China: Fabrikverkauf – Zykloidgetriebe/RV-Untersetzungsgetriebe in hoher Qualität

Produktbeschreibung

Detailfotos:

1. Es ist mit einem Schrägkugellager ausgestattet und kann daher die äußere Last mit einem starren Moment und einem großen zulässigen Moment aufnehmen.
2. Einfache Montage, geringe Vibration
3. Es kann die gerade Verbindung des Motors (Eingangszahnrad) und die Trägheit verringern.
4. Hohe Torsionssteifigkeit
5. Hohe Stoßfestigkeit (500% Nenndrehmoment)
6. Die Kurbelwelle wird im Reduziergetriebe von 2 Säulen gestützt.
7. Ausgezeichnete Anlaufleistung, geringer Verschleiß und lange Lebensdauer
8. Geringes Spiel (mind. 1 Bogenminute) & Verwendung von Wälzlagern
9. Hohe Stoßfestigkeit (500% Nenndrehmoment)
10. Die Anzahl der gleichzeitigen Eingriffe zwischen RV-Zahnrad und Nadelzähnen ist groß

Vorteile:
1. Hohe Präzision, hohes Drehmoment
2. Speziell geschultes technisches Personal kann vor Ort Designlösungen bereitstellen.
3. Direktvertrieb ab Werk – hochwertige Verarbeitung, langlebige Qualitätsgarantie
4. Bei Produktmängeln gilt eine einjährige Garantiezeit; das Produkt kann zur Reparatur oder zum Umtausch zurückgegeben werden.

Unternehmensprofil:

HangZhou CZPT Technology Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der mechanischen Konstruktion und Fertigung wurden verschiedene Arten von Harmonic-Reduziergetrieben entwickelt, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das Unternehmen befindet sich in einer Phase rasanten Wachstums. Ausstattung und Personal werden stetig erweitert. Wir verfügen über ein erfahrenes Team aus Technikern und Managern, modernste Ausrüstung, umfassende Testmethoden sowie Kompetenzen in der Produktentwicklung und -fertigung. Produktentwicklung und -produktion erfolgen kundenspezifisch. So haben wir ein breites Spektrum an hochpräzisen Getriebekomponenten wie Harmonic-Reduziergetriebe und RV-Reduziergetriebe entwickelt. Unsere Produkte werden im In- und Ausland (u. a. in den USA, Deutschland, der Türkei und Indien) vertrieben und finden Anwendung in Industrierobotern, Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, Laserbearbeitung, Schneiden und Dosieren, Bürstenherstellung, LED-Gerätefertigung, Präzisionselektronik und weiteren Branchen. Sie genießen einen hervorragenden Ruf.
Auch in Zukunft wird Hongwing an seinem Ziel festhalten, Talente zu gewinnen, marktnah zu agieren und technologische Innovationen voranzutreiben. Damit wird Hongwing die Werte von CZPT im Bereich Harmonic Drive und RV-Getriebe weiterführen, die gemeinsame Entwicklung von Unternehmen und Gesellschaft anstreben und sich still und leise zu einer Marke mit unabhängigen Schutzrechten entwickeln – einem Qualitätsanbieter im Bereich Präzisionsgetriebe.

Kraftfabrik:

Unser Werksgelände umfasst rund 300 Werkstätten. Von der Rohstoffgewinnung und -beschaffung bis zur Endproduktprüfung – wir decken alle Prozesse selbst ab. Es gibt ein komplettes Produktionssystem.

HST-I-Parameter:

Bewertungstabelle
Ausgangsdrehzahl (U/min) 5 10 15 20 25 30 40 50 60
Modell Geschwindigkeitsverhältniscode Übertragungsverhältnis (R) Ausgangsdrehmoment (Nm)
/
Geben Sie die Kapazität ein (kW)
Drehung der Achsen Gehäuserotation
RV-6E 31 31 30 101
/ 0.07
81
/ 0.11
72
/ 0.15
66
/ 0.19
62
/ 0.22
58
/ 0.25
54
/ 0.30
50
/ 0.35
47
/ 0.40
43 43 42
53.5 53.5 52.5
59 59 58
79 79 78
103 103 102
RV-20E 57 57 56 231
/ 0.16
188
/ 0.26
167
/ 0.35
153
/ 0.43
143
/ 0.50
135
/ 0.57
124
/ 0.70
115
/ 0.81
110
/ 0.92
81 81 80
105 105 104
121 121 120
141 141 140
161 161 160
RV-40E 57 57 56 572
/ 0.40
465
/ 0.65
412
/ 0.86
377
/ 1.05
353
/ 1.23
334
/ 1.40
307
/ 1.71
287
/ 2.00
271
/ 2.27
81 81 80
105 105 104
121 121 120
153 153 152
RV-80E 57 57 56 1,088
/ 0.76
885
/ 1.24
784
/ 1.64
719
/ 2.01
672
/ 2.35
637
/ 2.67
584
/ 3.26
546
/ 3.81
517
/ 4.33
81 81 80
101 101 100
121 121 120
153 1(153) 1(152)
RV-110E 81 81 80 1,499
/ 1.05
1,215
/ 1.70
1,078
/ 2.26
990
/ 2.76
925
/ 3.23
875
/ 3.67
804
/ 4.49
   
111 111 110
161 161 160
175 1227/7 1220/7
RV-160E 81 81 80 2,176
/ 1.52
1,774
/ 2.48
1,568
/ 3.28
1,441
/ 4.02
1,343
/ 4.69
1,274
/ 5.34
     
101 101 100
129 129 128
145 145 144
171 171 170
RV-320E 81 81 80 4,361
/ 3.04
3,538
/ 4.94
3,136
/ 6.57
2,881
/ 8.05
2,695
/ 9.41
2,548
/ 10.7
     
101 101 100
118.5 118.5 117.5
129 129 128
141 141 140
171 171 170
185 185 184
RV-450E 81 81 80 6,135
/ 4.28
4,978
/ 6.95
4,410
/ 9.24
4,047
/ 11.3
3,783
/ 13.2
       
101 101 100
118.5 118.5 117.5
129 129 128
154.8 2013/13 2000/13
171 171 170
192 1347/7 1340/7
Hinweis: 1. Die zulässige Ausgangsdrehzahl wird durch Tastverhältnis, Last und Umgebungstemperatur beeinflusst. Bei einer zulässigen Ausgangsdrehzahl über NS1 kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen bezüglich der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.
2. Berechnen Sie die Eingangsleistung (kW) mit der folgenden Formel.
Eingangsleistung (kW) =(2π*N*T)/(60*η/100*10*10*10)   N: Ausgangsdrehzahl (U/min)
T: Ausgangsdrehmoment (nm)
η = 75: Reduktionswirkungsgrad (%)
 Die Eingangskapazität ist der Referenzwert.
3. Bei Verwendung des Getriebes bei niedrigen Temperaturen erhöht sich das Leerlaufdrehmoment. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl des Motors.
(siehe S. 93 Tieftemperatureigenschaften)

T
Nenndrehmoment (Anmerkung .7)
Ni
Nennausgangsdrehzahl
K
Lebenslange Bewertung
TS1
Zulässiges An- und Stoppdrehmoment
TS2
Momentanes maximal zulässiges Drehmoment
NS0
Zulässige maximale Ausgangsgeschwindigkeit
(Anmerkung .1)
Gegenreaktion Maximale Leerdistanz. Maximaler Winkelübertragungsfehler Ein repräsentativer Wert für den Anlaufwirkungsgrad MO1
Zulässiges Moment
(Anmerkung .4)
MO2
Momentan maximal zulässiges Moment
Wr
Zulässige Radiallast
(Anmerkung .10)
               ICH
Umgerechneter Wert des Trägheitsmoments der Eingangswelle
(Anmerkung .5)
Gewicht
(Nm) (U/min) (H) (Nm) (Nm) (U/min) (Bogensekunden) (arc.min.) (Bogensekunden) (%) (Nm) (Nm) (N) (kgm2) (kg)
58 30 6,000 117 294 100 1.5 1.5 80 70 196 392 2,140 2,63×10-6 2.5
2,00 × 10⁻⁶
1,53×10-6
1,39 × 10⁻⁶
1,09×10-6
0,74×10-6
167 15 6,000 412 833 75 1.0 1.0 70 75 882 1,764 7,785 9,66 × 10⁻⁶ 4.7
6,07 × 10⁻⁶
4,32 × 10⁻⁶
3,56 × 10⁻⁶
2,88 × 10⁻⁶
2,39 × 10⁻⁶
412 15 6,000 1,571 2,058 70 1.0 1.0 60 85 1,666 3,332 11,594 3,25 × 10⁻⁵ 9.3
2,20×10-5
1,63×10-5
1,37 × 10⁻⁵
1,01×10-5
784 15 6,000 1,960 Schraubenanziehen 3920 70 1.0 1.0 50 85 Schraubbefestigung 2156 Schraubenanziehen Schraubenanziehen 12988 8,16 × 10⁻⁵ Schraubenanziehen 13.1
6,00 × 10⁻⁵
4,82 × 10⁻⁵
Stiftkombination 3185 Stiftkombination 1735 Stiftkombination 2156 Stiftkombination 1571 Stiftkombination 12.7
3,96×10-5
2,98×10-5
1,078 15 6,000 2,695 5,390 50 1.0 1.0 50 85 2,940 5,880 16,648 9,88 × 10⁻⁵ 17.4
6,96 × 10⁻⁵
4,36 × 10⁻⁵
3,89 × 10⁻⁵
1,568 15 6,000 3,920 Schraubenanziehen 7840 45 1.0 1.0 50 85 3,920 Schraubenanziehen 7840 18,587 1,77×10-4 26.4
1,40×10-4
1,06×10-4
PIN und verwenden Sie 6615 PIN und verwenden Sie 6762
0,87×10-4
0,74×10-4
3,136 15 6,000 7,840 Schraubenanziehen 15680 35 1.0 1.0 50 80 Schraubenanziehen 7056 Schraubenanziehen 14112 Schraubenanziehen 28067 4,83×10-4 44.3
3,79 × 10⁻⁴
3,15 × 10⁻⁴
2,84×10-4
Stiftkombination 12250 Stiftkombination 6174 PIN und verwenden Sie 1571 Pin-Kombination 24558
2,54 × 10⁻⁴
1,97×10-4
1,77×10-4
4,410 15 6,000 11,571 Schraubenanziehen 22050 25 1.0 1.0 50 85 8,820 Schraubenanziehen 17640 30,133 8,75 × 10⁻⁴ 66.4
6,91×10-4
5,75 × 10⁻⁴
5,20 × 10⁻⁴
PIN und verwenden Sie 18620 PIN und verwenden Sie 13524
4,12×10-4
3,61×10-4
3,07×10-4
4. Das zulässige Drehmoment variiert je nach Schubkraft. Bitte überprüfen Sie dies anhand des Diagramms für das zulässige Drehmoment (S. 91).
5. Der Wert des Trägheitsmoments entspricht dem Wert des Getriebegehäuses. Das Trägheitsmoment des Eingangszahnrads ist nicht enthalten.
6. Informationen zur Momentensteifigkeit und Torsionssteifigkeit finden Sie in der Berechnung des Neigungswinkels und des Torsionswinkels (S. 99).
7. Das Nenndrehmoment bezieht sich auf den Drehmomentwert, der die Nennlebensdauer bei Nenndrehzahl angibt, nicht auf die Daten, die die maximale Belastungsgrenze zeigen. Bitte beachten Sie das Glossar (S. 81) und das Produktauswahldiagramm (S. 82).
8. Falls Sie Produkte mit einem anderen Übersetzungsverhältnis als dem oben genannten kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
9. Die oben genannten Spezifikationen wurden gemäß der firmeninternen Bewertungsmethode ermittelt. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Produkt die Einsatzbedingungen für den Transport in realen Flugzeugen erfüllt.
10. Bei der Anwendung einer Radiallast auf das Maß B ist darauf zu achten, dass diese innerhalb des zulässigen Radiallastbereichs liegt.
11. 1 RV-80e r = 153 ist nur die Abtriebswellen-Schraubenbefestigungsart ( S. 20, 21)

ANWENDUNGEN:

Häufig gestellte Fragen:
F: Was muss ich bei der Auswahl eines Getriebes/Drehzahlminderers angeben?
A: Am besten übermitteln Sie uns die Motorzeichnung mit den entsprechenden Parametern. Unser Ingenieur prüft diese und empfiehlt Ihnen das am besten geeignete Getriebemodell.
Alternativ können Sie auch die folgende Spezifikation angeben:
1) Typ, Modell und Drehmoment.
2) Übersetzungsverhältnis oder Ausgangsdrehzahl
3) Betriebsbedingungen und Anschlussmethode
4) Qualität und Name der installierten Maschine
5) Eingangsmodus und Eingangsgeschwindigkeit
6) Motormarke, Modell oder Flansch- und Motorwellengröße
 

Zykloidgetriebe

Materialien, die bei der Herstellung von Zykloidgetrieben verwendet werden

Zykloidgetriebe werden aus verschiedenen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit, Festigkeit und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Zu den gängigen Materialien gehören:

  • Stahl: Stahl ist aufgrund seiner hohen Festigkeit und Langlebigkeit ein beliebtes Material. Er hält hohen Belastungen stand und bietet eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, wodurch er sich für industrielle Anwendungen eignet.
  • Aluminium: Aluminium wird aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Korrosionsbeständigkeit gewählt. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen das Gewicht eine Rolle spielt, wie beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Robotik.
  • Gusseisen: Gusseisen bietet eine gute Wärmeableitung und ist bekannt für seine hohe Verschleiß- und Stoßfestigkeit. Es wird häufig in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Drehmoment und eine hohe Festigkeit erfordern.
  • Legierungen: Durch die Kombination verschiedener Legierungen lassen sich spezifische Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und Festigkeit verbessern.
  • Kunststoffe und Verbundwerkstoffe: In einigen Fällen können Kunststoffe oder Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen, insbesondere bei Anwendungen, bei denen geringe Geräuschentwicklung, leichte Bauweise und Korrosionsbeständigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Die Materialauswahl hängt von Faktoren wie Drehmoment, Drehzahl, Umgebungsbedingungen und gewünschten Leistungseigenschaften der Anwendung ab. Jedes Material bietet spezifische Vorteile, wodurch Zykloidgetriebe an unterschiedliche industrielle Anforderungen angepasst werden können.

Anwendung: Motor, Motorrad, Maschinen, Landmaschinen
Härte: Gehärtete Zahnoberfläche
Installation: Horizontaler Typ
Layout: Koaxial
Zahnradform: Zylinderzahnrad
Schritt: Einzelschritt
Proben:
US$ 600/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge)

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Anpassung: Zykloidgetriebe

Geschichte der Entwicklung von Zykloidgetrieben

Die Geschichte von Zykloidgetrieben reicht bis in die Antike zurück, wo verschiedene Formen nichtkreisförmiger Zahnräder für spezielle Anwendungen eingesetzt wurden. Das Konzept des Zykloidgetriebes, wie wir es heute kennen, hat sich jedoch über Jahrhunderte der Ingenieurskunst und Innovation entwickelt.

  • Uralte Wurzeln: Das Konzept der Verwendung nichtkreisförmiger Zahnräder lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen, wo Geräte wie der „Mechanismus von Antikythera“ (ca. 150–100 v. Chr.) nichtkreisförmige Zahnradanordnungen verwendeten.
  • Nockenmechanismen: Während der Renaissance erforschten Ingenieure und Erfinder wie Leonardo da Vinci Mechanismen mit Nocken und Stößeln, die Vorläufer der modernen Zykloidgetriebe sind.
  • Studien zur Zykloidenbewegung: Im 19. Jahrhundert untersuchten und entwickelten Ingenieure und Mathematiker wie Franz Reuleaux und Robert Willis Mechanismen, die auf den Prinzipien der Zykloidenbewegung basierten.
  • Frühe Zykloidgetriebe: Die Entwicklung von Zykloidgetrieben gewann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert an Dynamik, wobei Erfinder wie Emile Alluard und Louis André frühe Formen von Zykloidgetrieben und Getrieben schufen.
  • Zykloidantrieb: Der Begriff „Zykloidenantrieb“ wurde im 18. Jahrhundert von James Watt geprägt und bezeichnet Mechanismen, die eine Bewegung erzeugen, die einem rollenden Kreis ähnelt.
  • Moderne Zykloidgetriebe: Die Entwicklung moderner Zykloidgetriebe wurde durch Ingenieure wie Ralph B. Heath weiter vorangetrieben, der in den 1950er Jahren den „Harmonischen Antrieb“ patentierte. Diese Erfindung markierte einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung von Präzisionszykloidgetrieben.
  • Fortschritte und Anwendungen: Über Jahrzehnte hinweg haben Zykloidgetriebesysteme Anwendung in der Robotik, der Luft- und Raumfahrt, der Automatisierung und anderen Bereichen gefunden, die Kompaktheit, Präzision und hohe Drehmomentkapazität erfordern.

Die Geschichte der Entwicklung von Zykloidgetrieben spiegelt die Beiträge zahlreicher Ingenieure und Erfinder wider, die die Technologie im Laufe der Zeit verfeinert und weiterentwickelt haben. Auch heute noch spielen Zykloidgetriebe eine entscheidende Rolle in verschiedenen Branchen und Anwendungen.

Verfügbar

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Kundenspezifische Anfrage

Zykloidgetriebe

Häufige Anwendungsbereiche von Zykloidgetrieben

Zykloidgetriebe finden in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen Verwendung, in denen ihre einzigartigen Eigenschaften von Vorteil sind:

  • Robotik: Zykloidgetriebe werden aufgrund ihrer kompakten Bauweise, ihrer hohen Drehmomentkapazität und ihrer präzisen Bewegungsabläufe häufig in Robotergelenken und Manipulatoren eingesetzt.
  • Fördersysteme: Durch ihre Fähigkeit, schwere Lasten zu bewältigen und präzise Bewegungen auszuführen, eignen sich Zykloidgetriebe für Fördersysteme in Branchen wie der Fertigungsindustrie, der Lebensmittelverarbeitung und der Materialhandhabung.
  • Luft- und Raumfahrt: In der Luft- und Raumfahrt werden Zykloidgetriebe in Satellitenmechanismen, Aktuatoren für die Luft- und Raumfahrt sowie in Präzisionsbewegungssteuerungssystemen eingesetzt.
  • Medizinprodukte: Die kompakte Bauweise und die präzisen Bewegungsabläufe von Zykloidgetrieben sind von Vorteil bei medizinischen Geräten wie Operationsrobotern und Diagnosegeräten.
  • Textilindustrie: Zykloidgetriebe werden in Textilmaschinen eingesetzt, da sie eine präzise und synchronisierte Bewegung beim Weben und Stricken ermöglichen.
  • Automobilbranche: Einige Anwendungen im Automobilbereich, wie zum Beispiel Schiebedachmechanismen und elektrische Sitze, können von der kompakten Bauweise und der hohen Drehmomentkapazität von Zykloidgetrieben profitieren.
  • Druckindustrie: Die Präzision und Zuverlässigkeit von Zykloidgetrieben sind in Druckmaschinen wichtig, um eine genaue Papierzufuhr und -positionierung zu gewährleisten.
  • Verpackungsmaschinen: In Verpackungsmaschinen können Zykloidgetriebe das erforderliche Drehmoment und die Genauigkeit für Aufgaben wie Versiegeln, Etikettieren und Abfüllen gewährleisten.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wo Zykloidgetriebe häufig eingesetzt werden, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Branchen verdeutlicht.

China: Fabrikverkauf – Zykloidgetriebe/RV-Untersetzungsgetriebe in hoher Qualität China: Fabrikverkauf – Zykloidgetriebe/RV-Untersetzungsgetriebe in hoher Qualität
Bearbeitet von CX am 14.08.2023