Produktbeschreibung
1.Convenient to adjust
2.Wide range of ratio
3.Easy to install
4.high torque
Application Industries:
Our SWL series screw jacks are widely used in the industries such as metallurgy,mining,hoisting and transportation, electrical
power,energy source,constrction and building material,light industry and traffice industry
Screw Jacks in construction
Often found in climbing mechanism of construction,the screw jacks use physical means to raise and lower loads, which typically range from 5 tons to 30 tons. A screw jack is a common type of mechanical jack, which works via a motor and gearbox by an operator. A screw uses the shape of its threads to raise or lower the load, or a traveling nut does the lifting while the screw turns in place. Mechanical jacks are self-locking(not for ball screw), which means that when power is removed from the jack, the screw stays in place until power resumes. This setup makes mechanical jacks safer than their hydraulic counterparts, because users don’t have to fear a loss of power. The main components of screw jacks are; trapezoidal lifting screw also known as lead screw, worm screw, worm gear and gear housing. A worm screw is rotated manually or by a motor. With the rotation of the worm gear, the lead screw in it moves upwards or downwards linearly. The feed rate of the screw depends on the turning speed, the number of teeth of the gears and the size of the screw pitch. In some models of jackscrews, The lifting screw does not move up and down. It only rotates around its axis. A lifting nut (also known as a travelling nut) moves along the lead screw. The lifting nut of the screw jack is made of bronze to decrease friction.
Produktparameter
| MODELL |
| SWL2.5 | SWL5 | SWL10 | SWL15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 |
| Maximum lifting force (kN) |
| 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Screw thread size |
| Tr30*6 | Tr40*7 | Tr58*12 | Tr58*12 | Tr65*12 | Tr90*16 | Tr100*20 |
| Maximum tension (kN) |
| 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | |
| Worm gear ratio (mm) | P | 1/6 | 1/8 | 3/23 | 1/8 | 3/32 | 3/32 | |
|
| M | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/32 | 1/32 | |
| Worm non rotating stroke (mm) | P | 1.0 | 0.875 | 1.565 | 1.56 | 1.5 | 1.875 | |
| M | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | ||
| Maximum elongation of screw rod under tensile load (mm) |
| 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Maximum lifting height at maximum pressure load (mm) | The head of the screw rod is not guided | 250 | 385 | 500 | 400 | 490 | 850 | 820 |
| Lead screw head guide | 400 | 770 | 1000 | 800 | 980 | 1700 | 1640 | |
| Worm torque at full load(N.m) | P | 18 | 39.5 | 119 | 179 | 240 | 366 | 464 |
| M | 8.86 | 19.8 | 60 | 90 | 122 | 217 | 253 | |
| efficiency(%) | P | 22 | 23 | 20.5 |
| 19.5 | 16 | 18 |
| M | 11 | 11.5 | 13 |
| 12.8 | 9 | 11 | |
| Weight without stroke(kg) |
| 7.3 | 16.2 | 25 |
| 36 | 70.5 | 87 |
| Weight of screw rod per 100mm(kg) |
| 0.45 | 0.82 | 1.67 |
| 2.15 | 4.15 | 5.20 |
Detaillierte Fotos
SWL Series worm screw Jack:
1.The elevator is a combination of turbine pair and trapezoid screw rod to complete the lifting and lowering of objects. 2.Compact structure, light weight, safety and reliability, long service life, convenient installation
3.Self-locking function in the static state.
| 1. screw rod | 2. nut bolt | 3. cover | 4.Skeleton oil seal | 5.Bearing |
| 6.Worm gear | 7.Oil filling hole | 8.Case | 9.Skeleton oil seal | 10.Cover |
| 11. nut bolt | 12.Bearing | 13.Skeleton oil seal | 14.Bearing | 15.worm |
| 16.Flat key | 17.Bearing | 18.Skeleton oil seal | 19.Cover | 20.Nut bolt |
Produktbeschreibung
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Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
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Wie beeinflusst die Konstruktion von Schneckenrädern deren Leistung in unterschiedlichen Umgebungen?
The design of worm wheels plays a significant role in determining their performance in different environments. Here’s a detailed explanation of how the design of worm wheels impacts their performance:
- Zahnprofil: The tooth profile of a worm wheel can significantly affect its performance. Different tooth profiles, such as involute, cycloidal, or modified profiles, offer varying characteristics in terms of contact area, load distribution, and efficiency. The selection of the appropriate tooth profile depends on factors such as the application requirements, load capacity, and desired efficiency. For example, in applications where high load capacity is crucial, a modified tooth profile may be preferred to enhance the gear’s strength and durability.
- Materialauswahl: Die Materialwahl für Schneckenräder ist entscheidend für deren Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. Schneckenräder können aus verschiedenen Werkstoffen gefertigt werden, darunter Stahl, Bronze, Messing oder Speziallegierungen. Jeder Werkstoff bietet unterschiedliche Eigenschaften wie Festigkeit, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Selbstschmierung. Die Auswahl des geeigneten Werkstoffs hängt von Faktoren wie den Betriebsbedingungen, den zu erwartenden Belastungen und den Umgebungsbedingungen ab. Beispielsweise kann in Anwendungen, in denen Korrosionsbeständigkeit unerlässlich ist, Edelstahl oder eine korrosionsbeständige Legierung gewählt werden, um eine langfristige Leistungsfähigkeit unter rauen Bedingungen zu gewährleisten.
- Schmierung und Abdichtung: Proper lubrication and sealing are vital for the performance of worm wheels, especially in challenging environments. The design of worm wheels should consider factors such as lubrication requirements, sealing mechanisms, and the ability to prevent contamination ingress. Lubrication ensures smooth operation, reduces friction, and minimizes wear between the worm gear and the worm wheel. Effective sealing prevents the entry of contaminants such as dust, dirt, or moisture, which can adversely affect the gear’s performance and lifespan. The design should incorporate appropriate lubrication and sealing provisions based on the specific environmental conditions.
- Wärmeableitung: In Umgebungen mit hohen Temperaturen muss bei der Konstruktion von Schneckenrädern auf ausreichende Wärmeableitung geachtet werden. Übermäßige Hitze kann zu vorzeitigem Verschleiß, verringerter Effizienz und potenziellen Schäden am Getriebe führen. Die Konstruktion kann Merkmale wie Kühlrippen, Kühlkörper oder Belüftungskanäle umfassen, um die Wärmeableitung zu verbessern und optimale Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Eine geeignete Wärmeableitung sichert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Schneckenrädern in Hochtemperaturumgebungen.
- Geräusch- und Vibrationskontrolle: Die Konstruktion von Schneckenrädern kann Merkmale zur Geräusch- und Vibrationsdämpfung beinhalten, die in bestimmten Umgebungen besonders wichtig sind. Modifikationen des Zahnprofils, der Fertigungstoleranzen oder der Einsatz von Dämpfungselementen können die Geräusch- und Vibrationsentwicklung reduzieren. In geräuschempfindlichen Umgebungen oder Anwendungen, in denen übermäßige Vibrationen die Präzision oder Stabilität beeinträchtigen können, sollte die Konstruktion Maßnahmen zur Geräusch- und Vibrationsdämpfung priorisieren, um einen ruhigen und leisen Betrieb zu gewährleisten.
- Umweltfaktoren: Bei der Konstruktion von Schneckenrädern müssen spezifische Umwelteinflüsse berücksichtigt werden, die deren Leistung beeinträchtigen können. Dazu gehören extreme Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, korrosive Substanzen, abrasive Partikel und auch Witterungseinflüsse. Um die Auswirkungen dieser Umwelteinflüsse zu minimieren, können Schutzbeschichtungen, Spezialmaterialien oder verbesserte Dichtungsmechanismen eingesetzt werden. Die Berücksichtigung und Bewältigung der spezifischen Umweltbedingungen trägt dazu bei, optimale Leistung und Langlebigkeit der Schneckenräder in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten.
Durch die sorgfältige Berücksichtigung der oben genannten Konstruktionsaspekte lassen sich Schneckenräder so anpassen, dass sie in unterschiedlichen Umgebungen zuverlässig und effizient arbeiten. Die getroffenen Konstruktionsentscheidungen hinsichtlich Zahnprofil, Materialauswahl, Schmierung, Wärmeableitung, Geräusch- und Vibrationsdämpfung sowie die Berücksichtigung von Umwelteinflüssen sind entscheidend für die Optimierung von Leistung und Lebensdauer der Schneckenräder in ihren jeweiligen Anwendungen.
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.
Welche Faktoren sollten bei der Auswahl von Schneckenrädern für verschiedene Anwendungen berücksichtigt werden?
When selecting worm wheels for different applications, several factors need to be considered to ensure optimal performance and compatibility. Here’s a detailed explanation of the factors that should be taken into account:
- Drehmomentanforderung: Das für die Anwendung erforderliche Drehmoment ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des passenden Schneckenrads. Berücksichtigen Sie das maximale Drehmoment, das das Schneckenrad übertragen muss, und stellen Sie sicher, dass das gewählte Schneckenrad über eine ausreichende Drehmomentbelastbarkeit verfügt, um die Last ohne übermäßigen Verschleiß oder Ausfall zu bewältigen.
- Geschwindigkeitsbereich: Der Drehzahlbereich der Anwendung beeinflusst die Wahl des Schneckenrads. Unterschiedliche Schneckenradkonfigurationen eignen sich für spezifische Drehzahlbereiche. Bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen müssen Faktoren wie Zahnform, Werkstoffe und Schmierung berücksichtigt werden, um Reibung und Verschleiß bei erhöhten Drehzahlen zu minimieren.
- Belastbarkeit: Ermitteln Sie die zu erwartende Belastung des Schneckenrades und stellen Sie sicher, dass das gewählte Schneckenrad die spezifische Belastung ohne Verformung oder übermäßigen Verschleiß aufnehmen kann. Faktoren wie Zahnprofil, Materialwahl und Gewindesteigung des Schneckenrades beeinflussen dessen Tragfähigkeit.
- Platzbeschränkungen: Consider the available space for the installation of the worm wheel. Worm wheels come in various sizes, and it’s essential to choose a size that fits within the designated space without compromising performance or interfering with other components of the system.
- Betriebsbedingungen: Prüfen Sie die Betriebsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verschmutzungsgrad. Manche Anwendungen erfordern Schneckenräder mit spezifischen Materialeigenschaften, um rauen Umgebungsbedingungen oder korrosiven Substanzen standzuhalten. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Korrosionsbeständigkeit, Temperaturtoleranz und den Bedarf an zusätzlichen Abdichtungs- oder Schutzmaßnahmen.
- Effizienzanforderungen: Die gewünschte Systemeffizienz ist ein wichtiger Faktor. Unterschiedliche Schneckenradkonfigurationen und -materialien weisen unterschiedliche Wirkungsgrade auf. Wägen Sie Wirkungsgrad, Kosten und weitere Anwendungsanforderungen sorgfältig ab, um ein Schneckenrad auszuwählen, das die gewünschte Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit bietet.
- Wartung und Schmierung: Berücksichtigen Sie die Wartungs- und Schmierungsanforderungen des Schneckenrads. Einige Schneckenräder benötigen regelmäßige Schmierung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und den Verschleiß zu minimieren. Prüfen Sie, ob das Schneckenrad für die Schmierung zugänglich ist und welche Wartungshäufigkeit für die jeweilige Anwendung möglich ist.
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Schneckenrad mit den anderen Systemkomponenten, wie dem zugehörigen Schneckengetriebe und allen Kraftübertragungselementen, kompatibel ist. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Zahnprofile, Teilung, Zahnflankenspiel und die Gesamtkonstruktion des Systems, um einen korrekten Eingriff, eine präzise Ausrichtung und eine effiziente Kraftübertragung zu gewährleisten.
- Kostenüberlegungen: Abschließend sollten Sie die Kosten des gewählten Schneckenrads berücksichtigen. Bewerten Sie Faktoren wie Materialkosten, Fertigungskomplexität und eventuell benötigte Zusatzfunktionen oder Anpassungen. Wägen Sie die gewünschte Leistung und Qualität gegen das verfügbare Budget ab, um ein Schneckenrad auszuwählen, das sowohl die technischen als auch die finanziellen Anforderungen erfüllt.
Durch die sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren ist es möglich, das am besten geeignete Schneckenrad für eine bestimmte Anwendung auszuwählen und so optimale Leistung, Langlebigkeit und effiziente Kraftübertragung zu gewährleisten.
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editor by Dream 2024-10-25