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China Best Sales High Quality S Series Varvel Reduce Speed Worm Gear with Hollow Shaft Motor Manufacture Motor Gearbox 400W

Produktbeschreibung

Detaillierte Fotos

 

Merkmale des Reduziergetriebes der S-Serie

Das gleiche Modell kann mit Motoren unterschiedlicher Leistung ausgestattet werden. Die Kombination und Verbindung verschiedener Modelle ist problemlos möglich.
Der Wirkungsgrad des Getriebes ist hoch, und der Wirkungsgrad des einzelnen Untersetzungsgetriebes beträgt bis zu 96%.
Das Übersetzungsverhältnis ist unterteilt und der Bereich groß. Das kombinierte Modell ermöglicht ein hohes Übersetzungsverhältnis bei niedriger Ausgangsdrehzahl.
Die Montagemöglichkeiten sind vielfältig und die Montage ist mit jedem Fuß, B5-Flansch oder B4-Flansch möglich. Der Fußmontage-Reduzierer verfügt über zwei bearbeitete Fußmontageflächen.
Kombination aus Stirnrad- und Schneckenradgetriebe, kompakte Bauweise, großes Untersetzungsverhältnis.
Montagearten: Fußmontage, Hohlwellenmontage, Flanschmontage, Drehmomentarmmontage, Kleinflanschmontage.
Eingangsart: Direkter Motoranschluss, Motorriemenanschluss oder Eingangswelle, Anschlussflanscheingang.
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Reduktionsverhältnis 7,5-69,39 ist 77%; 70,43-288 ist 62%; Die S/R-Kombination ist 57%.

S57, SF57, SA57, SAF57 – Schneckengetriebe der S-Serie mit Drehzahlreduzierung von 0,18 kW, 0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW und 3 kW. Zulässiges Drehmoment bis zu 300 Nm, Übersetzungsverhältnisse von 10,78 bis 196,21. Montagearten: Fuß-, Flansch-, Kurzflansch- und Drehmomentarmmontage. Abtriebswelle: CHINAMFG-Welle, Hohlwelle (mit Passfeder, mit Schrumpfscheibe und mit Evolventenverzahnung).

 

Schneckengetriebe der S-Serie

 

Produktmerkmale

1. Der Schneckengetriebemotor der S-Serie zeichnet sich durch einen hohen technologischen Standard aus. Er kombiniert ein Schräg- und ein Schneckengetriebe mit einem integrierten Getriebe, um Drehmoment und Wirkungsgrad der Maschine zu optimieren. Diese Produktreihe bietet umfassende Spezifikationen, einen breiten Drehzahlbereich, hohe Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsmethoden, sicheren und zuverlässigen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer und entspricht internationalen Standards.

 

2. Die unebene Oberfläche des Gehäuses bewirkt eine gute Wärmeableitung, eine starke Vibrationsdämpfung, einen geringen Temperaturanstieg und eine geringe Geräuschentwicklung.

 

3. Die Maschine zeichnet sich durch gute Dichtungsleistung und hohe Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsumgebung aus.

 

4. Die Maschine zeichnet sich durch eine hohe Übertragungsgenauigkeit aus und eignet sich besonders für Anwendungen mit häufigem Anlauf. Sie kann an verschiedene Getriebetypen angeschlossen und mit unterschiedlichen Motorantrieben ausgestattet werden und lässt sich in einer 90°-Betriebsposition montieren.

 

5. Die wichtigsten Motorkomponenten bestehen aus hochverschleißfesten Materialien und werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen. Sie zeichnen sich durch hohe Bearbeitungsgenauigkeit, stabile Kraftübertragung, geringe Größe, hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer aus.

 

6. Das Getriebe kann mit verschiedenen Motortypen ausgestattet werden, wodurch eine Mechatronik entsteht, die die Qualitätsmerkmale des Produkts vollständig gewährleistet.
 

Getriebeanordnung

Spiralwurm

Ausgangsdrehmoment

10-4484 Nm

Eingangsgeschwindigkeit

Seite mit Referenzdetails

Ausgangsgeschwindigkeit

0,21-12 U/min

Farbe

Anpassbar

Zertifikat

ISO9001

Struktur

SF

Nennleistung

0.55-7.5

Verhältnis

9.96-241.09

Maximales Drehmoment

1270

Eingabekonfigurationen

Ausgestattet mit Elektromotoren
CHINAMFG Welleneingang
IEC-normierter Motorflansch

Geeignete Motoren

Einphasen-Wechselstrommotor, Dreiphasen-Wechselstrommotor
Bremsmotoren
Wechselrichtermotoren
Mehrgeschwindigkeitsmotoren
Explosionsgeschützter Motor
Rollenmotor

Ausgabekonfigurationen

CHINAMFG Wellenausgang
Hohlwellenausgang

Installation

Fußmontiert
B5 Flanschmontage
B14 Flanschmontage
Wellenmontiert

Schmierung

Ölbad- und Spritzschmierung

Produktparameter

 

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F-Schrägverzahnung

Parallelausgang, kompakte Bauweise, hohes Übertragungsdrehmoment, stabiler Betrieb, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer.

Montageart: Basismontage, Flanschmontage, Drehmomentarmmontage.

Reduktionsverhältnis: Basistyp 2 Stufe 4,3-25,3, 3 Stufe 28,2-273, kombiniert auf 18509.

Die Drehrichtung von Ein- und Ausgang der zweistufigen Basiseinheit ist gleich, bei der dreistufigen Einheit ist sie entgegengesetzt; bitte konsultieren Sie dies bei der Kombination.

Ausgangsmodus: Hohlwellenausgang oder CHINAMFG-Wellenausgang.

Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Stufe 2 96%, Stufe 3 94%, F/CR durchschnittlicher Wirkungsgrad 85%.

K-Schrägverzahnung Kegelradgetriebe

Vertikaler Abtrieb, kompakte Bauweise, harte Zahnflanken zur Drehmomentübertragung, hochpräzise Zahnräder gewährleisten einen stabilen Lauf und geringe Geräuschentwicklung.
und ein langes Leben.

Montageart: Basismontage, Flanschmontage, Drehmomentarmmontage, Kleinflanschmontage.
Eingangsart: Direkter Motoranschluss, Motorriemenanschluss oder Eingangswelle, Anschlussflanscheingang.

Ausgangsmodus: Hohlwellenausgang oder CHINAMFG-Wellenausgang, der durchschnittliche Wirkungsgrad beträgt 94%.

Reduktionsverhältnis: Grundtyp 8,1-191, kombiniert zu 13459.

R-Schrägverzahnung

Geringe Vorspannung, kompakte Bauweise, optimale Raumausnutzung im Gehäuse, zweite und dritte Ebene befinden sich im selben Gehäuse. Das Gehäuse ist aus einem Stück gegossen und zeichnet sich durch hohe Steifigkeit aus, was die Festigkeit der Welle und die Lebensdauer des Systems verbessert.
Lager.

Montageart: Sockelmontage, Flansche mit großen und kleinen Flanschen sind leicht auszuwählen.

Die Wellenleistung der CHINAMFG beträgt durchschnittlich 961 TP3T in der zweiten Stufe, 941 TP3T in der dritten Stufe und 851 TP3T im CR/CR-Betrieb. Die speziell für Mischzwecke entwickelte CRM-Serie kann hohe axiale und radiale Kräfte aufnehmen.

Unternehmensprofil

 

Zertifizierungen

 

Verpackung & Versand

 

Häufig gestellte Fragen

 

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Wie lassen sich elektronische oder computergesteuerte Komponenten in modernen Anwendungen mit Schneckenrädern integrieren?

In modern applications, electronic or computer-controlled components play a vital role in integrating with worm wheels. Here’s a detailed explanation of how these components integrate:

  • Sensorrückmeldung: Elektronische Sensoren lassen sich in Schneckenräder integrieren, um Rückmeldungen zu verschiedenen Parametern wie Position, Drehzahl, Drehmoment und Temperatur zu liefern. Diese Sensoren erfassen die Drehposition des Schneckenrads, überwachen die Drehzahl, messen das aufgebrachte Drehmoment und erfassen die Systemtemperatur. Die Sensordaten können von einem computergesteuerten System verarbeitet werden, um die Leistung zu optimieren, die Sicherheit zu gewährleisten und eine präzise Steuerung des Schneckenradsystems zu ermöglichen.
  • Steuerungsalgorithmen: Computergesteuerte Komponenten ermöglichen die Implementierung präziser Regelalgorithmen in Schneckenradsystemen. Diese Algorithmen optimieren den Betrieb des Schneckenrads durch die Anpassung von Parametern wie Drehzahl, Drehmoment oder Position auf Basis von Echtzeit-Sensordaten. Durch die Analyse der Sensordaten und die Anwendung von Regelalgorithmen gewährleisten die computergesteuerten Komponenten einen effizienten und präzisen Betrieb des Schneckenradsystems gemäß den gewünschten Leistungsanforderungen.
  • Positionierungs- und Bewegungssteuerung: Computer-controlled components can enable advanced positioning and motion control capabilities in worm wheel systems. By integrating with the worm wheel, electronic components can precisely control the position and movement of the system. This is particularly useful in applications where precise positioning or synchronized motion is required, such as robotics, CNC machines, or automated systems. The computer-controlled components receive input commands, process them, and generate appropriate signals to control the worm wheel’s rotation and positioning.
  • Überwachung und Diagnose: Elektronische Komponenten ermöglichen die Echtzeitüberwachung und -diagnose von Schneckenradsystemen. Durch die kontinuierliche Überwachung von Parametern wie Temperatur, Vibration oder Last erkennen die computergesteuerten Komponenten Anomalien oder potenzielle Probleme im System. Dies erlaubt proaktive Wartungs- und Fehlerbehebungsmaßnahmen, minimiert Ausfallzeiten und optimiert Leistung und Lebensdauer des Schneckenrads. Zusätzlich können die computergesteuerten Komponenten Diagnoseberichte erstellen, Daten protokollieren und visuelle oder Fernwarnungen für ein rechtzeitiges Eingreifen ausgeben.
  • Integration mit Mensch-Maschine-Schnittstellen: Computergesteuerte Komponenten lassen sich in Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) integrieren und bieten so eine benutzerfreundliche und intuitive Schnittstelle zur Interaktion mit Schneckenradsystemen. Zu den HMIs gehören Touchscreens, Bedienfelder oder Softwareanwendungen, die es Bedienern ermöglichen, Befehle einzugeben, den Systemstatus zu überwachen, Parameter anzupassen und Feedback zu erhalten. Diese Integration verbessert die Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit von Schneckenradsystemen in verschiedenen Anwendungen.
  • Vernetzung und Kommunikation: Computergesteuerte Komponenten lassen sich in vernetzte Systeme integrieren und ermöglichen so die Kommunikation und Koordination mit anderen Geräten oder Systemen. Diese Integration erlaubt die nahtlose Einbindung des Schneckenrads in größere automatisierte Systeme, Produktionslinien oder vernetzte Maschinen. Netzwerk- und Kommunikationsfunktionen erleichtern Datenaustausch, Synchronisierung und Koordination, verbessern die Gesamtleistung des Systems und ermöglichen erweiterte Funktionalitäten.

Durch die Integration elektronischer oder computergesteuerter Komponenten in Schneckenräder profitieren moderne Anwendungen von verbesserter Steuerung, Präzision, Überwachung und Kommunikationsfähigkeit. Diese Fortschritte ermöglichen optimierte Leistung, höhere Effizienz und gesteigerte Zuverlässigkeit in verschiedenen Branchen und Sektoren.

Welchen Beitrag leisten Schneckenräder zur Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichen Umgebungen?

Worm wheels play a significant role in enhancing the adaptability and versatility of mechanical systems across various settings. Here’s a detailed explanation of how worm wheels contribute to these aspects:

  • Variable Übersetzungsverhältnisse: Schneckenräder ermöglichen die Kraftübertragung zwischen Schnecke und Rad mit variablen Übersetzungsverhältnissen. Durch Ändern der Zähnezahl des Schneckenrades oder des Teilkreisdurchmessers der Schnecke lassen sich unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse erzielen. Diese Flexibilität in der Drehzahlregelung ermöglicht es mechanischen Systemen, sich an verschiedene Betriebsbedingungen anzupassen, unterschiedliche Lastanforderungen zu erfüllen und die gewünschten Ausgangsdrehzahlen für spezifische Anwendungen bereitzustellen.
  • Richtungsumkehrbarkeit: One of the key advantages of worm wheels is their ability to transmit motion in both clockwise and counterclockwise directions. By reversing the direction of the worm’s rotation, the motion can be transmitted in the opposite direction through the worm wheel. This feature contributes to the adaptability of mechanical systems, allowing for bidirectional operation and versatility in various applications where reversible motion is required.
  • Kompaktes Design: Worm wheels offer a compact and space-efficient design due to their high gear ratio capabilities. The worm’s helical shape allows for a large reduction in speed within a relatively small package size. This compact design is advantageous in applications where space is limited or where a high gear reduction is required without occupying excessive space. The compactness of worm wheels enhances the adaptability of mechanical systems in diverse settings, including compact machinery, automotive applications, or tight spaces.
  • Hochdrehmomentgetriebe: Schneckenräder sind für ihre Fähigkeit zur Übertragung hoher Drehmomente bekannt. Die Gleitbewegung zwischen Schnecke und Schneckenrad erzeugt eine große Kontaktfläche und ermöglicht so eine effiziente Drehmomentübertragung. Dank dieser hohen Drehmomentübertragungskapazität eignen sich Schneckenräder für Anwendungen mit hohem Drehmomentbedarf, wie beispielsweise Hebemechanismen, Fördersysteme oder Schwerlastmaschinen. Die Fähigkeit, hohe Drehmomente zu übertragen, trägt zur Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichen Einsatzbereichen bei.
  • Mechanischer Vorteil: Schneckenräder bieten einen mechanischen Vorteil, indem sie eine kleine Drehkraft in eine größere Drehkraft umwandeln. Dieser mechanische Vorteil ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis zwischen Schnecke und Schneckenrad. Dadurch können mechanische Systeme höhere Ausgangskräfte oder Drehmomente erzeugen als die Eingangskraft. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in Anwendungen, die eine erhöhte Kraft- oder Drehmomentverstärkung erfordern, da sie es Systemen ermöglicht, sich an wechselnde Lastanforderungen anzupassen und Aufgaben zu bewältigen, die andernfalls schwierig oder unpraktisch wären.
  • Geräuschreduzierung: Schneckenräder sind für ihren leisen Lauf bekannt, der auf dem Gleitkontakt zwischen Schnecke und Schneckenradzähnen beruht. Diese Gleitbewegung reduziert Stöße und Geräusche beim Zahneingriff im Vergleich zu anderen Zahnradtypen wie Stirn- oder Kegelrädern. Dank ihrer Geräuschdämpfung eignen sich Schneckenräder ideal für Anwendungen, bei denen Geräuscharmut wichtig ist, beispielsweise in Präzisionsgeräten, Büromaschinen oder geräuschempfindlichen Umgebungen. Dies trägt zur Anpassungsfähigkeit mechanischer Systeme an verschiedene Umgebungen bei, die niedrige Geräuschpegel erfordern.

Insgesamt tragen Schneckenräder wesentlich zur Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen bei. Ihre variablen Übersetzungsverhältnisse, die Umkehrbarkeit der Drehrichtung, die kompakte Bauweise, die hohe Drehmomentübertragung, die mechanische Übersetzung und die Geräuschdämpfung ermöglichen es ihnen, spezifische Anforderungen zu erfüllen und ein breites Aufgabenspektrum in verschiedenen Anwendungen zu bewältigen.

Welchen Beitrag leisten Schneckenräder zur Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichen Umgebungen?

Worm wheels play a significant role in enhancing the adaptability and versatility of mechanical systems across various settings. Here’s a detailed explanation of how worm wheels contribute to these aspects:

  • Variable Übersetzungsverhältnisse: Schneckenräder ermöglichen die Kraftübertragung zwischen Schnecke und Rad mit variablen Übersetzungsverhältnissen. Durch Ändern der Zähnezahl des Schneckenrades oder des Teilkreisdurchmessers der Schnecke lassen sich unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse erzielen. Diese Flexibilität in der Drehzahlregelung ermöglicht es mechanischen Systemen, sich an verschiedene Betriebsbedingungen anzupassen, unterschiedliche Lastanforderungen zu erfüllen und die gewünschten Ausgangsdrehzahlen für spezifische Anwendungen bereitzustellen.
  • Richtungsumkehrbarkeit: One of the key advantages of worm wheels is their ability to transmit motion in both clockwise and counterclockwise directions. By reversing the direction of the worm’s rotation, the motion can be transmitted in the opposite direction through the worm wheel. This feature contributes to the adaptability of mechanical systems, allowing for bidirectional operation and versatility in various applications where reversible motion is required.
  • Kompaktes Design: Worm wheels offer a compact and space-efficient design due to their high gear ratio capabilities. The worm’s helical shape allows for a large reduction in speed within a relatively small package size. This compact design is advantageous in applications where space is limited or where a high gear reduction is required without occupying excessive space. The compactness of worm wheels enhances the adaptability of mechanical systems in diverse settings, including compact machinery, automotive applications, or tight spaces.
  • Hochdrehmomentgetriebe: Schneckenräder sind für ihre Fähigkeit zur Übertragung hoher Drehmomente bekannt. Die Gleitbewegung zwischen Schnecke und Schneckenrad erzeugt eine große Kontaktfläche und ermöglicht so eine effiziente Drehmomentübertragung. Dank dieser hohen Drehmomentübertragungskapazität eignen sich Schneckenräder für Anwendungen mit hohem Drehmomentbedarf, wie beispielsweise Hebemechanismen, Fördersysteme oder Schwerlastmaschinen. Die Fähigkeit, hohe Drehmomente zu übertragen, trägt zur Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichen Einsatzbereichen bei.
  • Mechanischer Vorteil: Schneckenräder bieten einen mechanischen Vorteil, indem sie eine kleine Drehkraft in eine größere Drehkraft umwandeln. Dieser mechanische Vorteil ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis zwischen Schnecke und Schneckenrad. Dadurch können mechanische Systeme höhere Ausgangskräfte oder Drehmomente erzeugen als die Eingangskraft. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in Anwendungen, die eine erhöhte Kraft- oder Drehmomentverstärkung erfordern, da sie es Systemen ermöglicht, sich an wechselnde Lastanforderungen anzupassen und Aufgaben zu bewältigen, die andernfalls schwierig oder unpraktisch wären.
  • Geräuschreduzierung: Schneckenräder sind für ihren leisen Lauf bekannt, der auf dem Gleitkontakt zwischen Schnecke und Schneckenradzähnen beruht. Diese Gleitbewegung reduziert Stöße und Geräusche beim Zahneingriff im Vergleich zu anderen Zahnradtypen wie Stirn- oder Kegelrädern. Dank ihrer Geräuschdämpfung eignen sich Schneckenräder ideal für Anwendungen, bei denen Geräuscharmut wichtig ist, beispielsweise in Präzisionsgeräten, Büromaschinen oder geräuschempfindlichen Umgebungen. Dies trägt zur Anpassungsfähigkeit mechanischer Systeme an verschiedene Umgebungen bei, die niedrige Geräuschpegel erfordern.

Insgesamt tragen Schneckenräder wesentlich zur Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit mechanischer Systeme in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen bei. Ihre variablen Übersetzungsverhältnisse, die Umkehrbarkeit der Drehrichtung, die kompakte Bauweise, die hohe Drehmomentübertragung, die mechanische Übersetzung und die Geräuschdämpfung ermöglichen es ihnen, spezifische Anforderungen zu erfüllen und ein breites Aufgabenspektrum in verschiedenen Anwendungen zu bewältigen.


Bearbeitet von Dream 2025-02-05

Folge

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