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Doppelschacht-Inline-Planetenreduktor mit geringer Rückwirkung Planetenantrieb für Robotik

Doppelschacht-Inline-Planetenreduktor mit geringer Rückwirkung Planetenantrieb für Robotik

Doppelwellenplanetärer Linien-Gangreduktor

Roboter-Inline-Planetenumspannverminderung

Doppelwellenplanetärer Getriebeverringer

Herkunftsort:

Jiangsu, China

Markenname:

Giant Precision

Zertifizierung:

ISO9001

Modellnummer:

Planetenreduktor mit Rack

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Einzelheiten zum Produkt
Erzeugnis:
Planetengetriebe mit Halter
Segment:
Einzel Doppel
Effizienz:
≥97%
Entworfenes Leben:
20000 Stunden
Gegenreaktion:
P0, P1, P2
Schutzklasse:
IP65
Betriebstemperatur:
-30 °C bis 90 °C
Anwendung:
Automobilgetriebe, Maschinenindustrie, Robotik, Luft- und Raumfahrt, erneuerbare Energien
Eigenschaften:
Hohe Drehmomentdichte, kompakte Größe, hohe Effizienz, Lastverteilung, Vielseitigkeit
Gewährleistung:
1 Jahr
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Satz
Preis
To Be Negotiated
Verpackung Informationen
Karton
Lieferzeit
3-4 Wochen
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
20000 Stück pro Monat
Beschreibung des Produkts

Doppelschacht-Inline-Planetenreduktor mit geringer Rückwirkung Planetenantrieb für Robotik

Planetengetriebe Planetengang, auch Planetengang oder epicyclischer Gang genannt, ist eine Art Gangmechanismus, der aus einem oder mehreren äußeren Gängen besteht, die sich um ein zentrales (Sonnen) Gängen drehen.Diese Systeme umfassen auch ein Ringgetriebe (Annulus), das mit den Planetgetrieben vernetzt ist.Die Planetenräder sind auf einem beweglichen Träger montiert, der ebenfalls an die Ausgangswelle des Getriebes angeschlossen wird.

Schlüsselmerkmale des planetarischen Reduktors

  • Hohe DrehmomentdichtePlanetare Reduktoren können im Verhältnis zu ihrer Größe große Mengen an Drehmoment übertragen, was sie sehr effizient macht.
  • Kompakte GrößeAufgrund ihrer Konstruktionmit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3kann in einem relativ kleinen Paket eine hohe Leistungsübertragung erzielen.
  • Hohe EffizienzSie haben in der Regel eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Reduktionsquoten erfordern.
  • LastverteilungDie Belastung wird auf mehrere Planetengetriebe verteilt, wodurch ein höherer Drehmomentübertrag ermöglicht und der Verschleiß einzelner Getriebe reduziert wird.
  • VielseitigkeitPmit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3kann in verschiedenen Konfigurationen verwendet werden, z. B. zur Verringerung der Drehmomentgeschwindigkeit oder zur Erhöhung des Drehmoments in einer Vielzahl von mechanischen Anwendungen.

Arbeitsprinzip des planetarischen Reduktors

Das planetarische Reduktionssystem arbeitet, indem es die Eingangsleistung zwischen dem Sonnenrad, den Planetengängen und dem Ringrad verteilt.

  • Die Sonnenräder empfangen die Eingangsleistung und übertragen sie an die Planetenräder.
  • Die Planetenräder drehen sich um ihre eigenen Achsen und drehen sich auch um die Sonnenräder.
  • Die Planetenräder werden vom Träger an Ort und Stelle gehalten, der sich dreht und die Ausgabe liefert.
  • Das Ringgetriebe bleibt stationär oder dreht sich, je nach Design und Anwendung, und vermischt sich mit den Planetengetrieben, um die Ausrichtung und das richtige Getriebeverhältnis zu erhalten.

Spezifikation Nummer des Segments Verhältnis ND047 NDS064 ND064 NDS090 ND090 NDV110 NDV140 NDV200 NDV255 NDV285
Nennleistung Nm Einzelne 4 22 45 45 110 130 280 560 1100 2200 3600
5 25 55 55 145 160 340 610 1300 2200 3300
7 20 48 48 125 130 300 560 1200 2000 2900
8 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 95 100 250 550 1100 1700 2850
10 15 40 40 95 100 220 460 950 1400 1900
doppelt 16 22 45 45 110 130 280 560 1100 2200 3600
20 22 45 45 110 130 280 560 1100 2000 3600
25 25 60 60 145 160 350 610 1300 2200 3300
30 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 3100
35 20 50 50 125 140 310 560 1200 1200 3000
40 18 50 50 110 120 280 560 1200 1800 - Ich weiß.
50 18 55 55 145 160 340 610 1300 2000 3300
60 - Ich weiß. - Ich weiß. 48 125 120 300 560 1200 1800 2900
70 18 - Ich weiß. 48 125 120 300 560 1100 1800 2900
80 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 95 100 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß.
90 - Ich weiß. - Ich weiß. 40 95 100 250 460 950 1500 2200
100 15 - Ich weiß. 40 95 100 220 460 950 1400 1900
Drehträglichkeit kg.cm3 Einzelne 4 0.03 0.14 0.14 0.14 0.51 2.87 7.54 25.03 54.37 283.94
5 0.03 0.13 0.13 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27 264.41
7 0.03 0.13 0.13 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48 50.97 250.11
8 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 0.45 2.62 7.14 22.48 50.84 245.35
10 0.03 0.13 0.13 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51 50.56 241.30
doppelt 16 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 25.03 54.37
20 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 25.03 54.37
25 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 25.03 54.37
30 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 54.37
35 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 25.03 54.37
40 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 25.03 - Ich weiß.
50 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 25.03 54.37
60 - Ich weiß. - Ich weiß. 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.48 50.56
70 0.03 - Ich weiß. 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.48 50.56
80 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. 0.13 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß.
90 - Ich weiß. - Ich weiß. 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.48 50.56
100 0.03 - Ich weiß. 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.48 50.56

 

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Tabelle der Parameter Nummer des Segments Verhältnis ND047 NDS064 ND064 NDS090 ND090 NDV110 NDV140 NDV200 NDV255 NDV285
Maximaler Drehmoment bei Beschleunigung Nm 1,2 1.8 mal das Nenndrehmoment
Notbremsmoment Nm 1,2 3 mal das Nenndrehmoment
Nenngeschwindigkeit der Eingabe rmp 1 4 bis 10 5000 5000 5000 4000 4000 4000 3000 3000 2200 2000
2 16 bis 100 5000 5000 5000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 2200
Maximale Eingangsgeschwindigkeit rmp 1 4 bis 10 10000 10000 10000 8000 8000 8000 6000 6000 4000 3500
2 16 bis 100 10000 10000 10000 8000 8000 8000 6000 6000 4000 3500
Eine extrem präzise Gegenreaktion. Arktis 1 4 bis 10 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
2 16 bis 100 - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich weiß. ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Genaue Gegenreaktion Arktis 1 4 bis 10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
2 16 bis 100 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Standard-Rückwirkung Arktis 1 4 bis 10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
2 16 bis 100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
Rigidität der Orsion Nm/Arcmin 1,2 4 ~ 100 7 10 13 23 31 95 183 529 1030 1421
Max. Radialkraft N 1,2 4 ~ 100 1040 1700 2300 3800 4100 9400 15000 25600 42000 58000
Max. Achskraft N 1,2 4 ~ 100 690 850 1055 1900 2980 5600 9300 19000 33400 59000
Neigungspunkt Nm 1,2 4 ~ 100 55 65 94 106 198 482 1090 4030 6100 8500
Dienstzeit Hrs. 1,2 16 bis 100 20000 Stunden ((kontinuierlicher Betrieb 10000 Stunden)
Effizienz % 1 4 bis 10 ≥97%
% 2 16 bis 100 ≥ 94%
Gewicht Weigerung 1 4 bis 10 0.7 1.2 1.2 1.2 3.0 5.6 11.9 31.6 56.1 99.6
Weigerung 2 16 bis 100 1.0 1.6 1.6 1.6 3.7 7.3 15.9 36.9 70.0 124.5
Betriebstemperatur °C 1,2 4 ~ 100 -30°C bis 90°C
Schmierung   1,2 4 ~ 100 Synthetische Fette
Schutzklasse   1,2 4 ~ 100 IP65
Montageposition   1,2 4 ~ 100 Jede Richtung
Geräuschpegel (N1 = 3000 Rpm, ohne Ladung) dB ((A) 1 4 ~ 100 ≤ 56 ≤ 58 ≤ 58 ≤ 58 ≤ 60 ≤ 63 ≤ 65 ≤ 67 ≤ 70 ≤ 73
2 16 bis 100 ≤ 56 ≤ 58 ≤ 58 ≤ 58 ≤ 60 ≤ 63 ≤ 65 ≤ 67 ≤ 70 ≤ 73

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