Chinesischer Standard, Fabrikverkauf, Großhandel, Zahnflankenspiel weniger als 1 Bogenwinkel. Hochleistungsgetriebe für Textilmaschinen, Hersteller

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Factory wholesale Backlash less than 1 arc.min heavy duty gearbox for Textile Machinery

Hochpräzisions-Eckgetriebe für 5-Achs-Bearbeitungszentren, entwickelt und hergestellt von WEIENSTAN über viele Jahre hinweg in Zusammenarbeit mit deutschen und Zhejiang-Technikern.

Dieser hochpräzise Eckreduzierer zeichnet sich durch hohe Präzision aus. (Spiel weniger als 1 Bogenminute), geringes Geräusch (68 dB)und kann das Harmonic-Drive-Getriebe ersetzen. Die Lebensdauer und Steifigkeit sind 3-mal länger als die Harmonische.

Das hochpräzise Eckgetriebe zeichnet sich durch geringe Größe, ultradünne Bauweise, niedriges Gewicht und hohe Steifigkeit sowie Überlastfestigkeit und hohes Drehmoment aus. Es bietet gute Verzögerungseigenschaften, einen ruhigen Lauf und präzise Positionierung. Dank seiner integrierten Bauweise lässt es sich direkt mit dem Motor verbinden und bietet so weitere Vorteile wie hohe Präzision, hohe Steifigkeit und Langlebigkeit. Es ist für Anwendungen mit hohem Übersetzungsverhältnis, hoher geometrischer Genauigkeit, geringen Bewegungsverlusten, hoher Drehmomentkapazität und hoher Steifigkeit konzipiert. Die kompakte Bauweise (minimaler Außendurchmesser ≈ 40 mm, derzeit das weltweit kleinste Präzisions-Zykloidgetriebe) ermöglicht den Einbau auch in beengten Räumen.

Reduziergetriebezeichnungen

Detaillierte Fotos

 

Produktvorteil

Factory wholesale Backlash less than 1 arc.min heavy duty gearbox for Textile Machinery

Vorteile:

 

1. Feine Präzisionszykloidstruktur

Die extrem flache Bauform wird durch ein Differenzialgetriebe und ein dünnes Kreuzrollenlager erreicht, was zur kompakten Bauweise des Geräts beiträgt. Die Kombination aus geringer Größe und unübertroffenen Leistungsparametern sorgt für ein optimales Verhältnis von Leistung, Preis und Größe (hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis).

 

2. Ausgezeichnete Genauigkeit (Übertragungsverlust ≤1 Bogenminute)

Durch das komplexe Zusammenwirken von Präzisions-Zykloidzahnrad und hochpräzisem Rollenzapfen wird eine höhere Übertragungsgenauigkeit bei gleichzeitig geringer Größe und hohem Übersetzungsverhältnis erreicht.

 

3. Hohe Steifigkeit

Um die Last besser zu verteilen, muss die Maschenweite erhöht werden, damit die Steifigkeit hoch ist.

 

4. Hohe Überlastfähigkeit

Es gewährleistet einen störungsfreien Betrieb auch unter extrem niedrigen Geräusch- und Vibrationsbedingungen und bietet gleichzeitig hervorragende Kipp- und Torsionssteifigkeitswerte. Integrierte axiale Radial-Kreuzrollenlager, die hohe Tragfähigkeit und Überlastfähigkeit des Getriebes ermöglichen den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich.

 

5. Die Motorinstallation ist einfach

Elektromechanisches Integrationsdesign, kann direkt mit dem Motor verbunden werden, Motoren jeder Marke können direkt installiert werden, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden.

 

6. Wartungsfrei

Dichtungsfett für Wartungsfreiheit. Kein Nachtanken, keine Einschränkungen bei der Montagerichtung.

 

7, stabile Leistung

Der Herstellungsprozess der hochverschleißfesten Materialien und der hochpräzisen Teile wurde nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO9000 zertifiziert, was den zuverlässigen Betrieb des Getriebes gewährleistet.

 

Produktklassifizierung

 

WF-Serie
Hochpräzisions-Miniaturgetriebe

Die WF-Serie umfasst hochpräzise Mikro-Zykloidgetriebe mit Flanschanschluss für ein breites Anwendungsspektrum. Diese Getriebeserie zeichnet sich durch präzise Untersetzungsmechanismen und Radial-Axial-Rollenlager aus. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die direkte Lastübertragung auf den Abtriebsflansch oder das Gehäuse ohne zusätzliche Lager. Die Getriebe der WF-Serie sind modular aufgebaut, können über den Flansch zwischen Motor und Getriebe montiert werden und gehören zu den direkt am Motor anliegenden Getrieben.

WFH-Serie
Hochpräzisions-Miniaturgetriebe

Die WFH-Serie umfasst hochpräzise Miniatur-Zykloidgetriebe in Hohlbauweise. Kabel, Druckluftleitungen und Antriebswellen können durch die Hohlwelle geführt werden. Es handelt sich um Direktanschlussgetriebe ohne Motor. Die WFH-Serie ist vollständig abgedichtet, mit Fett gefüllt und verfügt über einen präzisen Untersetzungsmechanismus sowie Radial- und Axialrollenlager. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die direkte Lastübertragung auf den Abtriebsflansch oder das Gehäuse ohne zusätzliche Lager.

 

WR-Serie
hochpräziser Eckreduzierer

Die WR-Serie ist ein Eckgetriebe mit Flanschabtrieb. Wie die Serien WF und WFH zeichnet es sich durch hohe Präzision aus (Spiel unter 1 Bogenminute). Auch die Stufe 2 erreicht ein Spiel von unter 1 Bogenminute und ist damit präziser als andere Eckgetriebe. Es kann Harmonic-Drive-Getriebe ersetzen und bietet eine mehr als dreimal so hohe Lebensdauer und Steifigkeit.

 

Produktparameter

Größe Reduktionsverhältnis Nennausgangsmoment Zulässiges Drehmoment beim Anfahren und Anhalten Zulässiges Moment Nenneingangsgeschwindigkeit Maximale Eingangsgeschwindigkeit Neigungssteifigkeit Torsionssteifigkeit Anlaufdrehmoment im Leerlauf Übertragungsgenauigkeit Fehlergenauigkeit Trägheitsmoment Gewicht
  Achsenrotation Gehäuserotation Nm Nm Nm U/min U/min Nm/arcmin Nm/arcmin Nm Bogenminute Bogenminute kg-m² kg
WR25 21 20 110 220 330 3000 5500 131 24 0.47 P1≤±1 P2≤±3 P1≤±1 P2≤±3 6.12 2
31 30 0.41 5.67
41 40 0.38 4.9
51 50 0.35 4.56
81 80 0.31 4.25
WR32 25 24 190 380 570 3000 4500 240 35 1.15 P1≤±1 P2≤±3 P1≤±1 P2≤±3 11 4.2
31 30 1.1 10.8
51 50 0.77 9.35
81 80 0.74 8.32
101 100 0.6 7.7
WR40 25 24 320 640 960 3000 4000 377 50 1.35 P1≤±1 P2≤±3 P1≤±1 P2≤±3 13.2 6.6
31 30 1.32 12.96
51 50 0.92 11.22
81 80 0.81 9.84
121 120 0.72 8.4

Installationsanleitung

 

Unternehmensprofil

 

F: Wechselzeitpunkt des Getriebefetts
A: Bei korrekter Schmierfettmenge und laufendem Getriebe beträgt die Standardwechselzeit je nach Alterungsgrad des Fetts 20.000 Stunden. Bei Verschmutzung des Fetts oder Verwendung bei Umgebungstemperaturen über 40 °C ist zusätzlich der Alterungsgrad und die Ablagerungsbildung zu prüfen und die Wechselzeit entsprechend anzupassen.

F: Lieferzeit
A: Fubao verfügt über eine Produktionsbasis von mehr als 2000 Einheiten, die tägliche Produktionsmenge beträgt mehr als 1000 Einheiten, Standardmodelle sind innerhalb von 7 Tagen lieferbar.

F: Auswahl des Reduziergetriebes
A: Fubao bietet professionelle Beratung zur Produktauswahl mit höherer Produktübereinstimmung, besserem Kosten-Nutzen-Verhältnis und höherer Auslastung.

F: Anwendungsbereich des Reduzierstücks
A: Fubao verfügt über ein professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam, ein komplettes Kategoriendesign, kann jeden Schrittmotor und Servomotor präzise anpassen.

 

Versandkosten:

Geschätzte Frachtkosten pro Einheit.



Wird verhandelt
Anwendung: Motor, Maschinen, Landwirtschaftliche Maschinen, Humanoider Roboter
Härte: Gehärtete Zahnoberfläche
Installation: Vertikaler Typ
Anpassung:
Verfügbar

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Kundenspezifische Anfrage

Stirnradgetriebe

Die Vorteile der Verwendung eines Cyclone-Getriebes

Die Verwendung eines Zykloidgetriebes zum Antrieb einer Eingangswelle ist eine sehr effektive Methode zur Drehzahlreduzierung einer Maschine. Dies geschieht durch Verringerung der Drehzahl der Eingangswelle um ein vordefiniertes Verhältnis. Es ermöglicht sehr hohe Übersetzungsverhältnisse bei relativ kleinen Baugrößen.

Übersetzungsverhältnis

Ob Sie nun ein Schiffsantriebssystem oder eine Pumpe für die Öl- und Gasindustrie bauen – Zykloidgetriebe bieten deutliche Vorteile. Im Vergleich zu anderen Getriebetypen sind sie kürzer und weisen eine höhere Drehmomentdichte auf. Zudem bieten sie die beste Gewichts- und Positioniergenauigkeit.
Der Grundaufbau eines Zykloidgetriebes ähnelt dem eines Planetengetriebes. Der Hauptunterschied liegt im Profil der Zahnradverzahnung.
Zykloidgetriebe weisen einen geringeren Zahnflankenverschleiß und eine niedrigere Hertzsche Kontaktspannung auf. Zudem zeichnen sie sich durch geringere Reibung und Torsionssteifigkeit aus. Diese Vorteile machen sie ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen oder Hochgeschwindigkeitsantrieben. Sie eignen sich auch gut für hohe Übersetzungsverhältnisse.
In einem Zykloidgetriebe treibt die Eingangswelle ein Exzenterlager an, während die Ausgangswelle die Zykloidscheibe antreibt. Die Zykloidscheibe rotiert um einen festen Ring, und die Stifte des Hohlrads greifen in die Bohrungen der Scheibe ein. Durch die Stifte wird dann die Ausgangswelle angetrieben, während sich die Scheibe dreht.
Zykloidgetriebe eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Übersetzungsverhältnisse und geringe Reibung erfordern. Sie sind auch gut geeignet für Anwendungen, die eine hohe Torsionssteifigkeit und Stoßfestigkeit verlangen. Darüber hinaus eignen sie sich für Anwendungen, die eine kompakte Bauweise und geringes Zahnflankenspiel erfordern.
Das Übersetzungsverhältnis eines Zykloidgetriebes wird durch die Anzahl der Nocken auf der Zykloidscheibe bestimmt. Bei der Ausführung n=n der Zykloidscheibe bewegt sich pro Umdrehung der Eingangswelle ein Nocken.
Zykloidgetriebe können mit einem Übersetzungsverhältnis von 30:1 bis 300:1 gefertigt werden. Diese Getriebe eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere in der Automatisierungsindustrie. Sie bieten höchste Positioniergenauigkeit und minimales Zahnflankenspiel. Allerdings erfordern sie spezielle Fertigungsprozesse und nicht standardisierte Eigenschaften.

Druckkraft

Im Vergleich zu herkömmlichen Getrieben zeichnet sich das Zykloidgetriebe durch eine einzigartige Kinematik aus. Es verfügt über ein Exzenterlager in einem rotierenden Rahmen, das die Zykloidscheibe antreibt. Es ist charakteristisch für geringes Zahnflankenspiel und hohe Torsionssteifigkeit, was eine Verzahnung ermöglicht.
In dieser Studie wurden die Auswirkungen von Konstruktionsparametern untersucht, um die optimale Auslegung eines Zykloidgetriebes zu entwickeln. Drei Hauptkomponenten wurden betrachtet: die Zykloidscheibe, der Außenring und die Eingangswelle. Anhand dieser Komponenten wurden die bewegungsbedingten dynamischen Kräfte analysiert, aus denen sich Spannungen und Dehnungen berechnen lassen. Die Eingriffsfrequenz wurde mithilfe einer Formel berechnet, die einen Korrekturfaktor für das rotierende Bezugssystem des Außenrings berücksichtigt.
Zur Bewertung der Zykloidenscheibe wurde eine dreidimensionale Finite-Elemente-Analyse (FEA) durchgeführt. Dabei wurden die Auswirkungen der Lochgröße auf die in der Scheibe induzierten Spannungen untersucht. Die Studie befasste sich außerdem mit dem Drehmomentwelligkeitsprofil eines Zykloidenantriebs.
Die Autoren dieser Studie untersuchten auch die Zahnflankenspielverteilung im Abtriebsmechanismus unter Berücksichtigung von Bearbeitungsabweichungen sowie Struktur und Geometrie des Abtriebsmechanismus. Darüber hinaus wurde die relative Effizienz eines Zykloidgetriebes analysiert, basierend auf einem einteiligen Zykloidgetriebe mit einem Zahn Unterschied.
Den Autoren dieser Studie gelang es, die Kontaktspannung der Zykloidenscheibe abzuleiten, die mithilfe der materialabhängigen Kontaktsteifigkeit berechnet wird. Dies ermöglicht die genaue Bestimmung der Kontaktspannungen in einem Zykloidengetriebe.
Es ist wichtig, die für die Berechnung der Tragfähigkeit erforderlichen Verhältnisse zu kennen. Diese kann mithilfe der Formel f = k (S x R) berechnet werden, wobei S das Volumen des Bauteils, R die Masse, k die Kontaktsteifigkeit und f der Kraftvektor ist.Stirnradgetriebe

Drehrichtung

Im Gegensatz zum herkömmlichen Hohlradgetriebe mit nur einer Drehachse besitzt das Zykloidgetriebe drei parallele Drehachsen in einer Ebene. Es zeichnet sich durch hohe Torsionssteifigkeit und Stoßfestigkeit aus, gewährleistet eine konstante Winkelgeschwindigkeit und findet Anwendung in Hochgeschwindigkeitsgetrieben.
Ein Zykloidgetriebe besteht aus einer Eingangswelle, einem Antriebselement und einer Zykloidscheibe. Die Scheibe dreht sich in die eine Richtung, die Eingangswelle in die entgegengesetzte. Die Eingangswelle ist exzentrisch im Antriebselement gelagert. Die Zykloidscheibe kämmt mit dem Hohlradgehäuse, und ihre Drehbewegung wird auf die Ausgangswelle übertragen.
Zur Berechnung der Drehrichtung eines Zykloidgetriebes muss die Zykloide die korrekte Winkelausrichtung aufweisen und ihre Mittellinie mit der Mitte der Abtriebsbohrung fluchten. Die kürzeste Länge der Zykloide entspricht dem Radius des Bolzenkreises. Der größte Radius der Zykloide entspricht dem Außendurchmesser des Lagers.
Ein einstufiges Getriebe bietet nur wenig Platz, daher benötigt man ein mehrstufiges Getriebe, um den Platz optimal zu nutzen. Aus diesem Grund sind Zykloidengetriebe üblicherweise mit einer verkürzten Zykloide konstruiert.
Zur Berechnung des effizientesten Zahnprofils für ein Zykloidengetriebe wurde ein neues Verfahren entwickelt. Dieses Verfahren nutzt ein mathematisches Modell, das die Drehrichtung der Zykloide und einige weitere geometrische Parameter berücksichtigt. Mithilfe einer abschnittsweise definierten Funktion, die mit der Verteilung des Eingriffswinkels zusammenhängt, wird das effizienteste Profil der Zykloide ermittelt. Dieses wird anschließend mit dem theoretischen Profil überlagert. Das neue Verfahren ist deutlich flexibler als das herkömmliche und kann sich an veränderliche Trends des Zykloidenprofils anpassen.

Design

Es wurden verschiedene Bauarten von Zykloidgetrieben entwickelt. Diese Getriebe zeichnen sich durch ein hohes Untersetzungsverhältnis in einer Stufe aus und werden hauptsächlich in schweren Maschinen eingesetzt. Sie bieten eine gute Torsionssteifigkeit und Stoßfestigkeit, neigen jedoch bei hohen Drehzahlen zu Vibrationen. Zahlreiche Studien wurden durchgeführt, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.
Ein Zykloidgetriebe wird durch Berechnung des Untersetzungsverhältnisses eines Mechanismus ausgelegt. Dieses Verhältnis ergibt sich aus der Größe der Eingangsdrehzahl. Diese wird dann mit dem Untersetzungsverhältnis des Zahnradprofils multipliziert.
Der wichtigste Faktor bei der Konstruktion eines Zykloidgetriebes ist die Lastverteilung über die Zahnradbreite. Durch die Berücksichtigung dieses Kriteriums lässt sich die Schwingungsamplitude reduzieren. Dies gewährleistet den einwandfreien Betrieb des Getriebes. Um optimale Eingriffsbedingungen zu erzielen, muss das Trochoidenprofil am Umfang der Zykloidscheibe präzise definiert sein.
Eine der gebräuchlichsten Formen von Zykloidgetrieben ist die Kreisbogenverzahnung. Dies ist die heute am häufigsten verwendete Verzahnungsart.
Eine weitere Zahnradform ist das Hypozykloidenzahnrad. Bei dieser Form muss der Durchmesser des Wälzkreises der Hälfte des Durchmessers des Grundkreises entsprechen. Ein weiterer Sonderfall ist das Punktzahnrad. Diese Form wird auch als Uhrzahnrad bezeichnet.
Damit dieses Zahnradprofil funktioniert, muss der erste Kontaktpunkt am Rand der Wälzscheibe fixiert bleiben. Dadurch entsteht die Hypozykloidenkurve. Die Kurve wird von diesem ersten Kontaktpunkt aus beschrieben.
Zur Untersuchung dieses Zahnradprofils verwendeten die Autoren eine dreidimensionale Finite-Elemente-Analyse. Sie nutzten das mathematische Modell der Zahnradfertigung, das kinematische Parameter, Berechnungen des Abtriebsmoments und Bearbeitungsschritte umfasste. Die resultierende Konstruktion beseitigte das Zahnflankenspiel.Stirnradgetriebe

Größenbestimmung und Auswahl

Die Wahl des richtigen Getriebes kann komplex sein. Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden. Sie müssen die Art der Anwendung, die benötigte Drehzahl, die Last und das Übersetzungsverhältnis des Getriebes bestimmen. Mit diesen Informationen finden Sie die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Als Erstes müssen Sie die richtige Größe ermitteln. Es gibt verschiedene Berechnungsprogramme, die Ihnen dabei helfen, das optimale Getriebe für Ihre Anwendung zu finden. Sie können beispielsweise mit der Zeichnung eines Zykloidgetriebes beginnen, um das Bauteil zu konstruieren.
Bei der Dimensionierung ist es wichtig, die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Stoßbelastungen, Umgebungsbedingungen und Umgebungstemperaturen können den Verschleiß der Zahnräder erhöhen. Die Temperatur hat zudem einen signifikanten Einfluss auf die Viskosität von Schmierstoffen und Dichtungsmaterialien.
Sie müssen auch die Eingangs- und Ausgangsdrehzahl berücksichtigen. Die Eingangsdrehzahl beeinflusst nämlich die Berechnung des Getriebeübersetzungsverhältnisses. Wird die zulässige Eingangsdrehzahl überschritten, können die Dichtungen beschädigt werden und es kann zu vorzeitigem Verschleiß der Wellenlager kommen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Dimensionierung ist der Betriebsfaktor. Dieser Faktor bestimmt das maximale Drehmoment, das das Getriebe aufnehmen kann. Der Betriebsfaktor kann bis zu 1,4 betragen, was für die meisten industriellen Anwendungen ausreichend ist. Hohe Stoß- und Schlagbelastungen erfordern jedoch höhere Betriebsfaktoren. Werden diese Faktoren nicht berücksichtigt, kann dies zu Wellenbrüchen und Lagerschäden führen.
Die Art des Abtriebs ist ebenfalls wichtig. Sie müssen entscheiden, ob Sie eine Hohlbohrung mit oder ohne Passfeder benötigen und ob ein Abtriebsflansch erforderlich ist. Bei einer Hohlbohrung ohne Passfeder ist ein Dichtungsmaterial zu wählen, das den höheren Temperaturen standhält.
Chinesischer Standard, Fabrikverkauf, Großhandel, Zahnflankenspiel weniger als 1 Bogenwinkel. Hochleistungsgetriebe für Textilmaschinen, Hersteller Chinesischer Standard, Fabrikverkauf, Großhandel, Zahnflankenspiel weniger als 1 Bogenwinkel. Hochleistungsgetriebe für Textilmaschinen, Hersteller
editor by CX 2023-06-02