Produktbeskrivning
Helical Gear Motor (R Type)
|
Ingångskonfigurationer |
Direct motor coupled |
|
with IEC B5/B14 motor flange |
|
|
with IEC B5/B14 motor mounted |
|
|
with CHINAMFG input shaft |
|
|
Utgångskonfigurationer |
CHINAMFG utgående axel |
|
CHINAMFG utgående axel med fläns |
|
|
Variants of Helical Gear Unit Series RX / R / RF |
CHINAMFG or 2/3 Stage |
|
Fot- eller flänsmonterad |
|
|
Foot- and flange-mounted |
|
|
Flange-mounted with extended bearing housing |
Huvudfunktion
R type gear reducer is an ideal choice for high output speeds or low weight. Always with a high level of efficiency, our helical gear units offer an optimum ratio between output torque and installation space. This means: a helical gear unit almost always fits your application.
Specifikation
|
Modell |
CHINAMFG Output Shaft Dia./Length mm |
Horisontell mitthöjd mm |
Utvändig flänsdiameter. mm |
Driva (kw) |
Förhållande (i) |
Nominellt vridmoment (Nm) |
|
R/RF37 |
ф25/50 |
90 |
120 |
0.12-0.75 |
5-136 |
150 |
|
R/RF47 |
ф30/60 |
115 |
160 |
0.25-2.2 |
5-173 |
300 |
|
R/RF57 |
ф35/70 |
115 |
200 |
1.18-5.5 |
5-173 |
400 |
|
R/RF67 |
ф35/70 |
130 |
200 |
0.37-7.5 |
5-170 |
500 |
|
R/RF77 |
ф40/80 |
140 |
250 |
0.55-11.0 |
5-192 |
750 |
|
R/RF87 |
ф50/100 |
180 |
300 |
0.75-18.5 |
5-192 |
1250 |
|
R/RF97 |
ф60/120 |
225 |
350 |
1.50-30.0 |
5-197 |
2400 |
|
R/RF107 |
ф70/140 |
250 |
350 |
2.20-45.0 |
5-197 |
3600 |
|
R/RF137 |
ф90/170 |
315 |
450 |
4.00-45.00 |
5-197 |
6600 |
|
R/RF147 |
ф110/210 |
355 |
450 |
7.50-90.00 |
5-195 |
10700 |
|
R/RF167 |
ф120/210 |
425 |
550 |
11.00-132.00 |
5-186 |
14800 |
Företagsprofil
Förpackning
Scenarier
Vanliga frågor
F1: Jag vill köpa era produkter, hur kan jag betala?
A: Du kan betala via T/T (30% + 70%), L/C, D/P etc.
Q2: Hur kan ni garantera kvaliteten?
A: Ett års garanti mot etikettdatum. Om du stöter på kvalitetsproblem, skicka oss bilder eller video för att kontrollera, vi lovar att skicka reservdelar eller nya produkter för att ersätta. Vår garanti täcker inte felaktig användning eller felaktiga specifikationsval.
F3: Hur väljer vi modeller och specifikationer?
A: Du kan skicka seriekoden (till exempel: RC-seriens spiralformade växellåda) samt kravuppgifter, såsom motoreffekt, utgående hastighet eller utväxlingsförhållande, servicefaktor eller din applikation ... så mycket data som möjligt. Om du kan tillhandahålla några bilder eller ritningar är det bra.
F4: Om vi inte hittar det vi söker på er webbplats, vad ska vi göra?
A: Vi erbjuder 3 alternativ:
1. Du kan skicka bilder, ritningar eller beskrivningar till oss via e-post. Vi kommer att försöka designa dina produkter baserat på våra
standardmodeller.
2, Vår FoU-avdelning är professionell för OEM/ODM-produkter genom ritning/prover, du kan skicka oss prover, vi gör anpassad design för din bulkinköp.
3. Vi kan utveckla nya produkter om de har en bra marknad. Vi har redan utvecklat många artiklar för specialanvändning med framgång, såsom specialväxellådor för omrörare, cementtransportörer, skomaskiner och så vidare.
F5: Kan vi köpa 1 st av varje vara för kvalitetstestning?
A: Ja, vi accepterar gärna provorder för kvalitetstestning.
Q6: Hur är det med din produktleveranstid?
A: Normalt tar det 25–30 arbetsdagar för en 20-fotscontainer för en RV-serie snäckväxel och 35–40 arbetsdagar för en spiralväxelmotor.
/* 22 januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/)))
| Ansökan: | Motor, Maskiner, Jordbruksmaskiner |
|---|---|
| Hårdhet: | Härdad tandyta |
| Installation: | Fot-/flänsmonterad |
| Layout: | Koaxial |
| Kugghjulsform: | Cylindrisk växel |
| Steg: | Enkelsteg |
| Anpassning: |
Tillgänglig
| Anpassad förfrågan |
|---|

Finns det några nackdelar eller begränsningar med att använda reducerväxelsystem?
Även om reducerväxelsystem erbjuder många fördelar, har de också vissa nackdelar och begränsningar som bör beaktas vid urvals- och implementeringsprocessen:
1. Storlek och vikt: Reducerväxlar kan vara skrymmande och tunga, särskilt för tillämpningar som kräver höga utväxlingsförhållanden. Detta kan påverka maskineriets eller utrustningens totala storlek och vikt, vilket kan vara ett problem i miljöer med begränsat utrymme.
2. Effektivitetsförlust: Trots sin höga effektivitet kan reducerväxlar drabbas av energiförluster på grund av friktion mellan kugghjulens tänder och andra komponenter. Detta kan leda till en minskning av den totala systemeffektiviteten, särskilt i fall där flera växelsteg används.
3. Kostnad: Design, tillverkning och montering av reducerväxlar kan innebära komplexa processer och precisionsbearbetning, vilket kan bidra till högre initialkostnader jämfört med andra kraftöverföringslösningar.
4. Underhåll: Reducerväxelsystem kräver regelbundet underhåll, inklusive smörjning, inspektion och eventuellt utbyte av växlar över tid. Underhållsaktiviteter kan leda till driftstopp och tillhörande kostnader i industriella miljöer.
5. Buller och vibrationer: Reducerväxlar kan generera buller och vibrationer, särskilt vid höga hastigheter eller vid drift under tung belastning. Ytterligare åtgärder kan behövas för att minska buller- och vibrationsproblem.
6. Begränsade utväxlingsförhållanden: Även om reducerväxlar erbjuder ett brett utbud av utväxlingsförhållanden, kan det finnas begränsningar för att uppnå extremt höga eller låga utväxlingsförhållanden i vissa konstruktioner.
7. Temperaturkänslighet: Extrema temperaturer kan påverka prestandan hos reducerväxelsystem, särskilt om otillräcklig smörjning eller kylning tillhandahålls.
8. Stötbelastningar: Även om reducerväxlar är konstruerade för att hantera stötbelastningar i viss utsträckning, kan allvarliga stötbelastningar eller abrupta vridmomentförändringar fortfarande leda till potentiella skador eller för tidigt slitage.
Trots dessa begränsningar är reducersystem fortfarande flitigt använda och mångsidiga komponenter inom olika branscher, och deras nackdelar kan ofta mildras genom korrekt design, val och underhåll.

Vilka faktorer bör man beakta när man väljer rätt växelreducerare?
Att välja lämplig reducerväxel innebär att man beaktar flera viktiga faktorer för att säkerställa optimal prestanda och effektivitet för just din applikation:
- 1. Krav på vridmoment och effekt: Bestäm mängden vridmoment och effekt som din maskin behöver för sin drift.
- 2. Hastighetsförhållande: Beräkna den erforderliga hastighetsminskningen eller -ökningen för att matcha ingångs- och utgångshastigheterna.
- 3. Växeltyp: Välj lämplig kugghjulstyp (spiralväxel, konisk växel, snäckväxel, planetväxel etc.) baserat på din applikations krav på vridmoment, precision och effektivitet.
- 4. Monteringsalternativ: Tänk på tillgängligt utrymme och den monteringskonfiguration som passar din maskin.
- 5. Miljöförhållanden: Utvärdera faktorer som temperatur, fuktighet, damm och korrosiva ämnen som kan påverka reducerväxelns prestanda.
- 6. Effektivitet: Bedöm reducerväxelns effektivitet för att minimera effektförluster och förbättra systemets totala prestanda.
- 7. Motreaktion: Tänk på den acceptabla nivån av glapp eller glapp mellan kuggarna, vilket kan påverka precisionen.
- 8. Underhållskrav: Bestäm de underhållsintervall och procedurer som krävs för tillförlitlig drift.
- 9. Buller och vibrationer: Utvärdera buller- och vibrationsnivåer för att säkerställa att de uppfyller dina maskiners krav.
- 10. Kostnad: Jämför initialkostnaden och det långsiktiga värdet av olika alternativ för växelreducerare.
Genom att noggrant bedöma dessa faktorer och samråda med tillverkare av växelreducerare kan ingenjörer och branschfolk fatta välgrundade beslut för att välja rätt växelreducerare för sin specifika tillämpning, vilket optimerar prestanda, livslängd och kostnadseffektivitet.

Kan du förklara de olika typerna av reducerväxlar som finns på marknaden?
Det finns flera typer av reducerväxlar som vanligtvis används i industriella applikationer:
1. Reducerare för kugghjul: Dessa reducerväxlar har raka kuggar och är kostnadseffektiva för applikationer som kräver måttlig moment- och hastighetsreduktion. De är effektiva men kan producera mer buller jämfört med andra typer.
2. Spiralformade reducerväxlar: Spiralkugghjul har vinklade kuggar, vilket ger en jämnare och tystare gång jämfört med cylindriska kugghjul. De erbjuder högre vridmomentkapacitet och är lämpliga för krävande applikationer.
3. Koniska kugghjulsreducerare: Koniska kugghjul har koniska former och skär varandra i en vinkel, vilket gör att de kan överföra kraft mellan icke-parallella axlar. De används ofta i applikationer där axlar skär varandra i 90 grader.
4. Snäckväxelreducerare: Snäckväxlar består av en snäcka (skruv) och ett mothjul (snäckhjul). De erbjuder hög momentreduktion och används för applikationer som kräver höga utväxlingsförhållanden, även om de kan vara mindre effektiva.
5. Planetära reducerväxlar: Dessa reducerväxlar använder ett system av planetväxlar för att uppnå högt vridmoment i en kompakt design. De ger utmärkt momentmultiplikation och används ofta inom robotik och automation.
6. Cykloidala reducerväxlar: Cykloidala drivenheter använder en excentrisk kam för att uppnå hastighetsreducering. De erbjuder hög stöthållfasthet och är lämpliga för applikationer med frekvent start och stopp.
7. Harmoniska drivreducerare: Harmoniska drivningar använder en flexibel spline för att uppnå höga utväxlingsförhållanden. De ger hög precision och används ofta i applikationer som kräver noggrann positionering.
8. Hypoidväxelreducerare: Hypoidväxlar har spiralformade kuggar och axlar som inte skär varandra, vilket gör dem lämpliga för applikationer med begränsat utrymme. De erbjuder högt vridmoment och effektivitet.
Varje typ av reducerväxel har sina egna fördelar och begränsningar, och valet beror på faktorer som vridmomentkrav, hastighetsförhållanden, ljudnivåer, utrymmesbegränsningar och applikationsspecifika behov.


redaktör av CX 2024-04-08