Professioneller LKW-Kran, Abschleppwagen, Bergungsfahrzeug, Schwenkantrieb, Schneckengetriebe, hydraulisches Schwenkgetriebe, Planetengetriebemotor, sequentielles Getriebe

Produktbeschreibung

 

Produktbeschreibung

 

 

Das Planetengetriebe von CHINAMFG zeichnet sich durch hohes Drehmoment, hohe Anlauf- und Übertragungseffizienz, Stabilität bei niedrigen Drehzahlen, kompakte Baugröße, geringe Geräuschentwicklung usw. aus. Zu unseren Hauptprodukten gehören Fahrgetriebe, Hubgetriebe und Schwenkgetriebe.

Sie werden häufig für Fahrzeugkrane, Raupenkrane, LKW-Ladekrane, Schiffskrane, Hubarbeitsbühnen, Bagger usw. verwendet.

1) Kompakte Größe

2) Geringes Rauschen

3) Hoher Übertragungswirkungsgrad

4) Guter Betriebszustand bei niedriger Drehzahl

5) Kundenspezifische Hydraulikmotoren
und Bremsen für unterschiedliche Anforderungen

6) Ein Jahr Garantie ab Erhalt 7) Kostenloser Austausch von Komponenten innerhalb der Garantiezeit
8) Professionelle und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

9) Kostenloser technischer Support jederzeit

10) Kundenschulungen sind verfügbar.

Produktparameter

 

Schwenkgetriebe

 

Modell

 

DH12B20E

 

DH17B32E

 

DH18B39S

 

DH25B32S

 

Maximales Ausgangsdrehmoment

 

12000 Nm

 

16500 Nm

 

17500 Nm

 

25000 Nm

 

Verhältnis

 

20.9

 

31.36

 

38.82

 

31.36

 

Gewicht (ohne Motor, Öl, Trommel)

 

125 kg

 

165 kg

 

225 kg

 

240 kg

 

Modul des Abtriebsgetriebes; Modifikationskoeffizient

 

m=8,10,12,14mm;

x=0,5

 

m = 8, 10, 12, 14 mm; x = 0,5

 

m = 8, 10, 12, 14 mm; x = 0,5

 

m = 12, 14, 16 mm; x = 0,5

 

Modell

 

DH29B40S

 

DH29B60S

 

DH38B100S

 

DH50B120S

 

Maximales Ausgangsdrehmoment

 

28500 Nm

 

29000 Nm

 

38000 Nm

 

48500 Nm

 

Verhältnis

 

39.43

 

60.13

 

100.75

 

120.83

 

Gewicht (ohne Motor, Öl, Trommel)

 

210-260 kg

 

250 kg

 

315 kg

 

380-425 kg

 

Modul des Abtriebsgetriebes; Modifikationskoeffizient

 

m = 12, 14, 16 mm; x = 0,5

 

m = 12, 14, 16 mm; x = 0,5

 

m = 12, 14, 16 mm; x = 0,5

 

m = 16 oder 18 mm; x = 0,5

 

Hydraulikmotor

 

Die Motorschnittstellenstruktur kann nach Kundenwunsch gestaltet werden.

 

Bemerkung

 

1. Die Eingangslenkrichtung ist entgegengesetzt zur Ausgangslenkrichtung. 2. Für weitere Übersetzungsanforderungen kontaktieren Sie uns bitte.
3. Um dem Benutzer die Installation und Einstellung des Zahnflankenspiels des Drehkranzes zu erleichtern, kann der Lagersitz des Reduziergetriebes exzentrisch ausgeführt werden.
Die Bedürfnisse des Benutzers und die Exzentrizität betragen 2,5 mm.
4. Falls eine spezielle Übertragungslösung benötigt wird, senden Sie uns bitte Ihre Anforderungen; wir können diese anpassen.

 

Verpackung & Versand

1. Verpackt in Holzkisten, begasungsfrei gemäß Export- und Importstandard.

 

2. Versand per See- oder Luftfracht nach Kundenwunsch.

 

Unternehmensprofil

Häufig gestellte Fragen

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Anwendung: Elektroautos, Maschinen, Schifffahrt, Autos, Hebezeuge
Härte: Gehärtete Zahnoberfläche
Installation: Vertikaler Typ
Layout: Koaxial
Schritt: Vier-Schritte
Verhältnis: Maßgeschneidert
Anpassung:
Verfügbar

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Kundenspezifische Anfrage

Zahnradgetriebe

Wie verbessern Getriebe die Effizienz von Fördersystemen und Robotern?

Getriebe spielen eine wichtige Rolle bei der Effizienzsteigerung von Förderanlagen und Robotern, indem sie Geschwindigkeit, Drehmoment und Steuerung optimieren. So tragen sie dazu bei:

Fördersysteme:

In Förderanlagen verbessern Getriebe die Effizienz auf folgende Weise:

  • Geschwindigkeitsregelung: Getriebeuntersetzungsgetriebe ermöglichen eine präzise Steuerung der Drehzahl von Förderbändern und gewährleisten so, dass die Materialien mit der gewünschten Geschwindigkeit transportiert werden, um effiziente Produktionsprozesse zu ermöglichen.
  • Drehmomenteinstellung: Durch die Anpassung der Übersetzungsverhältnisse liefern Getriebe das notwendige Drehmoment, um unterschiedliche Lasten zu bewältigen und eine Überlastung zu verhindern, wodurch Energieverschwendung minimiert wird.
  • Umgekehrte Funktionsweise: Getriebeuntersetzungsgetriebe ermöglichen eine reibungslose bidirektionale Bewegung von Förderbändern und erleichtern so Aufgaben wie Be- und Entladen sowie die Verteilung, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind.
  • Synchronisation: Getriebeuntersetzungsgetriebe gewährleisten die synchronisierte Bewegung mehrerer Förderbänder in komplexen Systemen, optimieren den Materialfluss und minimieren Staus oder Engpässe.

Robotik:

In der Robotik steigern Getriebe die Effizienz auf folgende Weise:

  • Präzisionswerk: Getriebeuntersetzungsgetriebe ermöglichen eine präzise Steuerung der Bewegung von Robotergelenken und -armen und somit eine genaue Positionierung und Manipulation von Objekten.
  • Reduzierte Trägheit: Getriebeuntersetzungsgetriebe tragen dazu bei, die Trägheit der Roboterkomponenten zu verringern und ermöglichen so schnellere und reaktionsschnellere Bewegungen bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
  • Kompaktes Design: Getriebeuntersetzungsgetriebe bieten eine kompakte und leichte Lösung zur Realisierung verschiedener Bewegungsprofile in Robotersystemen und ermöglichen so eine effiziente Nutzung von Platz und Ressourcen.
  • Drehmomentverstärkung: Durch die Verstärkung des Drehmoments des Motors ermöglichen Getriebe den Robotern, schwerere Lasten zu bewältigen und Aufgaben auszuführen, die mehr Kraft erfordern, wodurch ihre Gesamtleistungsfähigkeit gesteigert wird.

Durch die Bereitstellung präziser Drehzahlregelung, Drehmomentanpassung und zuverlässiger Bewegungsübertragung optimieren Getriebe die Leistung von Fördersystemen und Robotern, was zu verbesserter Effizienz, reduziertem Energieverbrauch und erweiterten Betriebsfähigkeiten führt.

Zahnradgetriebe

Welche Faktoren sollten bei der Auswahl des richtigen Getriebes berücksichtigt werden?

Bei der Auswahl des geeigneten Getriebes müssen mehrere entscheidende Faktoren berücksichtigt werden, um optimale Leistung und Effizienz für Ihre spezifische Anwendung zu gewährleisten:

  • 1. Drehmoment- und Leistungsanforderungen: Ermitteln Sie, welches Drehmoment und welche Leistung Ihre Maschine für ihren Betrieb benötigt.
  • 2. Geschwindigkeitsverhältnis: Berechnen Sie die erforderliche Drehzahlreduzierung oder -erhöhung, um die Eingangs- und Ausgangsdrehzahlen aufeinander abzustimmen.
  • 3. Getriebetyp: Wählen Sie den geeigneten Getriebetyp (Schräg-, Kegel-, Schnecken-, Planetengetriebe usw.) basierend auf den Drehmoment-, Präzisions- und Effizienzanforderungen Ihrer Anwendung.
  • 4. Montageoptionen: Berücksichtigen Sie den verfügbaren Platz und die Montagekonfiguration, die am besten zu Ihren Maschinen passt.
  • 5. Umgebungsbedingungen: Bewerten Sie Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staub und korrosive Elemente, die die Leistung des Getriebes beeinträchtigen können.
  • 6. Effizienz: Prüfen Sie den Wirkungsgrad des Getriebes, um Leistungsverluste zu minimieren und die Gesamtleistung des Systems zu verbessern.
  • 7. Gegenreaktion: Beachten Sie das zulässige Spiel zwischen den Zahnrädern, da dieses die Präzision beeinträchtigen kann.
  • 8. Wartungsanforderungen: Ermitteln Sie die Wartungsintervalle und -verfahren, die für einen zuverlässigen Betrieb erforderlich sind.
  • 9. Lärm und Vibrationen: Prüfen Sie die Geräusch- und Vibrationswerte, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihrer Maschinen entsprechen.
  • 10. Kosten: Vergleichen Sie die Anschaffungskosten und den langfristigen Wert verschiedener Getriebeoptionen.

Durch die sorgfältige Bewertung dieser Faktoren und die Beratung mit Getriebeherstellern können Ingenieure und Branchenexperten fundierte Entscheidungen treffen, um das richtige Getriebe für ihre spezifische Anwendung auszuwählen und so Leistung, Lebensdauer und Kosteneffizienz zu optimieren.

Zahnradgetriebe

Wie tragen Getriebe zur Drehzahlreduzierung und Drehmomenterhöhung bei?

Getriebe spielen in mechanischen Systemen eine entscheidende Rolle, indem sie durch das Prinzip der Übersetzungsverhältnisse eine Drehzahlreduzierung und eine Drehmomenterhöhung erreichen. So funktionieren sie:

Getriebe bestehen aus mehreren Zahnrädern unterschiedlicher Größe, sogenannten Zahnradpaaren. Diese Zahnräder greifen ineinander, um Bewegung und Kraft zu übertragen. Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich aus dem Verhältnis der Zähnezahl des Antriebszahnrads zur Zähnezahl des Abtriebszahnrads.

Geschwindigkeitsreduzierung: Wenn ein größeres Zahnrad (Abtriebszahnrad) von einem kleineren Zahnrad (Antriebszahnrad) angetrieben wird, dreht sich das Abtriebszahnrad langsamer als das Antriebszahnrad. Diese Drehzahlreduzierung ist proportional zum Übersetzungsverhältnis. Daher werden Getriebe eingesetzt, um die Drehzahl der Abtriebswelle im Vergleich zur Antriebswelle zu verringern.

Drehmomentsteigerung: Die ineinandergreifenden Zähne von Zahnrädern erzeugen eine mechanische Übersetzung, die es Getrieben ermöglicht, das Drehmoment zu erhöhen. Wenn das Eingangszahnrad eine Kraft (Drehmoment) auf die Zähne ausübt, wird diese aufgrund der Hebelwirkung des größeren Durchmessers des Ausgangszahnrads mit größerer Kraft auf dieses übertragen. Die Drehmomentsteigerung ist umgekehrt proportional zum Übersetzungsverhältnis und ist für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen erfordern, unerlässlich.

Durch die Auswahl geeigneter Übersetzungsverhältnisse und die Anordnung von Zahnradpaaren können Getriebe verschiedene Drehzahlreduzierungen und Drehmomentverstärkungen erzielen, wodurch sie zu unverzichtbaren Bauteilen in Maschinen und Anlagen werden, bei denen eine präzise Steuerung von Drehzahl und Drehmoment erforderlich ist.

Professioneller LKW-Kran, Abschleppwagen, Bergungsfahrzeug, Schwenkantrieb, Schneckengetriebe, hydraulisches Schwenkgetriebe, Planetengetriebemotor, sequentielles Getriebe	Professioneller LKW-Kran, Abschleppwagen, Bergungsfahrzeug, Schwenkantrieb, Schneckengetriebe, hydraulisches Schwenkgetriebe, Planetengetriebemotor, sequentielles Getriebe
Bearbeitet von CX am 02.05.2024

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