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China best Auto Smart Electric Motor Gear 45mm for Robot Price DC Worm Gear Motor

Produktbeschreibung

 

Produktbeschreibung

 
 

Motor Modell D45

 

Dieser kompakte Motor mit 45 mm Durchmesser und Schneckengetriebe zeichnet sich durch hohe Effizienz und Langlebigkeit aus. Trotz seiner geringen Größe und des leichten Designs bietet er ein hohes Drehmoment, minimalen Geräuschpegel und eine lange Lebensdauer. Ideal für Anwendungen wie automatische Tisch- und Stuhlhebevorrichtungen sowie automatische Vorhänge.

 

Hauptmerkmale:

 

  • Motor mit 45 mm Durchmesser
  • Schneckengetriebe
  • Hohes Lastdrehmoment
  • Geräuscharm
  • Lange Lebensdauer
  •  

Herstellerinformationen:

Product Description:

HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd. presents the Auto Smart Electric Motor Gear 45mm. A compact, efficient, and customizable speed reducer for industrial applications. Smooth operation and durable design.   

Modell Stromspannung

Einheit: VDC

Leerlaufdrehzahl

Einheit: U/min

Leerlaufstrom

Einheit: mA

Blockierdrehmoment

Einheit: kg·cm

Übersetzungsverhältnis
D45-40 12 V 150 U/min 60 mA 6,4 kg·cm 40:1
D45-65 12 V 90 U/min 60 mA 10 kg.cm 65:1
D45-150 12 V 40 U/min 60 mA 24 kg·cm 150:1
D45-200 12 V 30 U/min 60 mA 25 kg.cm 200:1
D45-260 12 V 23 U/min 60 mA 25 kg.cm 260:1
D45-340 12 V 18 U/min 60 mA 25 kg.cm 340:1
D45-600 12 V 10 U/min 60 mA 25 kg.cm 600:1
D45-1000 12 V 6 U/min 60 mA 25 kg.cm 1000:1

 
 
 

D52 Elektromotor für Haushaltsgeräte

 

Dieser D52-Elektromotor wurde hergestellt von HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd., is ideal for various household appliances such as electric drying racks, ice breakers, lifting tables, and mechanical equipment. Its compact size, high torque, and easy installation make it a versatile choice for your needs. Moreover, the output shaft size can be customized to suit your specific requirements.

Merkmale:

  • Kleine Größe
  • Hohes Drehmoment
  • Einfache Installation
  •  

Anpassbare Abtriebswellengröße

Produktart Stromspannung Leistung Keine Last Laden Übersetzungsverhältnis Motorlänge
Geschwindigkeit Aktuell Geschwindigkeit Aktuell Drehmoment
VDC W Drehzahl A Drehzahl A NM mm
D52R-2440-270 24 40 270±20 ≤0,8 200±20 ≤4,5 ≥1,5 2:34 64
D52R-2430-110 24 30 110±10 ≤0,8 75±5 ≤4,0 ≥3,5 1:45 64
D52R-2415-55 24 15 55±5 ≤0,8 38±5 ≤3,0 ≥3,0 1:51 64
Anmerkungen

Detaillierte Fotos

Produktparameter

52-mm-Schneckengetriebemotor mit Encoder

 

Introducing the efficient BLDC gear motor from HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd. This motor is designed for industrial use, providing quiet, durable, and powerful performance. With a customizable speed reducer, this motor is perfect for a wide range of versatile applications.

  

 

Wir stellen unseren mit einem Encoder ausgestatteten 52-mm-Schneckengetriebemotor vor.

 

Ein kompakter und effizienter BLDC-Getriebemotor, entwickelt für vielseitige industrielle Anwendungen. Hergestellt von HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd.Dieser Motor verfügt über ein individuell anpassbares Untersetzungsgetriebe, das eine dauerhafte und kraftvolle Leistung gewährleistet.

Zertifizierungen

Verpackung & Versand

Installationsanleitung

Unternehmensprofil

 

Willkommen bei HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd.

 

Wir sind spezialisiert auf AC- und DC-Motoren für vielfältige Anwendungen wie Küchengeräte, Klimatechnik und vieles mehr. Mit 16 Jahren Erfahrung bieten wir hochwertige Antriebslösungen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Angebot umfasst erstklassigen Kundenservice, qualitativ hochwertige Produkte, innovative Designs und wettbewerbsfähige Preise. Wir erfüllen EU- und amerikanische Standards und gewährleisten so Sicherheit und soziale Verantwortung. Arbeiten Sie mit uns an Ihrem nächsten Projekt und erleben Sie CHINAMFG als Ihren Partner für Motorlösungen.

         

Wir stellen den mit einem Encoder ausgestatteten 52-mm-Schneckengetriebemotor vor. von HangZhou Xihu (West Lake) Dis. Motor Co., Ltd.

 

A compact, efficient, and customizable motor designed for industrial applications. The Encoder Equipped 52mm Worm Gear Motor offers precision and reliability, making it ideal for a wide range of industrial uses.

Kundenfoto
 

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Wie sieht es mit den Zahlungsmethoden aus?
A1. Per TT bei Sicht oder Handelsgarantie. Eine Anzahlung von 30% ist nach Vertragsabschluss fällig, der Restbetrag von 70% vor Versand.

Q2Wie lange beträgt die Garantiezeit?
A2Wir bieten Ihnen hohe Qualität. Motoren mit 12 Monaten Garantie und wir antworten Ihnen so schnell wie möglich innerhalb 5 Std.

Q3Wenn die Motor Einige Teile sind seit einem Tag defekt. Wie können wir Ihre Hilfe erhalten?
A3Wir senden Ihnen Ersatzteile kostenlos zu, sofern diese unter die Garantie fallen. Verschleißteile sind davon ausgenommen. Für Verschleißteile berechnen wir lediglich die Selbstkosten.

Q4Wie sieht es in Ihrem Werk mit der Qualitätskontrolle aus?
A4.We have CE certificate and we have a special QC department in charge of products’ quality. If you also need other certificates, we also can help to apply.

Q5Wie sieht Ihre Verpackung aus?
A5Unsere übliche Verpackungsmethode ist: Nach der Rostschutzbehandlung wird die Maschine mit Plastikfolie umwickelt und anschließend fixiert. Motor auf der Holzkonsole.

Q6Wie können wir das überprüfen? Motor vor der Auslieferung?
A6Wir können beim Testen eine Online-Prüfung anbieten. Motor Vor Ort. Wir erstellen detaillierte Testvideos zur Überprüfung vor der Auslieferung. Wir akzeptieren Tests durch Dritte. Zusätzlich zu den oben genannten Punkten erhalten Sie einen ausführlichen Testbericht.
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Anwendung: Universal-, Industrie-, Haushaltsgeräte-, Auto-, Elektrowerkzeug-, Gleichstrom-Schneckengetriebemotor
Betriebsgeschwindigkeit: Niedrige Geschwindigkeit
Anregungsmodus: Aufgeregt
Funktion: Fahren
Gehäuseschutz: Offener Typ
Anzahl der Pole: 2
Anpassung:
Verfügbar

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Woran erkennt man, dass ein Austausch oder eine Wartung des Schneckenrades erforderlich ist, und wie lassen sich diese Anzeichen diagnostizieren?

Proper diagnosis of worm wheel condition is crucial for determining whether replacement or maintenance is necessary. Here’s a detailed explanation of the signs indicating a need for worm wheel replacement or maintenance and how they can be diagnosed:

  • Übermäßiger Verschleiß: Übermäßiger Verschleiß am Schneckenrad lässt sich durch Sichtprüfung oder Messung feststellen. Anzeichen für Verschleiß sind beispielsweise Grübchen, Riefen oder Oberflächenrauheit an den Zähnen. Ein verschlissenes Schneckenrad kann eine veränderte Zahnform oder eine verringerte Zahndicke aufweisen. Regelmäßige Inspektionen und Messungen der Zahnräder helfen, übermäßigen Verschleiß zu diagnostizieren und festzustellen, ob ein Austausch oder eine Wartung erforderlich ist.
  • Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen: Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen im Betrieb können auf Probleme mit dem Schneckenrad hinweisen. Starker Verschleiß, Fehlausrichtung oder Beschädigungen der Zahnräder können zu unregelmäßigem Zahneingriff und damit zu Geräuschen oder Vibrationen führen. Die Überwachung und Analyse der Geräusch- und Vibrationswerte mithilfe von Sensoren und Diagnosegeräten hilft, die Fehlerursache zu ermitteln und festzustellen, ob eine Wartung oder ein Austausch des Schneckenrads erforderlich ist.
  • Zunehmende Gegenreaktion: Das Zahnflankenspiel bezeichnet den Abstand zwischen den Zähnen der Schnecke und dem Schneckenrad. Ein erhöhtes Zahnflankenspiel kann auf Verschleiß, Zahnschäden oder eine Fehlausrichtung des Schneckenrads hinweisen. Zu hohes Zahnflankenspiel kann zu geringerer Effizienz, verminderter Positioniergenauigkeit und erhöhter Geräuschentwicklung führen. Das Zahnflankenspiel lässt sich durch Messung des Drehspiels zwischen Schnecke und Schneckenrad diagnostizieren. Überschreitet das Zahnflankenspiel die zulässigen Grenzwerte, kann dies auf die Notwendigkeit von Wartung oder Austausch hinweisen.
  • Verminderte Effizienz oder Leistung: Eine verminderte Gesamteffizienz oder Leistung des mechanischen Systems kann auf Probleme mit dem Schneckenrad hindeuten. Verschiedene Faktoren können die Effizienz beeinträchtigen, darunter Verschleiß, Fehlausrichtung oder Beschädigung der Zahnräder. Die Überwachung wichtiger Leistungskennzahlen wie Leistungsaufnahme, Drehzahl oder Drehmoment hilft, signifikante Veränderungen zu erkennen, die auf Probleme mit dem Schneckenrad hinweisen können. Sinkt die Effizienz oder Leistung unter ein akzeptables Niveau, sind möglicherweise Wartungsarbeiten oder ein Austausch erforderlich.
  • Leckage oder Verunreinigung: Schmierstoffverlust oder Verunreinigungen am Schneckenrad können auf einen Dichtungsausfall oder eine Beschädigung des Getriebegehäuses hinweisen. Die Überprüfung des Getriebegehäuses auf Anzeichen von Ölaustritt, Ablagerungen oder Fremdkörpern hilft bei der Diagnose potenzieller Probleme. Unzureichende Schmierung oder Verunreinigungen am Schneckenrad können zu beschleunigtem Verschleiß, erhöhter Reibung und verkürzter Lebensdauer des Getriebes führen. Die Behebung der Ursache für den Schmierstoffverlust oder die Verunreinigung ist unerlässlich und kann die Wartung oder den Austausch der Schneckenradkomponenten erforderlich machen.
  • Unregelmäßige Bewegung oder Positionierung: If the mechanical system exhibits irregular motion, inconsistent positioning, or unintended movements, it may indicate problems with the worm wheel. Misalignment, wear, or damage to the gear teeth can cause irregular gear meshing, resulting in unpredictable motion or positioning errors. Monitoring and analyzing the system’s motion or positional accuracy can help diagnose any abnormalities that may require maintenance or replacement of the worm wheel.

It’s important to note that proper diagnosis of worm wheel condition often requires a combination of visual inspection, measurement, analysis of sensor data, and expertise in gear systems. Regular inspections, preventive maintenance, and monitoring of key performance indicators can help detect early signs of issues and determine the appropriate course of action, whether it involves maintenance or replacement of the worm wheel.

Wie beeinflusst die Wahl der Schneckenräder die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Getriebesystemen?

The choice of worm wheels has a significant impact on the overall performance and reliability of gearing systems. Here’s a detailed explanation of how the selection of worm wheels affects these aspects:

  • Materialauswahl: Die Wahl des Werkstoffs für Schneckenräder ist entscheidend für deren Leistung und Zuverlässigkeit. Verschiedene Materialien wie Stahl, Bronze oder Kunststoff bieten unterschiedliche Festigkeits-, Haltbarkeits- und Verschleißfestigkeitsgrade. Bei der Auswahl des geeigneten Werkstoffs sollten Faktoren wie Belastungsanforderungen, Betriebsbedingungen und Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten berücksichtigt werden. Die Verwendung hochwertiger, für die jeweilige Anwendung geeigneter Werkstoffe kann die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Getriebesystems verbessern.
  • Genauigkeit und Toleranz: Schneckenräder werden mit unterschiedlichen Genauigkeits- und Toleranzniveaus gefertigt. Höhere Präzision und engere Toleranzen führen zu einem verbesserten Zahneingriff, reduziertem Zahnflankenspiel und erhöhter Positioniergenauigkeit. Die Wahl des passenden Schneckenrads mit dem für die jeweilige Anwendung geeigneten Genauigkeits- und Toleranzniveau ist entscheidend für die Erzielung der gewünschten Leistung und Zuverlässigkeit. In Anwendungen, in denen präzise Bewegungssteuerung, hohe Positioniergenauigkeit oder geringes Zahnflankenspiel von entscheidender Bedeutung sind, kann die Auswahl hochpräziser Schneckenräder die Systemleistung und -zuverlässigkeit deutlich verbessern.
  • Zahnraddesign und -geometrie: Die Konstruktion und Geometrie von Schneckenrädern spielen eine entscheidende Rolle für deren Leistung und Zuverlässigkeit. Faktoren wie Zahnprofil, Schrägungswinkel, Zähnezahl und Zahnoberflächenbeschaffenheit beeinflussen die Eingriffseigenschaften, die Lastverteilung, den Wirkungsgrad und den Geräuschpegel. Die optimale Konstruktion und Geometrie des Schneckenrads sollte anhand der spezifischen Anwendungsanforderungen und Betriebsbedingungen ausgewählt werden. Die Wahl von Schneckenrädern mit gut gestalteten Zahnprofilen und geeigneten geometrischen Parametern trägt zu einem ruhigeren Lauf, einer effizienten Kraftübertragung und einer höheren Zuverlässigkeit des Getriebesystems bei.
  • Schmierung und Wartung: Die Wahl der Schneckenräder beeinflusst den Schmierstoffbedarf und die Wartungsintervalle des Getriebes. Bestimmte Werkstoffe oder Beschichtungen erfordern spezielle Schmierstoffe oder Schmierverfahren, um einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Darüber hinaus weisen bestimmte Schneckenradkonstruktionen Merkmale auf, die die Schmierstoffspeicherung und -verteilung verbessern, die Getriebeschmierung optimieren und den Verschleiß reduzieren. Die Berücksichtigung von Schmier- und Wartungsaspekten bei der Auswahl der Schneckenräder kann die Gesamtleistung, Effizienz und Zuverlässigkeit des Getriebes steigern.
  • Ladekapazität und Effizienz: Die Tragfähigkeit und der Wirkungsgrad des Getriebesystems hängen von der Wahl der Schneckenräder ab. Unterschiedliche Schneckenradkonstruktionen und -materialien weisen unterschiedliche Tragfähigkeiten und Wirkungsgrade auf. Die Auswahl von Schneckenrädern, die die zu erwartenden Lasten bewältigen und eine effiziente Kraftübertragung gewährleisten, beugt vorzeitigem Verschleiß, übermäßiger Wärmeentwicklung und Getriebeausfällen vor. Schneckenräder mit geeigneter Tragfähigkeit und geeignetem Wirkungsgrad sichern einen zuverlässigen Betrieb und erhöhen die Gesamtzuverlässigkeit des Getriebesystems.
  • Kompatibilität und Systemintegration: Bei der Auswahl von Schneckenrädern sollten deren Kompatibilität und Integration mit den übrigen Komponenten des Getriebesystems berücksichtigt werden. Dazu gehören Faktoren wie Wellendurchmesser, Montagekonfigurationen und die Schnittstelle zur Schnecke. Eine optimale Kompatibilität und Integration minimiert Ausrichtungsprobleme, reduziert Spannungsspitzen und fördert eine effiziente Kraftübertragung. Die Auswahl von Schneckenrädern, die speziell für Kompatibilität und nahtlose Integration in das System entwickelt wurden, verbessert die Gesamtleistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Getriebesystems.

In summary, the choice of worm wheels significantly impacts the overall performance and reliability of gearing systems. Considerations such as material selection, accuracy and tolerance, gear design and geometry, lubrication and maintenance requirements, load capacity and efficiency, and compatibility with other system components all contribute to the system’s performance and reliability. By carefully selecting worm wheels that meet the specific application requirements and considering these factors, the overall performance and reliability of the gearing system can be optimized.

Können Sie den Einfluss von Schneckenrädern auf den Gesamtwirkungsgrad von Getriebesystemen erläutern?

Worm wheels have a significant impact on the overall efficiency of gearing systems. Here’s a detailed explanation of their influence:

  • Getriebeuntersetzung: Worm wheels are known for their high gear reduction ratios, which means they can achieve significant speed reduction in a single stage. This is due to the large number of teeth on the worm wheel compared to the number of starts on the worm. The gear reduction capability of worm wheels allows for the transmission of high torque at low speeds. However, it’s important to note that the high gear reduction also leads to a trade-off in terms of efficiency.
  • Systembedingter Effizienzverlust: Schneckengetriebe weisen aufgrund der Gleitbewegung zwischen Schnecke und Schneckenrad einen gewissen Wirkungsgradverlust auf. Diese Gleitbewegung erzeugt Reibung, was zu Energieverlusten und Wärmeentwicklung führt. Im Vergleich zu anderen Getriebearten wie Stirn- oder Schrägverzahnungen haben Schneckengetriebe typischerweise einen geringeren Wirkungsgrad.
  • Selbstverriegelndes Objekt: Eine besondere Eigenschaft von Schneckengetrieben ist ihre Selbsthemmung. Wenn das Schneckenrad nicht aktiv angetrieben wird, verhindert die Reibung zwischen Schnecke und Schneckenrad dessen Rückwärtsdrehung. Diese Selbsthemmung sorgt für Stabilität und verhindert ein Zurückdrehen des Systems. Sie trägt jedoch auch zum Gesamtwirkungsgradverlust des Getriebes bei.
  • Schmierung und Reibung: Die richtige Schmierung von Schneckenrädern ist entscheidend für die Reduzierung der Reibung und die Verbesserung ihres Wirkungsgrades. Das Schmiermittel bildet einen dünnen Film zwischen Schnecke und Schneckenrad, wodurch der direkte Metall-auf-Metall-Kontakt verringert und Reibungsverluste minimiert werden. Unzureichende oder falsche Schmierung kann zu erhöhter Reibung, höheren Energieverlusten und einem geringeren Wirkungsgrad führen. Daher ist die Einhaltung eines angemessenen Schmierstoffstands unerlässlich für die Optimierung des Wirkungsgrades von Schneckengetrieben.
  • Gestaltungsfaktoren: Mehrere Konstruktionsfaktoren beeinflussen den Wirkungsgrad von Schneckenrädern. Dazu gehören das Zahnprofil, der Steigungswinkel, die Materialwahl und die Fertigungstoleranzen. Zahnprofil und Steigungswinkel beeinflussen das Kontaktmuster und die Lastverteilung und somit den Wirkungsgrad. Die Wahl von Materialien mit niedrigen Reibungskoeffizienten und guter Verschleißfestigkeit trägt zur Wirkungsgradverbesserung bei. Darüber hinaus gewährleistet die Einhaltung enger Fertigungstoleranzen einen optimalen Eingriff und reduziert Energieverluste durch Fluchtungsfehler oder Spiel.
  • Betriebsbedingungen: Die Betriebsbedingungen, wie z. B. Last, Drehzahl und Temperatur, beeinflussen den Wirkungsgrad von Schneckenrädern. Höhere Lasten und Drehzahlen führen zu erhöhter Reibung und Energieverlusten, was den Wirkungsgrad verringert. Erhöhte Temperaturen können die Schmierstoffalterung, die Viskosität und die Reibung erhöhen und den Wirkungsgrad weiter beeinträchtigen. Daher ist es für einen optimalen Wirkungsgrad unerlässlich, die vorgegebenen Last- und Drehzahlgrenzen einzuhalten und geeignete Betriebstemperaturen zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schneckenräder einen erheblichen Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad von Getrieben haben. Sie bieten zwar hohe Untersetzungsverhältnisse und Selbsthemmung, verursachen aber auch systembedingte Wirkungsgradverluste durch Reibung und Gleitreibung. Eine sachgemäße Schmierung, geeignete Konstruktionsmerkmale und der Betrieb innerhalb der vorgegebenen Grenzen sind daher unerlässlich, um den Wirkungsgrad von Schneckengetrieben zu maximieren.


editor by CX 2024-03-27

Folge

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