Opis produktu
Wholesale Price High Precision Standard Backlash Planetary Reduction Gearbox
Przekładnia planetarna to rodzaj reduktora o szerokim zastosowaniu. Przekładnia wewnętrzna jest wykonana ze stali stopowej niskowęglowej, hartowanej, szlifowanej lub azotowanej. Przekładnia planetarna charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, dużym momentem obrotowym, wysokim przełożeniem, wysoką wydajnością, bezpieczeństwem i niezawodnością pracy. Przekładnia planetarna może być podzielona na koła zębate walcowe i śrubowe. Klienci mogą wybrać odpowiedni reduktor precyzyjny w zależności od potrzeb.
Opis produktu
Charakterystyka:
1.Low Noise:The use of helical gear design,to achieve a smooth,quite operation of the reducer.
2.High Precision:Backlash is 3 arcmin or less,accurate positioning.
3.High Rigidity,High Torque:The output shaft used large size,large span double support bearing design,which improves the rigidity and torque of the reducer.
4.High Efficiency:1-stage up to 95% or more,2-stage up to 92% or more.
5.Maintenance-Free:Low grease wear,can be lifetime lubrication.
6.Sealing Effect is Good:Lubricating grease with high viscosity,not easy to separate the characteristics,ip65 protection class to ensure that no grease leakage.
7.Installation Unrestrained:Can be installed arbitrarily.
8.Wide Applicability:Applicable to any type of servo motor.
9.An organic [integral] whole output axis.
10.Speed ratio range:3-100.
11.Precision range:3-5arcmin(P1 level);5-8arcmin(P2 level).
12.Size range:60-220mm.
Parametry produktu
| Specyfikacje | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | |||
| 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 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 16500 | ||
| Maksymalne obciążenie osiowe | N | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | 8250 | ||
| Sztywność skrętna | Nm/minutę łuku | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | 205 | ||
| Maksymalna prędkość wejściowa | obr./min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | ||
| Znamionowa prędkość wejściowa | obr./min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Hałas | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
| Średni czas życia | H | 20000 | |||||||
| Wydajność pełnego obciążenia | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Powrót Backlash | P1 | L1 | minut łukowych | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | minut łukowych | ≤5 | ≤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 | 69.7 |
| 4 | kg*cm2 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.61 | ||
| 5 | kg*cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.51 | ||
| 7 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.92 | ||
| 8 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | 7.14 | / | / | ||
| 10 | kg*cm2 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.18 | ||
| L2 | 12 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | 23.59 | |
| 15 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | 23.59 | ||
| 20 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 6.92 | 23.33 | ||
| 25 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 6.92 | 22.68 | ||
| 28 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | 23.33 | ||
| 30 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.3 | 25.59 | ||
| 35 | kg*cm2 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 6.92 | 22.68 | ||
| 40 | kg*cm2 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | 23.33 | ||
| 50 | kg*cm2 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | 22.68 | ||
| 70 | kg*cm2 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | 22.68 | ||
| 100 | kg*cm2 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | 22.68 | ||
| Parametry techniczne | Poziom | Stosunek | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | |
| Moment znamionowy | L1 | 3 | Nm | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 |
| 4 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | 1800 | ||
| 5 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 7 | Nm | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | ||
| 8 | Nm | 40 | 90 | 200 | 440 | / | / | ||
| 10 | Nm | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | ||
| L2 | 12 | Nm | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |
| 15 | Nm | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 20 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 25 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 28 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 30 | Nm | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 35 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 40 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 50 | Nm | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | ||
| 70 | Nm | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | ||
| 100 | Nm | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | ||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||||
| Temperatura pracy | ºC | – 10ºC do -90ºC | |||||||
| Waga | L1 | kg | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | 49.3 | |
| L2 | kg | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 | 62.5 | ||
Profil firmy
Opakowanie i wysyłka
1. Lead time: 10-15 days as usual, 30 day in busy season, it will be based on the detailed order quantity;
2. Delivery: DHL/ UPS/ TNT/ EMS/ FEDEX
Często zadawane pytania
1. who are we?
Hefa Group is based in ZheJiang , China, start from 1998,has a 3 subsidiaries in total.The Main Products is planetary gearbox,timing belt pulley, helical gear,spur gear,gear rack,gear ring,chain wheel,hollow rotating platform,module,etc
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production;
Always final Inspection before shipment;
3. how to choose the suitable planetary gearbox?
First of all,we need you to be able to provide relevant parameters.If you have a motor drawing,it will let us recommend a suitable gearbox for you faster.If not,we hope you can provide the following motor parameters:output speed,output torque,voltage,current,ip,noise,operating conditions,motor size and power,etc
4. why should you buy from us not from other suppliers?
We are a 22 years experiences manufacturer on making the gears, specializing in manufacturing all kinds of spur/bevel/helical gear, grinding gear, gear shaft, timing pulley, rack, planetary gear reducer, timing belt and such transmission gear parts
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: Fedex,DHL,UPS;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,HKD,GBP,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,PayPal,Western Union;
Language Spoken:English,Chinese,Japanese
| Aplikacja: | Motor, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, CNC Machine |
|---|---|
| Funkcjonować: | Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
| Układ: | Współosiowy |
| Twardość: | Utwardzona powierzchnia zęba |
| Instalacja: | Typ pionowy |
| Krok: | Pojedynczy krok |
| Próbki: |
US$ 2385/Piece
1 sztuka (minimalne zamówienie) | |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
| Spersonalizowane żądanie |
|---|

Zalety i wady przekładni planetarnej
Przekładnia planetarna to rodzaj napędu mechanicznego z pojedynczym wałem wyjściowym. Nadaje się zarówno do obrotów zgodnych z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnych do ruchu wskazówek zegara, ma mniejszą bezwładność i pracuje z wyższymi prędkościami. Oto kilka zalet i wad tego typu przekładni. Przyjrzyjmy się tym zaletom i dlaczego warto je stosować w swoich aplikacjach. Poniżej wymieniono niektóre z zalet przekładni planetarnych.
Nadaje się do obrotu w kierunku przeciwnym i zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Jeśli chcesz uczyć dzieci o wskazówkach zegara, możesz kupić materiały do nauki obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i obrotu asymetrycznego. Materiały te obejmują arkusze ćwiczeń do określania stopni obrotu, pisania reguł dotyczących obrotu oraz przetwarzania wizualnego. Możesz również wykorzystać te materiały do nauki kątów. Na przykład, pakiet ćwiczeń „Tłumaczenie kształtów” pomaga dzieciom nauczyć się o obrocie figur geometrycznych. Podobnie, arkusz ćwiczeń z percepcji wzrokowej pomaga dzieciom zrozumieć, jak przetwarzać informacje wzrokowo.
Przeprowadzono różne badania mające na celu zrozumienie anatomicznego podłoża rotacji. W niedawnym badaniu CZPT i wsp. porównali położenie strefy przejściowej w badaniu elektrokardiograficznym i anatomicznym. Autorzy stwierdzili, że strefa przejściowa była prawidłowa u dziewięciu z 33 pacjentów, co wskazuje, że rotacja nie jest oznaką choroby. Podobnie, rotacja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara może być spowodowana czynnikiem genetycznym lub środowiskowym.
Dane dotyczące końcówki rdzenia powinny być zaprojektowane tak, aby działały zarówno w ruchu zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wymaga innego punktu początkowego niż obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W Ameryce Północnej stosuje się układ gwiazda-trójkąt. W obu przypadkach figura jest obracana wokół swojego punktu. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odbywa się natomiast w przeciwnym kierunku. Ponadto możliwe jest uzyskanie obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy użyciu tego samego gimbala.
Pomimo swojej nazwy, zarówno obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwny do ruchu wskazówek zegara wymaga użycia pewnej siły. Podczas obrotu zgodnego z ruchem wskazówek zegara obiekt jest skierowany ku górze. Natomiast obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara rozpoczyna się od pozycji górnej i kieruje się w prawo. Obrót w przeciwnym kierunku powoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odwrotnie. Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara jest natomiast odwrotnością obrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara.
Ma mniejszą bezwładność
Główną różnicą między przekładnią planetarną a standardową przekładnią zębatą jest przełożenie. Przekładnia planetarna charakteryzuje się mniejszą bezwładnością, co stanowi istotną zaletę, ponieważ zmniejsza moment obrotowy i zapotrzebowanie na energię. Stosunek przekładni planetarnej do jej odpowiednika o stałej osi wynosi trzykrotnie. Przekładnia planetarna ma mniejsze koła zębate niż konwencjonalna przekładnia planetarna, więc jej bezwładność jest proporcjonalna do liczby planet.
Przekładnie planetarne charakteryzują się mniejszą bezwładnością niż przekładnie walcowe i rozkładają obciążenie na wiele zębów. Oznacza to, że charakteryzują się niskim luzem, co jest niezbędne w zastosowaniach z dużą liczbą cykli rozruchu i zatrzymania oraz częstymi zmianami kierunku obrotów. Kolejną zaletą jest wysoka sztywność. Przekładnia planetarna charakteryzuje się mniejszym luzem niż przekładnia walcowa, co przekłada się na jej większą niezawodność.
Przekładnia planetarna może wykorzystywać koła zębate walcowe lub śrubowe. Te pierwsze zapewniają wyższy moment obrotowy, a drugie charakteryzują się niższym poziomem hałasu i sztywnością. Oba rodzaje przekładni znajdują zastosowanie w sportach motorowych, lotnictwie, skrzyniach biegów samochodów ciężarowych oraz agregatach prądotwórczych. Wymagają one dłuższego montażu niż konwencjonalne przekładnie walcowe, ale seria PD jest bardziej wydajną alternatywą. Przekładnie planetarne serii PD nadają się do wielu zastosowań, w tym serwomechanizmów i robotyki.
Natomiast przekładnia planetarna może mieć zmienną prędkość wejściową. Może to wpływać na odpowiedź częstotliwościową przekładni. Model matematyczny dwustopniowych przekładni planetarnych wykazuje efekty niestacjonarne i koreluje z wynikami eksperymentów. Rys. 6.3 przedstawia dodatek. Minimalna wartość podstawy wynosi około 1,25 m. Gdy podstawa jest najmniejsza, ma ona mniejszą bezwładność.
Zapewnia większą niezawodność
Przekładnia planetarna to lepsze rozwiązanie do napędzania pojazdu niż standardowa przekładnia zębata czołowa. Przekładnia planetarna jest tańsza, charakteryzuje się mniejszym luzem, większą obciążalnością i większą odpornością na obciążenia udarowe. Jednak w przeciwieństwie do przekładni zębatych czołowych, hałas mechaniczny jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu jest bardziej niezawodna w warunkach dużego obciążenia udarowego, a także w szerokim zakresie zastosowań.
Seria Economy charakteryzuje się taką samą gęstością mocy i momentem obrotowym jak seria Precision Helical, ale nie dorównuje jej precyzją. Z kolei przekładnie planetarne serii Economy posiadają proste koła zębate walcowe i są stosowane w aplikacjach wymagających wysokiego momentu obrotowego. Oba typy przekładni są kompatybilne z serwosilnikami NEMA. Jeśli gęstość momentu obrotowego ma znaczenie, najlepszym wyborem będzie przekładnia planetarna.
Rozproszenie obciążenia zewnętrznego: Model SSI jest szeroko stosowany do modelowania niezawodności układów przekładni planetarnych. Model ten przyjmuje siłę nacisku i wytrzymałość zmęczeniową układu jako uogólnione naprężenie i wytrzymałość. Stanowi on również teoretyczne ramy do oceny niezawodności układów przekładni planetarnych. Ma również wiele innych zalet, które czynią go preferowanym wyborem w zastosowaniach o wysokim naprężeniu. Przekładnia planetarna oferuje większą niezawodność i sprawność niż tradycyjne układy przekładni zębatych.
Przekładnie planetarne charakteryzują się większą niezawodnością i kompaktową konstrukcją. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na szersze zastosowanie, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i masy. Dodatkowo, zwiększony moment obrotowy i redukcja momentu obrotowego sprawiają, że przekładnie planetarne stanowią doskonały wybór do szerokiej gamy zastosowań. Istnieją trzy główne typy przekładni planetarnych, z których każdy ma swoje zalety. W tym artykule opisano kilka z nich. Po zrozumieniu ich działania, będziesz w stanie wybrać przekładnię planetarną najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.
Ma wyższe prędkości operacyjne
Przyglądając się przekładniom planetarnym, możesz mieć wątpliwości, którą wybrać. Najważniejszym czynnikiem jest zastosowanie przekładni. Należy również wziąć pod uwagę czynniki drugorzędne, takie jak poziom hałasu, odporność na korozję, konstrukcja, cena i dostępność na całym świecie. Niektórzy producenci działają szybciej niż inni i dostarczają przekładnie tego samego dnia. Jednak ci drudzy często nie dostarczają przekładni planetarnych z magazynu.
W porównaniu z przekładniami konwencjonalnymi, przekładnia planetarna może pracować z wyższymi prędkościami, gdy prędkość wejściowa ulega wahaniom. Jednakże przekładnie te nie są zbyt wydajne w zastosowaniach wymagających dużej prędkości obrotowej ze względu na wysoki poziom hałasu. To sprawia, że przekładnie planetarne nie nadają się do zastosowań charakteryzujących się wysokim poziomem hałasu. Dlatego większość przekładni planetarnych jest stosowana w zastosowaniach o małej skali. Istnieją pewne wyjątki, ale generalnie przekładnia planetarna lepiej nadaje się do zastosowań o wyższych prędkościach roboczych.
Podstawowa przekładnia planetarna stanowi kompaktową alternatywę dla standardowych przekładni zębatych. Znajdują zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań, w których przestrzeń i masa mają znaczenie. Jej sprawność jest również wyższa, zapewniając moc wejściową na poziomie 971 TP3T. Występuje w trzech różnych typach, w zależności od wydajności. Przekładnię planetarną można również sklasyfikować jako przekładnię ślimakową, czołową lub zębatą.
Przekładnia planetarna charakteryzuje się precyzyjną konstrukcją i generuje znaczny moment obrotowy w stosunku do swoich rozmiarów. Zmniejsza również luz międzyzębny do dwóch minut kątowych. Dodatkowo, jest smarowana na cały okres eksploatacji, co oznacza, że nie wymaga konserwacji. Mieści się w małej obudowie maszyny i zajmuje niewiele miejsca. Co więcej, skośna przekładnia zębata zapewnia szybkie pozycjonowanie. Uszczelniona przekładnia zapobiega przedostawaniu się pyłu ściernego do przekładni planetarnej.
Ma wady
Konstrukcja przekładni planetarnej jest kompaktowa i umożliwia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego i obciążenia w niewielkiej przestrzeni. Taki układ przekładni zmniejsza również ryzyko zużycia. Przekładnie planetarne są ułożone w sposób planetarny, co umożliwia zmianę przełożeń pod obciążeniem i równomierny rozkład momentu obrotowego. Należy jednak wziąć pod uwagę pewne wady przekładni planetarnych przed zainwestowaniem w tę przekładnię.
Chociaż przekładnia planetarna jest precyzyjnym urządzeniem sterującym ruchem, jej konstrukcja i wymagania konserwacyjne stanowią problem. Obciążenie łożysk jest wysokie, co wymaga częstego smarowania. Ponadto przekładnie te są trudno dostępne. Pomimo tych wad, przekładnie planetarne nadają się do różnorodnych zadań. Charakteryzują się również niskim luzem i wysoką sztywnością skrętną, co czyni je doskonałym wyborem do wielu zastosowań.
W rezultacie prędkość obrotowa przekładni planetarnej zmienia się w zależności od obciążenia i prędkości. Przy niższych przełożeniach koło słoneczne staje się zbyt duże w stosunku do kół planetarnych. Wraz ze wzrostem przełożenia koło słoneczne staje się zbyt niskie, co zmniejsza moment obrotowy. Przekładnie planetarne również zmniejszają swój moment obrotowy w warunkach dużej prędkości obrotowej. W związku z tym przełożenie jest kluczowym czynnikiem w monitorowaniu stanu przekładni planetarnej.
Nadmierny opór może wynikać z niezgodności komponentów z tolerancją lub nadmiernego smarowania. Opór powinien być mierzony w obu kierunkach i mieścić się w dopuszczalnych zakresach. Smar i olej to dwa powszechnie stosowane środki smarne do przekładni planetarnych, ale wybór w dużej mierze zależy od zastosowania. Chociaż smar dobrze smaruje przekładnie planetarne, olej wymaga konserwacji i uzupełniania smaru co kilka tysięcy godzin.


editor by CX 2023-05-09