jarzmo zawiera również wał wyjściowy. Aby ta przekładnia działała efektywnie, musi spełniać wymagania danego zastosowania.
Istnieją trzy główne typy przekładni planetarnych: model podstawowy charakteryzuje się wysoką wydajnością i przenosi 97% mocy wejściowej. Najwcześniejsze modele nie są skomplikowane, ale różnią się kilkoma kluczowymi szczegółami. Niektóre z nich sprawiają, że idealnie nadają się do różnych zastosowań. Na przykład przekładnia planetarna może pracować w trybie przemiennym i ciągłym, a podpora wyjściowa ma wewnętrzne rowki. Niektóre konstrukcje posiadają więcej niż jeden wał wyjściowy, co pozwala użytkownikowi wybrać konfigurację i moment obrotowy najlepiej dopasowane do jego zastosowania.
Jedną z głównych różnic między przekładnią planetarną a konwencjonalną jest sposób poruszania się jej elementów. Przekładnia planetarna może mieć wiele osi, co zwiększa moment obrotowy. Przekładnia planetarna może zapewnić moment obrotowy do 113 000 Nm, obracając jednocześnie maksymalną liczbę zębów. Są idealnym wyborem do zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Na przykład, montaż przekładni w samochodzie o małej przestrzeni jest łatwy.
Przełożenie przekładni planetarnej jest określane przez stosunek koła słonecznego do koła koronowego. Liczba zębów koła słonecznego służy do regulacji przełożenia. Mniejsze koła słoneczne skutkują większym przełożeniem przekładni planetarnej, a większe powodują spadek momentu obrotowego. Przełożenie między kołami planetarnymi waha się od 3:1 do 10:1, przy czym najniższe przełożenie wynosi 3. Maksymalne możliwe przełożenie to 10:1.
Przekładnia planetarna ma wiele zalet. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest ona bardziej wydajnym wyborem dla małych silników i jest korzystna dla funkcji serwo. Przekładnie planetarne charakteryzują się niską bezwładnością, co jest ważnym czynnikiem, szczególnie w zastosowaniach serwo, ponieważ bezwładność przekładni zwiększa bezwładność obciążenia silnika. Przekładnie planetarne są zazwyczaj smarowane smarem stałym lub olejem, więc nie trzeba się martwić o ponowne smarowanie ani konserwację.
przekładnie planetarne z wałem wyjściowym
Przekładnie planetarne mają liczne zalety. Są szeroko stosowane w wielu zastosowaniach, od samochodów, przez sprzęt medyczny, dźwigi towarowe i osobowe, po obrabiarki. Znajdują również zastosowanie w dźwigach masztowych i stoczniowych oraz w napędach obrotowych. Przekładnie te są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, od małych do bardzo dużych. Istnieje wiele różnych typów, a każdy z nich jest zaprojektowany tak, aby odpowiadał jego przeznaczeniu.
Seria przekładni LP trzeciej generacji łączy najwyższą jakość z ekonomiczną precyzją w przekładni planetarnej o niskim luzie. Wersja z wałem wyjściowym jest szczególnie odpowiednia do szybkiej i dynamicznej pracy cyklicznej. Inną wersją jest SP+ HIGH SPEED. Wersja SP+ high-speed została zaprojektowana z myślą o osiąganiu maksymalnych prędkości obrotowych w pracy ciągłej. Jeśli potrzebujesz przekładni planetarnej z wałem wyjściowym, nie szukaj dalej. To najlepszy wybór do wielu zastosowań.
Jak sama nazwa wskazuje, przekładnia planetarna składa się z części planetarnych i wału wyjściowego. Koła zębate zewnętrzne (zwane również kołami planetarnymi) są połączone jarzmem z wałem wyjściowym. Jarzmo jest następnie połączone z wałem wyjściowym za pomocą pierścienia. Wewnątrz przekładni planetarnej znajdują się dwa lub więcej kół zębatych planetarnych. Każde koło zębate jest połączone z jarzmem, który z kolei jest połączony z wałem wyjściowym.
Przekładnię planetarną można zmontować tak, aby koło planetarne obracało się wokół koła słonecznego. W przekładni planetarnej z napędem na koła, koła planetarne są zgrupowane nad obudową, co optymalizuje rozmiar i wagę układu. Przekładnia planetarna może przenosić momenty obrotowe do 332 000 Nm, przy czym koło koronowe jest nieruchome, a koło słoneczne ruchome.
Kolejną zaletą przekładni planetarnej jest to, że wykorzystuje wiele zębów jednocześnie. Pozwala to na redukcję prędkości i przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, a przy tym jest niezwykle kompaktowa. Przekładnie planetarne z wałem wyjściowym idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Ich kompaktowe rozmiary i minimalna masa sprawiają, że są popularnym wyborem w wielu gałęziach przemysłu. Znane są również jako przekładnie planetarne i znajdują zastosowanie w wielu różnych typach maszyn.
Przekładnia planetarna może składać się z trzech elementów: centralnego koła słonecznego, pierścienia zewnętrznego, zwanego kołem wewnętrznym, oraz wału wyjściowego. Te trzy elementy są połączone jarzmem. Jarzmo obraca się, zapewniając synchronizację kół zębatych wejściowych i wyjściowych. Mają one również standardowy odstęp między kołami zębatymi. Jarzmo pełni również funkcję wału wyjściowego. Można je wykorzystać do budowy małych maszyn, takich jak piasta rowerowa.
przekładnie planetarne o całkowitej liczbie zębów
Projektując przekładnię planetarną, należy określić liczbę zębów. Wartość ta jest znana jako współczynnik obciążenia zazębienia (kg) i opiera się na normalnych siłach zębów generowanych w każdym zazębieniu. Liczba planet, błąd w konstrukcji przekładni oraz sztywność obudowy wpływają na wartość (kg). W zależności od rodzaju zastosowania, wartość (kg) można obliczyć, stosując różne normy.
W typowej przekładni planetarnej przełożenie jest liczbą całkowitą, a najniższy wynosi 3:1. Przy przełożeniu 10 koło słoneczne jest zbyt duże, a koło słoneczne zbyt niskie, aby zapewnić wystarczający moment obrotowy. W większości przypadków przełożenie jest liczbą całkowitą, a zęby są równomiernie rozstawione. Następnie zazębienie jest wyważane do stopnia 2. Jarzmo jest mierzone trójwymiarowo w celu sprawdzenia dokładności otworu na sworzeń planetarny w jarzmie.
W najprostszym przypadku każde zazębienie przekładni planetarnej generuje sygnał dynamiczny o swojej częstotliwości. Sygnały te mogą się znosić lub wzmacniać na różne sposoby. Kąt pochylenia linii śrubowej wprowadza jednak siły osiowe do zazębienia, które mogą być znoszone lub wzmacniane w taki sam sposób jak momenty obrotowe. Ponieważ kąt pochylenia linii śrubowej jest liczbą całkowitą, ten model przekładni planetarnej niekoniecznie wymaga nieskończonej precyzji.
Wynikowy okres ruchu jest mierzony w kątach obrotu. Wartość ta może posłużyć do diagnozy usterek i obliczenia minimalnej wymaganej długości danych. Można jej również użyć do obliczenia ruchu kinematycznego uszkodzonego zęba koła obiegowego. Należy pamiętać, że ruch zazębienia nie jest natychmiastowy, a zatem pełne zazębienie uszkodzonego koła obiegowego wymaga wystarczającej ilości czasu.
Współczynnik podziału obciążenia jest podobny do współczynnika w przekładniach zębatych walcowych i śrubowych i może być używany do obliczania dynamicznego podziału obciążenia. Gdy współczynnik podziału obciążenia jest niski, poszczególne zazębienia są nieznacznie obciążone. Ugięcia mogą się różnić, szczególnie w przypadku przekładni o wysokiej precyzji. Dlatego proces projektowania powinien uwzględniać łańcuch tolerancji. Zapewni to prawidłowy współczynnik zazębienia.
Przekładnia planetarna to rodzaj przekładni planetarnej stosowanej w silnikach. Składa się z koła słonecznego umieszczonego centralnie oraz zestawu kół zewnętrznych. Każde koło obraca się wokół własnej osi wokół słońca. Są one połączone pierścieniem i połączone ze sobą za pomocą jarzma. Jarzmo zawiera również wał wyjściowy. Ponieważ koło słoneczne jest wyśrodkowane, zazębienie jest standardowe.
Dodatkową zaletą przekładni planetarnych jest ich powierzchnia ślizgowa, która redukuje hałas i wibracje. Pomimo wysokiej jakości przekładni planetarnych, ważne jest ich prawidłowe smarowanie, aby zapobiec ich zużyciu. CZPT stosuje CZPT. Aby zapewnić długą żywotność przekładni planetarnych, środek smarny jest zazwyczaj dodawany do przekładni.


editor by CX 2023-03-31