คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา
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)
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 1.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| Emergency Quit Torque | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 2.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | 2.five | six | 12 | 23 | forty seven | หนึ่งร้อยสามสิบ | ||
| Max.Enter Pace | รอบต่อนาที | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Rated Enter Pace | รอบต่อนาที | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Average Daily life Time | ชม. | 20000 | |||||||
| Efficiency Of Complete Load | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| แอล2 | อาร์คมิน | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Minute Of Inertia Table | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | / | .16 | .61 | 3.twenty five | nine.21 | 28.98 |
| สี่ | กก.*ซม.2 | .03 | .14 | 48. | 2.74 | 7.54 น. | 23.67 | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | 47. | สอง.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .45 | 2.62 | 7.fourteen | 22.48 | ||
| แปด | กก.*ซม.2 | .03 | .13 | .45 | two.6 | / | / | ||
| สิบ | กก.*ซม.2 | .03 | .13 | .four | สอง.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| แอล2 | สิบสอง | กก.*ซม.2 | / | สิบสาม | .forty five | .45 | two.sixty three | seven.three | |
| สิบห้า | กก.*ซม.2 | / | สิบสาม | .forty five | .45 | 2.sixty three | seven.3 | ||
| 20 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .45 | .45 | two.sixty three | 7.three | ||
| ยี่สิบห้า | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .forty five | .four | 2.63 | seven.three | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .45 | .forty five | 2.43 | seven.one | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | / | สิบสาม | .forty five | .forty five | two.43 | six.ninety two | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | .03 | .13 | .4 | .4 | two.forty three | seven.one | ||
| 40 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .forty five | .forty five | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .four | .four | two.39 | 6.ninety two | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | .03 | .13 | .4 | .four | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | .03 | สิบสาม | .4 | .four | 2.39 | 6.72 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | เวที | อัตราส่วน | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | สาม | เอ็นเอ็ม | / | สี่สิบ | one zero five | a hundred sixty five | 360 | 880 |
| สี่ | เอ็นเอ็ม | 17 | สี่สิบห้า | หนึ่งร้อยสามสิบ | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | one hundred thirty | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | สิบสอง | สี่สิบห้า | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| แปด | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | เอ็นเอ็ม | 10 | สามสิบ | 75 | a hundred seventy five | 360 | 770 | ||
| แอล2 | สิบสอง | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| สิบห้า | เอ็นเอ็ม | / | สี่สิบ | one hundred and five | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 17 | สี่สิบห้า | หนึ่งร้อยสามสิบ | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | สิบห้า | สี่สิบห้า | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 230 | 480 | 1100 | ||
| สามสิบ | เอ็นเอ็ม | / | สี่สิบ | one zero five | one hundred sixty five | 480 | 1100 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | สิบ | สามสิบ | หนึ่งร้อยสามสิบ | 230 | 480 | 1100 | ||
| สี่สิบ | เอ็นเอ็ม | seventeen | 45 | one hundred thirty | 230 | 480 | 1100 | ||
| ห้าสิบ | เอ็นเอ็ม | สิบห้า | สี่สิบห้า | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 12 | 45 | หนึ่งร้อย | 220 | 480 | 1100 | ||
| หนึ่งร้อย | เอ็นเอ็ม | 10 | สามสิบ | seventy five | one hundred seventy five | 360 | 770 | ||
| Degree Of Defense | IP65 | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | -10 องศาเซลเซียส ถึง -90 องศาเซลเซียส | |||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | .5 | 1.twenty five | three.seventy five | eight.five | 16 | 28.5 | |
| แอล2 | กก. | .แปด | one.seventy five | five.1 | 12 | 21.five | สี่สิบ | ||
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
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 (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Car, Automation Equipment |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | Helical Gear |
| ขั้นตอน: | 1-3 Arcmin |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 208/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
|---|
###
| ข้อกำหนด | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 1.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 2.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | รอบต่อนาที | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| ความเร็วอินพุตที่กำหนด | รอบต่อนาที | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| อายุขัยเฉลี่ย | ชม. | 20000 | |||||||
| ประสิทธิภาพการทำงานเต็มกำลัง | % | แอล1≥95% L2≥90% | |||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| แอล2 | อาร์คมิน | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| ตารางโมเมนต์ความเฉื่อย | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | / | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
| 8 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | / | / | ||
| 10 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| แอล2 | 12 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | |
| 15 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 20 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 25 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 7.3 | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.1 | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 7.1 | ||
| 40 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ระดับ | อัตราส่วน | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | 3 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
| 4 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 8 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| แอล2 | 12 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| 15 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 30 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 40 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 50 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 100 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | -10 องศาเซลเซียส ถึง -90 องศาเซลเซียส | |||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | 0.5 | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | |
| แอล2 | กก. | 0.8 | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 | ||
|
/ set | |
10 set (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | Motor, Electric Cars, Motorcycle, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Car, Automation Equipment |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวตั้ง |
| รูปแบบ: | โคแอกเซียล |
| รูปทรงเฟือง: | Helical Gear |
| ขั้นตอน: | 1-3 Arcmin |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 208/Piece
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
|---|
###
| ข้อกำหนด | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||
| แรงบิดสูงสุด | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 1.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | เอ็นเอ็ม | แรงบิด 2.5 เท่าของแรงบิดที่กำหนด | |||||||
| แรงรัศมีสูงสุด | เอ็น | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | เอ็น | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| ความแข็งแกร่งในการบิด | นาโนเมตร/อาร์คมิน | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | รอบต่อนาที | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| ความเร็วอินพุตที่กำหนด | รอบต่อนาที | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| อายุขัยเฉลี่ย | ชม. | 20000 | |||||||
| ประสิทธิภาพการทำงานเต็มกำลัง | % | แอล1≥95% L2≥90% | |||||||
| ปฏิกิริยาตอบโต้กลับ | พี1 | แอล1 | อาร์คมิน | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| แอล2 | อาร์คมิน | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| พี2 | แอล1 | อาร์คมิน | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| แอล2 | อาร์คมิน | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| ตารางโมเมนต์ความเฉื่อย | แอล1 | 3 | กก.*ซม.2 | / | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
| 4 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
| 5 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 7 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
| 8 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | / | / | ||
| 10 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| แอล2 | 12 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | |
| 15 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 20 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
| 25 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 7.3 | ||
| 28 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.1 | ||
| 30 | กก.*ซม.2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 35 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 7.1 | ||
| 40 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
| 50 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | ||
| 70 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| 100 | กก.*ซม.2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ระดับ | อัตราส่วน | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
| แรงบิดที่กำหนด | แอล1 | 3 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
| 4 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 5 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 7 | เอ็นเอ็ม | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 8 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
| 10 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| แอล2 | 12 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
| 15 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 20 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 25 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
| 28 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 30 | เอ็นเอ็ม | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
| 35 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 40 | เอ็นเอ็ม | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 50 | เอ็นเอ็ม | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
| 70 | เอ็นเอ็ม | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
| 100 | เอ็นเอ็ม | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ºC | -10 องศาเซลเซียส ถึง -90 องศาเซลเซียส | |||||||
| น้ำหนัก | แอล1 | กก. | 0.5 | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | |
| แอล2 | กก. | 0.8 | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 | ||
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์คืออะไร?
เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ฟันของเฟืองดาวเคราะห์ขบกับฟันของเฟืองดวงอาทิตย์หรือวงแหวน จำนวนฟันและระยะห่างของเฟืองดาวเคราะห์จะเป็นตัวกำหนดว่าฟันจะขบกันอย่างถูกต้องหรือไม่ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ นอกจากจะเข้าใจหลักการทำงานแล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการออกแบบเกียร์ทดรอบของคุณเองได้อีกด้วย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
เกียร์ทดรอบดาวเคราะห์
หากรถของคุณเป็นเกียร์อัตโนมัติ คุณก็จะมีเกียร์แบบเฟืองดาวเคราะห์ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารถของคุณมีเกียร์แบบนี้หรือไม่ โดยดูจากคู่มือการใช้งาน โทรสอบถามศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ หรือค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหาที่คุณชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม เกียร์แบบเฟืองดาวเคราะห์นั้นซับซ้อนกว่าและมีส่วนประกอบมากกว่าเกียร์แบบมาตรฐาน ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกียร์ประเภทนี้
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ใช้เฟืองสามประเภทที่แตกต่างกันในการส่งแรงบิด เฟืองดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางของชุดเฟือง ในขณะที่เฟืองอื่นๆ หมุนรอบมัน ตัวยึดเชื่อมต่อเฟืองทั้งสองและออกแบบมาเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างเฟือง เมื่อเฟืองหมุน ตัวยึดจะหมุนตาม ทำให้ชุดประกอบทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ ตัวยึดยังรวมถึงเพลาส่งกำลังด้วย เพื่อให้เกียร์ทดรอบนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องตรงตามข้อกำหนดของงานนั้นๆ
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์มีสามประเภทหลัก ได้แก่ รุ่นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงและส่งกำลังได้ 97% ของกำลังอินพุต รุ่นแรกๆ นั้นไม่ซับซ้อน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์สามารถทำงานได้ทั้งแบบสลับและแบบต่อเนื่อง โดยมีร่องภายในที่ส่วนรองรับเอาต์พุต การออกแบบบางแบบมีเพลาส่งออกมากกว่าหนึ่งเพลา ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการกำหนดค่าและแรงบิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของตนได้
หนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์กับเกียร์ทดรอบแบบทั่วไปคือวิธีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเฟืองดาวเคราะห์ เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์อาจมีหลายแกนเพื่อเพิ่มแรงบิด เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์สามารถให้แรงบิดได้สูงสุดถึง 113,000 นิวตันเมตร โดยการหมุนฟันเฟืองพร้อมกันสูงสุด เกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด ตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่มีพื้นที่น้อยสามารถติดตั้งเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
อัตราทดเกียร์ของชุดเกียร์ดาวเคราะห์ถูกกำหนดโดยอัตราส่วนระหว่างเฟืองดวงอาทิตย์กับเฟืองวงแหวน จำนวนฟันของเฟืองดวงอาทิตย์เป็นวิธีหนึ่งในการปรับอัตราทดเกียร์ เฟืองดวงอาทิตย์ที่มีจำนวนฟันน้อยกว่าจะทำให้อัตราทดเกียร์ดาวเคราะห์สูงขึ้น ในขณะที่เฟืองดวงอาทิตย์ที่มีจำนวนฟันมากกว่าจะทำให้แรงบิดลดลง อัตราส่วนระหว่างเฟืองดาวเคราะห์มีตั้งแต่ 3:1 ถึง 10:1 โดยอัตราส่วนต่ำสุดคือ 3 และอัตราส่วนสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 10:1
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์มีข้อดีหลายประการ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับมอเตอร์ขนาดเล็ก และเป็นประโยชน์สำหรับฟังก์ชันเซอร์โว เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์มีแรงเฉื่อยต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานเซอร์โว เนื่องจากแรงเฉื่อยของเกียร์ทดรอบจะเพิ่มเข้าไปในแรงเฉื่อยของมอเตอร์ เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์มักจะหล่อลื่นด้วยจาระบีหรือน้ำมัน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหล่อลื่นซ้ำหรือการบำรุงรักษา
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์พร้อมเพลาส่งกำลัง
ข้อดีของเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์นั้นมีมากมาย มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายด้าน ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลิฟต์ขนส่งสินค้าและบุคคล ไปจนถึงเครื่องมือกล นอกจากนี้ยังใช้ในเครนยกของและเครนท่าเรือ รวมถึงระบบขับเคลื่อนหมุน เกียร์ทดรอบเหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาดและรูปทรง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก มีหลายประเภท และแต่ละประเภทได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ชุดเกียร์ LP รุ่นที่ 3 ผสานคุณภาพสูงสุดเข้ากับความแม่นยำที่ประหยัดในระบบเกียร์ดาวเคราะห์ที่มีระยะคลอนต่ำ รุ่นเพลาส่งกำลังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบวงจรที่มีความเร็วสูงและไดนามิกสูง อีกรุ่นหนึ่งคือ SP+ ความเร็วสูง รุ่น SP+ ความเร็วสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดขณะทำงานอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการเกียร์ดาวเคราะห์ที่มีเพลาส่งกำลัง ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานหลายประเภท
อย่างที่ชื่อบ่งบอก เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ประกอบด้วยชิ้นส่วนแบบดาวเคราะห์และเพลาส่งกำลัง เฟืองด้านนอก (เรียกอีกอย่างว่าเฟืองดาวเคราะห์) เชื่อมต่อกับเพลาส่งกำลังด้วยตัวยึด ตัวยึดนั้นเชื่อมต่อกับเพลาส่งกำลังด้วยแหวน ภายในเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์จะมีเฟืองดาวเคราะห์สองตัวขึ้นไป แต่ละเฟืองเชื่อมต่อกับตัวยึด ซึ่งเชื่อมต่อกับเพลาส่งกำลังอีกที
ชุดเฟืองดาวเคราะห์แบบวงรีสามารถประกอบได้โดยให้เฟืองดาวเคราะห์หมุนรอบเฟืองดวงอาทิตย์ ในชุดเกียร์ดาวเคราะห์แบบขับเคลื่อนล้อ เฟืองดาวเคราะห์จะถูกจัดกลุ่มไว้เหนือตัวเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขนาดและน้ำหนักของระบบ ชุดเฟืองดาวเคราะห์สามารถรับแรงบิดได้สูงถึง 332,000 นิวตันเมตร โดยที่เฟืองวงแหวนจะอยู่กับที่ในขณะที่เฟืองดวงอาทิตย์สามารถเคลื่อนที่ได้
ข้อดีอีกประการหนึ่งของเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์คือการใช้ฟันเฟืองจำนวนมากพร้อมกัน ทำให้สามารถลดความเร็วและส่งแรงบิดได้สูง อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดมาก เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ที่มีเพลาส่งกำลังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด ขนาดที่กะทัดรัดและน้ำหนักที่เบาทำให้เป็นที่นิยมในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังรู้จักกันในชื่อเกียร์เอพิไซคลิกและใช้ในเครื่องจักรหลายประเภท
ชุดเกียร์ดาวเคราะห์สามารถประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วน ได้แก่ เฟืองดวงอาทิตย์ตรงกลาง เฟืองวงแหวนด้านนอกที่เรียกว่าเฟืองด้านใน และเพลาส่งกำลัง ส่วนประกอบทั้งสามนี้เชื่อมต่อกันด้วยตัวยึด ตัวยึดจะหมุนเพื่อให้เฟืองอินพุตและเฟืองเอาต์พุตทำงานประสานกัน นอกจากนี้ยังมีช่องว่างมาตรฐานระหว่างเฟือง ตัวยึดยังทำหน้าที่เป็นเพลาส่งกำลังด้วย สามารถนำไปใช้สร้างเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น ดุมเร่งความเร็วของจักรยาน
เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ที่มีจำนวนฟันเป็นจำนวนเต็ม
ในการออกแบบเกียร์ทดรอบแบบเฟืองดาวเคราะห์ จำเป็นต้องกำหนดจำนวนฟันเฟือง ค่านี้เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์แรงกดต่อฟันเฟือง (Kg) ซึ่งคำนวณจากแรงกดต่อฟันเฟืองปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบ จำนวนเฟืองดาวเคราะห์ ความคลาดเคลื่อนในการออกแบบเฟือง และความแข็งแรงของตัวเรือน ล้วนส่งผลต่อค่า Kg ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ค่า Kg สามารถคำนวณได้โดยใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน
ในระบบเกียร์ดาวเคราะห์ทั่วไป อัตราส่วนจะเป็นจำนวนเต็ม และต่ำสุดคือ 3:1 ที่อัตราส่วน 10 เฟืองดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เกินไปและล้อดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ไม่สามารถสร้างแรงบิดได้เพียงพอ ในกรณีส่วนใหญ่ อัตราส่วนจะเป็นค่าจำนวนเต็ม และฟันเฟืองจะมีระยะห่างเท่าๆ กัน จากนั้นจึงทำการปรับสมดุลการทำงานของเฟืองให้ได้ระดับ 2 โดยจะทำการวัดตัวรองรับแบบสามมิติเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของรูสลักดาวเคราะห์ในตัวรองรับ
ในกรณีที่ง่ายที่สุด การทำงานของเฟืองดาวเคราะห์แต่ละคู่จะสร้างสัญญาณไดนามิกที่ความถี่การทำงานของมัน สัญญาณเหล่านี้สามารถหักล้างหรือเสริมกันได้ในหลายวิธี อย่างไรก็ตาม มุมเกลียวจะนำแรงตามแนวแกนเข้ามาในการทำงานของเฟือง ซึ่งสามารถหักล้างหรือเสริมกันได้ในลักษณะเดียวกับแรงบิด เนื่องจากมุมเกลียวเป็นจำนวนเต็ม ดังนั้นแบบจำลองเฟืองดาวเคราะห์นี้จึงไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูงมากนัก
ระยะเวลาการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจะวัดเป็นมุมการหมุน ตัวเลขนี้สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องและคำนวณความยาวข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการคำนวณการเคลื่อนที่เชิงจลน์ของฟันเฟืองดาวเคราะห์ที่ชำรุดได้อีกด้วย สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การเคลื่อนที่เข้าคู่กันของฟันเฟืองที่ชำรุดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันที ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้ฟันเฟืองดาวเคราะห์ที่ชำรุดเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์
ปัจจัยการแบ่งภาระนั้นคล้ายคลึงกับของเกียร์เฟืองตรงและเฟืองเฉียง และสามารถใช้ในการคำนวณการแบ่งภาระแบบไดนามิกได้ เมื่อปัจจัยการแบ่งภาระต่ำ ภาระที่กระทำต่อเฟืองแต่ละตัวจะน้อยลง การโก่งตัวอาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฟืองที่มีความแม่นยำสูง ดังนั้น กระบวนการออกแบบจึงควรคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราส่วนการเข้าคู่ของเฟืองนั้นถูกต้อง
ชุดเกียร์ดาวเคราะห์เป็นระบบเกียร์ดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในมอเตอร์ ประกอบด้วยเกียร์ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและชุดเกียร์ด้านนอก เกียร์แต่ละตัวหมุนตามแกนของตัวเองรอบเกียร์ดวงอาทิตย์ เกียร์เหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยวงแหวนและเชื่อมต่อกันผ่านตัวยึด ตัวยึดนี้ยังรวมถึงเพลาส่งกำลังด้วย และเนื่องจากเกียร์ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง การขบกันของเกียร์จึงเป็นแบบมาตรฐาน
นอกจากนี้แล้ว เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์ยังมีพื้นผิวเลื่อน ซึ่งช่วยลดเสียงรบและแรงสั่นสะเทือน แม้ว่าเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์จะมีคุณภาพสูง แต่การหล่อลื่นอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการสึกหรอ CZPT ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CZPT ซึ่งโดยปกติแล้วสารหล่อลื่นจะถูกผสมอยู่ในตัวเกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์เพื่อให้เกียร์ทดรอบแบบดาวเคราะห์มีอายุการใช้งานยาวนาน


editor by CX 2023-03-31