产品描述
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HMCG-I系列谐波减速器
杭州亿佳自动化科技有限公司推出HMCG-I系列谐波减速器!革新您在航空航天、机器人、半导体、电力检测和自动化设备等领域的高精度应用。
体验谐波齿轮传动的强大动力
探索 CW Musser 于 1955 年发明的尖端传动模式。HMCG-I 系列利用弹性形变进行运动和动力传输,以灵活性取代传统的刚性部件,从而增强功能。
释放减速原理
利用HMCG-I系列谐波减速器,充分发挥减速原理的优势。柔性轮、刚性轮和波形发生器无缝协作,实现精准高效的运动传输。
产品规格
产品名称:工业机器人超薄系列Hmcg谐波精密减速器
适用行业:
- 机械
- 农业机械
- 车
- 机器人
特征:
- 硬化齿面:是
- 安装方式:水平式
立即升级,迈向精度和效率的未来,选择 HMCG-I 系列谐波减速器!
公司名称:杭州亿佳自动化科技有限公司
产品参数
| 模型 | 还原率 | 额定扭矩 输入转速为 2000 转/分钟 |
中国制造公司在启动/停止时的允许扭矩 | 平均负载扭矩的允许最大值 | 瞬时允许最大扭矩 | Permssibie 最大输入转速 | 允许的平均输入转速 | 反冲(弧秒) | 传输精度(角秒) |
| 牛米 | 牛米 | 牛米 | 牛米 | 转/分钟 | 转/分钟 | ≤ | ≤ | ||
| 14 | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | |||
| 100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | |||
| 17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 29 | 56 | 35 | 113 | 20 | 90 | |||
| 100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | |||
| 20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6000 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | |||
| 100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | |||
| 120 | 52 | 113 | 64 | 161 | 10 | 60 | |||
| 25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | |||
| 100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | |||
| 120 | 87 | 217 | 140 | 395 | 10 | 60 | |||
| 32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 153 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | |||
| 100 | 178 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | |||
| 120 | 178 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | |||
| 40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 | 3000 | 10 | 60 |
| 80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | |||
| 100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | 10 | 60 | |||
| 120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 |
公司简介
隆重推出工业机器人超薄系列 Hmcg 谐波精密减速器
杭州亿佳自动化科技有限公司推出的工业机器人超薄系列Hmcg谐波精密减速器,采用尖端技术,将彻底革新您的机械设备。该产品旨在将您的传动部件提升到一个新的水平,提供无与伦比的性能和可靠性。
这款精密减速器采用硬化齿面,确保了其耐用性和使用寿命,非常适合包括机械、农业机械、汽车和机器人在内的各种应用。其水平安装设计使其能够轻松集成到您现有的系统中,从而节省您的时间和精力。
体验这款超薄谐波减速器的强大动力,它拥有卓越的减速性能。其先进的齿轮箱技术确保运行平稳精准,可完美应用于数控机床、包装机械、印刷机械、自动化设备、关节机器人、医疗设备、AGV 等众多领域。
杭州亿佳昂自动化科技有限公司致力于为您提供最优质的产品和服务。我们的专家团队专注于技术创新和客户满意度,确保您获得最佳体验。
使用工业机器人超薄系列 Hmcg 谐波精密减速器升级您的设备,实现效率和生产力的新提升。立即联系我们!
详细照片
常问问题
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| 应用: | 机械、农业机械、汽车、机器人 |
|---|---|
| 硬度: | 硬化的牙面 |
| 安装: | 横版 |
| 布局: | 同轴 |
| 齿轮形状: | 圆柱齿轮 |
| 步: | 单步 |
| 示例: |
US$ 200/件
1 件(最低订购量) | |
|---|
| 定制化: |
可用的
| 定制请求 |
|---|

制造商如何确保减速器中齿轮齿廓的精度?
制造商采用多种技术来确保减速机中齿轮齿廓的精度,这对于实现最佳性能和效率至关重要:
1. 精密加工: 齿轮齿通常采用先进的数控(CNC)机床进行加工,这种机床能够实现高精度和高重复性,从而确保多个零件的齿轮齿廓一致。
2. 质量控制措施: 在制造的各个阶段都会进行严格的质量控制流程,例如尺寸检验和轮廓测量,以验证齿轮齿廓是否符合要求的规格。
3. 牙齿轮廓设计: 工程师使用专门的软件和仿真工具来设计具有精确渐开线形状和尺寸的齿轮齿廓。这些设计随后被转化为制造指令。
4. 材料选择: 选用具有优异耐磨性和尺寸稳定性的优质材料,以最大限度地减少加工和操作过程中发生变形或误差的可能性。
5. 热处理: 采用渗碳和淬火等热处理工艺来提高齿轮齿的表面硬度和耐久性,降低齿轮齿随时间推移发生磨损和变形的风险。
6. 牙齿研磨和精加工: 初步加工后,齿轮齿通常需要经过精密磨削和精加工工艺,以达到所需的齿形精度和表面光洁度。
7. 后处理检验: 齿轮齿廓在制造过程结束后会再次进行检验,以验证最终零件是否符合规定的公差和性能标准。
8. 计算机辅助制造(CAM): CAM 软件用于生成刀具路径和加工指令,从而在齿轮制造过程中实现对刀具运动和材料去除的精确控制。
通过结合这些技术并利用先进的制造技术,制造商可以实现齿轮齿廓所需的精度,从而生产出可靠高效的齿轮减速器,用于各种工业应用。

减速器如何应对冲击载荷和扭矩的突变?
齿轮减速器通过多种机制来应对冲击载荷和扭矩的突然变化,从而增强其在严苛运行条件下的耐用性和可靠性。
1. 结构坚固: 减速器采用高强度材料和精密制造工艺制造。这确保了齿轮、轴承和其他部件能够承受突发冲击和高扭矩波动而不变形或失效。
2. 减震功能: 一些减速器设计采用了减震功能,例如柔性联轴器、弹性元件或扭转柔性齿轮设计。这些功能有助于抑制和耗散突发冲击或扭矩峰值带来的能量,从而降低对整个系统的影响。
3.扭矩限制器: 在冲击载荷较为常见的应用中,减速器中可集成扭矩限制器。当扭矩超过特定阈值时,这些装置会自动脱离啮合或打滑,从而防止齿轮和其他部件损坏。
4. 过载保护: 减速器可配备过载保护机构,例如剪切销或扭矩传感器。这些机构能够检测过大的扭矩并暂时断开驱动,使系统能够吸收冲击或适应扭矩的突变。
5. 适当润滑: 充足的润滑对于应对冲击载荷和扭矩突变至关重要。优质润滑剂能够减少摩擦和磨损,帮助减速器承受动态力并保持平稳运行。
6. 动态负荷分配: 减速器将动态载荷分散到多个齿轮齿上,有助于防止局部应力集中。这一特性可最大限度地降低齿轮在扭矩突变时发生断齿和损坏的风险。
通过融入这些设计特点和机制,齿轮减速器可以有效地处理冲击载荷和扭矩的突然变化,从而确保各种工业和机械系统的寿命和可靠性。

哪些行业和机械设备通常会使用减速器?
齿轮减速器广泛应用于各个行业和各种类型的机械设备中,用于降低扭矩和控制速度。一些常见的行业和应用包括:
- 1. 制造业: 减速器用于传送带、搅拌机和包装机等制造设备中,以控制速度并有效地传递动力。
- 2. 汽车行业: 它们被用于车辆中,例如变速器和差速器中的动力传输。
- 3. 航空航天: 减速器用于飞机系统中,包括起落架机构和发动机附件。
- 4. 机器人与自动化: 它们在机械臂、数控机床和自动化生产线中发挥着至关重要的作用。
- 5. 采矿和建筑业: 齿轮减速器用于挖掘机、推土机和破碎机等重型机械中,用于动力传输和扭矩倍增。
- 6. 能源与发电: 风力涡轮机、水力发电机和其他发电设备使用减速器来转换转速和传输功率。
- 7. 海洋与造船: 它们用于船舶推进系统、操舵机构和锚泊设备。
- 8. 物料搬运: 减速器在输送系统、电梯和起重机中对于控制物料的移动至关重要。
- 9. 食品和饮料: 它们可应用于食品加工设备,如搅拌机、研磨机和包装机。
- 10. 造纸和纸浆: 减速器用于纸浆加工、造纸和印刷机械中。
这些例子仅仅代表了众多受益于使用减速器来优化动力传输并实现所需运动特性的行业和机械中的一小部分。


编辑:CX 2024-04-22