Categories: Nicht kategorisiert

China SGS&ISO Certified RV Worm Gear Box with All Sizes brushless dc motor worm gearbox

Produktbeschreibung

 

Lösungsbeschreibung

Primäre Merkmale:
one) Produced of high quality aluminum alloy, light-weight bodyweight and non-rusting
two) Huge output torque and substantial radiating performance
three) Smooth working and low sounds, can function prolonged time in dreadful condition
4) Great-looking look, sturdy support lifestyle and modest quantity
five) Suitable for omnibearing set up
Hauptlieferanten:
one)housing:aluminium alloy ADC12(measurement 571-090) die solid iron HT200(size a hundred and ten-150)
two)Worm:20Cr, ZI Involute profile carbonize&quencher warmth treatment method make gear surface hardness up to fifty six-62 HRC Following precision grinding, carburization layer’s thickness in between .3-.5mm.
drei) Schneckenrad: verschleißfeste Zinnlegierung CuSn10-1
Mischungsoptionen:
Eingang: mit Eingangswelle, mit Vierkantflansch, mit IEC-Standard-Eingangsflansch
Ausgang: mit Drehmomentarm, Ausgangsflansch, einfacher Ausgangswelle, doppelter Ausgangswelle, Kunststoffabdeckung
Worm reducers are obtainable with diffferent combos: NMRV+NMRV, NMRV+NRV, NMRV+Laptop, NMRV+UDL, NMRV+MOTORS

Detaillierte Bilder

Warenparameter

Altes Modell    Neues Modell Verhältnis Mittelpunktabstand Energie Enter Dia. Ausgangsdurchmesser Ausgangsdrehmoment Fat
RV571 7.5~100 25 mm 0,06 kW bis 0,12 kW Φ9 Φ11 21 Nm 0,7 kg
RV030 RW030 sieben,5 bis 100 30 mm 0,06 kW bis 0,25 kW Φ9(Φ11) Φ14 45 Nm 1,2 kg
RV040 RW040 sieben,5 bis einhundert 40 mm 0,09 kW bis 0,55 kW Φ9(Φ11,Φ14) Φ18(Φ19) 84 Nm zwei,3 kg
RV050 RW050 7,5 bis einhundert 50 mm 0,12 kW bis 1,5 kW Φ11(Φ14,Φ19) Φ25(Φ24) 160 Nm 3,5 kg
RV063 RW063 sieben,5 bis 100 63 mm 0,18 kW bis 2,2 kW Φ14(Φ19,Φ24) Φ25(Φ28) 230 Nm 6,2 kg
RV075 RW075 sieben,5 bis hundert 75 mm 0,25 kW bis 4,0 kW Φ14(Φ19,Φ24,Φ28) Φ28(Φ35) 410 Nm neun,0 kg
RV090 RW090 sieben,5 bis hundert 90 mm 0,37 kW bis 4,0 kW Φ19(Φ24,Φ28) Φ35(Φ38) 725 Nm 13,0 kg
RV110 RW110 sieben,5 bis 100 110 mm 0,55 kW bis 7,5 kW Φ19(Φ24,Φ28,Φ38) Φ42 1050 Nm 35,0 kg
RV130 RW130 7.5~100 130 mm 0,75 kW bis 7,5 kW Φ24(Φ28,Φ38) Φ45 1550 Nm 48,0 kg
RV150 RW150 sieben,5 bis hundert 150 mm   2,2 kW bis 15 kW Φ28(Φ38,Φ42) Φ50 84,0 kg

Explosionszeichnung:

GMRV Dimension definieren:

GMRV A B C C1 D(H8) E(h8) F G G1 H H1 ICH M N O P Q R S T BL β B T V
030 80 ninety seven 54 44 14 fünfundfünfzig 32 56 dreiundsechzig sixty five 29 fünfundfünfzig 40 siebenundfünfzig 30 75 vierundvierzig 6.5 21 5.5 M6*ten(n=4) 5 16.three 27
040 100 121.5 70 sechzig eighteen(19) sechzig dreiundvierzig seventy one achtundsiebzig fünfundsiebzig 36.5 70 fünfzig seventy one.five vierzig 87 55 6.5 26 sechs,5 M6*10(n=4) 45° 6 20.8(21.8) 35
050 einhundertzwanzig einhundertvierundvierzig achtzig 70 25(24) 70 49 85 zweiundneunzig fünfundachtzig 43.five achtzig sechzig 84 50 hundert vierundsechzig 8,5 dreißig 7 M8*12(n=4) 45° acht 28.3(27.3) vierzig
063 einhundertvierundvierzig 174 einhundert fünfundachtzig fünfundzwanzig (28) achtzig 67 103 112 95 53 95 zweiundsiebzig 102 63 einhundertzehn achtzig 8,5 36 acht M8*twelve(n=8) 45° acht 28.3(31.3) fünfzig
075 172 205 einhundertzwanzig 90 28(35) 95 zweiundsiebzig 112 einhundertzwanzig einhundertfünfzehn siebenundfünfzig 112.five 86 119 fünfundsiebzig einhundertvierzig ninety three 11 40 zehn M8*vierzehn(n=8) 45° 8(10) 31.3(38.3) 60
090 206 238 140 100 35(38) einhundertzehn vierundsiebzig 130 140 130 67 129.5 103 one hundred thirty five 90 160 102 13 45 elf M10*16(n=8) 45° zehn 38,3 (einundvierzig,3) 70
einhundertzehn 255 295 einhundertundsiebzig 115 forty two einhundertdreißig einhundertvierundvierzig 155 165 vierundsiebzig 160 127.5 167.five einhundertzehn zweihundert 125 vierzehn 50 14 M10*eighteen(n=8) 45° 12 forty five.three 85
a hundred thirty 293 335 200 120 45 einhundertachtzig 155 170 215 81 179 146.5 187.5 130 250 140 sixteen sechzig fifteen M12*zwanzig(n=8) 45° 14 forty eight.8 hundert
einhundertfünfzig 340 400 240 one hundred forty five 50 180 185 zweihundert 215 96 210 einhundertundsiebzig 230 einhundertfünfzig 250 180 achtzehn 72.5 18 M12*22(n=8) 45° 14 fifty three.eight 120

Organisationsprofil

Über CZPT-Getriebe:
We are a professional reducer producer situated in HangZhou, ZHangZhoug province.
Our major products is  full assortment of RV571-one hundred fifty worm reducers , also provided GKM hypoid helical gearbox, GRC inline helical gearbox, Laptop units, UDL Variators and AC Motors, G3 helical gear motor.
Items are broadly utilised for purposes such as: foodstuffs, ceramics, packing, substances, pharmacy, plastics, paper-producing, development machinery, metallurgic mine, environmental protection engineering, and all kinds of automated lines, and assembly strains.
With fast shipping, outstanding soon after-revenue service, superior producing facility, our merchandise offer well  both at residence and overseas. We have exported our reducers to Southeast Asia, Eastern Europe and the Center East and so on.Our goal is to create and innovate on the foundation of high good quality, and create a good status for reducers.
Werkstatt:

Ausstellungen:
We participate Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Reasonable-Turkey Win Eurasia

Verpackung & Transport

  Packing details:Plastic Baggage+Cartons+Picket Situations , or on ask for

Set up Directions

To install the reducer, it is needed to notice the subsequent concerns:
one)Verify the appropriate rotation direction of output shaft prior to fitting reducer to equipment.
2)Before mounting, pls check shaft diameter, bore diameter, crucial and keyway, to be certain their dimension are not deviation In order to maintain great overall performance, also pls avoid assembling also limited or too free. 
three)Reducer have to be mounted to equipment stably to steer clear of vibration.
four)Anytime possible,protect the reducer towards solar radiation and bad temperature.
5)In the scenario of notably prolonged interval of storage(4-6 months), if the oil seal is not immersed in lubricant inside the device, it is suggested to modify it because the rubber could stick to the shaft or could even have misplaced the elasticity.
6)Painting must undoubtedly not go above rubber parts and the holes on breather plug if any.
7)When link with hollow or CZPT shaft, pls grease the joint to keep away from lock or oxidation.
8)Check out the proper lubricant stage by way of indicator if there is one.
nine)Starting must just take place progressively, with no immediately making use of the maximum load.
ten)When utilizing numerous of motors to match reducer directly, supporting unit is essential if motor is as well heavy.
11)Make certain very good heat dissipation by keeping very good ventilation in close proximity to the motor supporter.
twelve)In the circumstance of ambient temperature40ºC, pls phone the technical division.

Kundendienst

1. Servicezeit und Garantie:Within 1 calendar year after acquiring merchandise.
2. Sonstige DienstleistungenLike modeling assortment guide, installation information, and problem resolution guide, etc.

Häufig gestellte Fragen

1.Q:Can you make as per consumer drawing?
   A: Indeed, we supply personalized support for buyers appropriately. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
zwei. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
   A: thirty% deposit just before manufacturing,harmony T/T prior to supply.
three.Q: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Unternehmen?
   A:We are a manufacurer with sophisticated equipment and experienced staff.
four.Q:What is actually your manufacturing capability?
   A: 8000-9000 Stück/Dreißig Tage
five.Q:Totally free sample is obtainable or not?
   A:Indeed, we can source totally free sample if client concur to spend for the courier value
sechs. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifizierungen?
   A:Of course, we have CE certification and SGS certificate report.

Speak to info:
Frau Lingel Pan
For any inquiries just really feel free ton speak to me. Numerous many thanks for your variety focus to our business!


/ Stück
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1 Stück

(Mindestbestellmenge)

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Anwendung: Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie
Härte: Gehärtete Zahnoberfläche
Installation: Horizontaler Typ
Layout: Rechter Winkel
Zahnradform: Schneckengetriebe
Schritt: Doppelschritt

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Proben:
US$ 22/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge)

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Muster anfordern

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Anpassung:
Verfügbar

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Altes Modell    Neues Modell Verhältnis Mittelpunktabstand Leistung Eingangsdurchmesser Ausgangsdurchmesser Ausgangsdrehmoment Gewicht
RV025 7.5~100 25 mm 0,06 kW bis 0,12 kW Φ9 Φ11 21 Nm 0,7 kg
RV030 RW030 7.5~100 30 mm 0,06 kW bis 0,25 kW Φ9(Φ11) Φ14 45 Nm 1,2 kg
RV040 RW040 7.5~100 40 mm 0,09 kW bis 0,55 kW Φ9(Φ11,Φ14) Φ18(Φ19) 84 Nm 2,3 kg
RV050 RW050 7.5~100 50 mm 0,12 kW bis 1,5 kW Φ11(Φ14,Φ19) Φ25(Φ24) 160 Nm 3,5 kg
RV063 RW063 7.5~100 63 mm 0,18 kW bis 2,2 kW Φ14(Φ19,Φ24) Φ25(Φ28) 230 Nm 6,2 kg
RV075 RW075 7.5~100 75 mm 0,25 kW bis 4,0 kW Φ14(Φ19,Φ24,Φ28) Φ28(Φ35) 410 Nm 9,0 kg
RV090 RW090 7.5~100 90 mm 0,37 kW bis 4,0 kW Φ19(Φ24,Φ28) Φ35(Φ38) 725 Nm 13,0 kg
RV110 RW110 7.5~100 110 mm 0,55 kW bis 7,5 kW Φ19(Φ24,Φ28,Φ38) Φ42 1050 Nm 35,0 kg
RV130 RW130 7.5~100 130 mm 0,75 kW bis 7,5 kW Φ24(Φ28,Φ38) Φ45 1550 Nm 48,0 kg
RV150 RW150 7.5~100 150 mm   2,2 kW bis 15 kW Φ28(Φ38,Φ42) Φ50 84,0 kg

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GMRV A B C C1 D(H8) E(h8) F G G1 H H1 ICH M N O P Q R S T BL β B T V
030 80 97 54 44 14 55 32 56 63 65 29 55 40 57 30 75 44 6.5 21 5.5 M6*10(n=4) 5 16.3 27
040 100 121.5 70 60 18(19) 60 43 71 78 75 36.5 70 50 71.5 40 87 55 6.5 26 6.5 M6*10(n=4) 45° 6 20.8(21.8) 35
050 120 144 80 70 25(24) 70 49 85 92 85 43.5 80 60 84 50 100 64 8.5 30 7 M8*12(n=4) 45° 8 28.3(27.3) 40
063 144 174 100 85 25(28) 80 67 103 112 95 53 95 72 102 63 110 80 8.5 36 8 M8*12(n=8) 45° 8 28.3(31.3) 50
075 172 205 120 90 28(35) 95 72 112 120 115 57 112.5 86 119 75 140 93 11 40 10 M8*14(n=8) 45° 8(10) 31.3(38.3) 60
090 206 238 140 100 35(38) 110 74 130 140 130 67 129.5 103 135 90 160 102 13 45 11 M10*16(n=8) 45° 10 38.3(41.3) 70
110 255 295 170 115 42 130 144 155 165 74 160 127.5 167.5 110 200 125 14 50 14 M10*18(n=8) 45° 12 45.3 85
130 293 335 200 120 45 180 155 170 215 81 179 146.5 187.5 130 250 140 16 60 15 M12*20(n=8) 45° 14 48.8 100
150 340 400 240 145 50 180 185 200 215 96 210 170 230 150 250 180 18 72.5 18 M12*22(n=8) 45° 14 53.8 120

/ Stück
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1 Stück

(Mindestbestellmenge)

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Anwendung: Motoren, Maschinenbau, Schiffsmaschinen, Landmaschinen, Industrie
Härte: Gehärtete Zahnoberfläche
Installation: Horizontaler Typ
Layout: Rechter Winkel
Zahnradform: Schneckengetriebe
Schritt: Doppelschritt

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Proben:
US$ 22/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge)

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Muster anfordern

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Anpassung:
Verfügbar

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Altes Modell    Neues Modell Verhältnis Mittelpunktabstand Leistung Eingangsdurchmesser Ausgangsdurchmesser Ausgangsdrehmoment Gewicht
RV025 7.5~100 25 mm 0,06 kW bis 0,12 kW Φ9 Φ11 21 Nm 0,7 kg
RV030 RW030 7.5~100 30 mm 0,06 kW bis 0,25 kW Φ9(Φ11) Φ14 45 Nm 1,2 kg
RV040 RW040 7.5~100 40 mm 0,09 kW bis 0,55 kW Φ9(Φ11,Φ14) Φ18(Φ19) 84 Nm 2,3 kg
RV050 RW050 7.5~100 50 mm 0,12 kW bis 1,5 kW Φ11(Φ14,Φ19) Φ25(Φ24) 160 Nm 3,5 kg
RV063 RW063 7.5~100 63 mm 0,18 kW bis 2,2 kW Φ14(Φ19,Φ24) Φ25(Φ28) 230 Nm 6,2 kg
RV075 RW075 7.5~100 75 mm 0,25 kW bis 4,0 kW Φ14(Φ19,Φ24,Φ28) Φ28(Φ35) 410 Nm 9,0 kg
RV090 RW090 7.5~100 90 mm 0,37 kW bis 4,0 kW Φ19(Φ24,Φ28) Φ35(Φ38) 725 Nm 13,0 kg
RV110 RW110 7.5~100 110 mm 0,55 kW bis 7,5 kW Φ19(Φ24,Φ28,Φ38) Φ42 1050 Nm 35,0 kg
RV130 RW130 7.5~100 130 mm 0,75 kW bis 7,5 kW Φ24(Φ28,Φ38) Φ45 1550 Nm 48,0 kg
RV150 RW150 7.5~100 150 mm   2,2 kW bis 15 kW Φ28(Φ38,Φ42) Φ50 84,0 kg

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GMRV A B C C1 D(H8) E(h8) F G G1 H H1 ICH M N O P Q R S T BL β B T V
030 80 97 54 44 14 55 32 56 63 65 29 55 40 57 30 75 44 6.5 21 5.5 M6*10(n=4) 5 16.3 27
040 100 121.5 70 60 18(19) 60 43 71 78 75 36.5 70 50 71.5 40 87 55 6.5 26 6.5 M6*10(n=4) 45° 6 20.8(21.8) 35
050 120 144 80 70 25(24) 70 49 85 92 85 43.5 80 60 84 50 100 64 8.5 30 7 M8*12(n=4) 45° 8 28.3(27.3) 40
063 144 174 100 85 25(28) 80 67 103 112 95 53 95 72 102 63 110 80 8.5 36 8 M8*12(n=8) 45° 8 28.3(31.3) 50
075 172 205 120 90 28(35) 95 72 112 120 115 57 112.5 86 119 75 140 93 11 40 10 M8*14(n=8) 45° 8(10) 31.3(38.3) 60
090 206 238 140 100 35(38) 110 74 130 140 130 67 129.5 103 135 90 160 102 13 45 11 M10*16(n=8) 45° 10 38.3(41.3) 70
110 255 295 170 115 42 130 144 155 165 74 160 127.5 167.5 110 200 125 14 50 14 M10*18(n=8) 45° 12 45.3 85
130 293 335 200 120 45 180 155 170 215 81 179 146.5 187.5 130 250 140 16 60 15 M12*20(n=8) 45° 14 48.8 100
150 340 400 240 145 50 180 185 200 215 96 210 170 230 150 250 180 18 72.5 18 M12*22(n=8) 45° 14 53.8 120

Was ist ein Schneckengetriebe?

Ein Schneckengetriebe ist ein mechanisches Gerät, das mithilfe eines Schneckenrades und einer Schnecke die Drehzahl einer rotierenden Welle reduziert. Das Getriebe kann, abhängig vom Übersetzungsverhältnis, das Drehmoment des Motors erhöhen. Diese Getriebeart zeichnet sich durch ihre Flexibilität und kompakte Bauweise aus. Zudem steigert sie die Kraft und Effizienz des Antriebs.

Hohlwellen-Schneckengetriebe

Das Hohlwellen-Schneckengetriebe ist eine zusätzliche Abtriebswelle, die verschiedene Motoren und andere Getriebe miteinander verbindet. Es kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. Je nach Größe und Ausführung ist es mit Getrieben von 4GN bis 5GX kompatibel.
Schneckengetriebe werden üblicherweise in Kombination mit Stirnradgetrieben eingesetzt. Letztere sind eingangsseitig am Schneckengetriebe montiert und eignen sich hervorragend zur Drehzahlreduzierung von Motoren mit hoher Leistung. Das Stirnradgetriebe zeichnet sich durch hohen Wirkungsgrad, niedrigen Drehzahlbetrieb, geringe Geräuschentwicklung, geringe Vibrationen und niedrigen Energieverbrauch aus.
Schneckengetriebe werden aus gehärtetem Stahl oder Nichteisenmetallen gefertigt, was ihren Wirkungsgrad erhöht. Dennoch sind auch Zahnräder nicht unzerstörbar, und ein Stillstand kann zu Rost oder Emulsionsbildung des Getriebeöls führen. Ursache hierfür ist Kondenswasserbildung während des Betriebs und der Stillstände des Getriebes. Der Montageprozess und die Qualität der Lager sind wichtige Faktoren zur Vermeidung von Kondensation.
Hohlwellen-Schneckengetriebe finden in verschiedenen Anwendungen Verwendung. Sie werden häufig in Werkzeugmaschinen, Drehzahlreglern und Automobilen eingesetzt. Allerdings sind sie nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Wenn Sie ein Hohlwellen-Schneckengetriebe einsetzen möchten, achten Sie darauf, das passende Getriebe entsprechend Ihren Anforderungen auszuwählen.

Doppelkehl-Schneckengetriebe

Schneckengetriebe verwenden ein Schneckenrad als Antriebszahnrad. Ein Elektromotor oder ein Kettenrad treibt die Schnecke an, die in Wälzlagern gelagert ist. Schneckenräder neigen aufgrund der hohen Reibung zwischen den Zähnen zu Verschleiß. Dies führt zu Korrosion an den Laufflächen der Zahnräder.
Der Teilkreisdurchmesser und die Eingriffstiefe des Schneckengetriebes sind von Bedeutung. Der Teilkreisdurchmesser ist der Durchmesser des gedachten Kreises, in dem Schnecke und Schnecke ineinandergreifen. Die Eingriffstiefe ist die maximale Gewindelänge der Schnecke, die in das Zahnflankenspiel hineinragt. Der Eingriffsdurchmesser ist der Durchmesser des Kreises am tiefsten Punkt der Schneckenradstirnfläche.
Wenn der Reibungswinkel zwischen Schnecke und Zahnrad den Steigungswinkel der Schnecke überschreitet, ist das Schneckengetriebe selbsthemmend. Diese Eigenschaft ist für Hebezeuge nützlich, kann aber für Systeme, die eine Rückwärtslaufempfindlichkeit erfordern, nachteilig sein. In solchen Systemen stellt die Selbsthemmung der Zahnräder eine wesentliche Einschränkung dar.
Das Schneckengetriebe mit doppeltem Hals gewährleistet die engste Verbindung zwischen Schnecke und Zahnrad. Für maximale Effizienz muss das Schneckengetriebe korrekt montiert sein. Eine Möglichkeit zur Montage ist die Verwendung einer Keilnut. Die Keilnut verhindert die Drehung der Welle, was für die Drehmomentübertragung entscheidend ist. Anschließend wird das Zahnrad mithilfe der Stellschraube an der Nabe befestigt.
Die axiale und die Umfangsteilung des Schneckenrades müssen dem Teilkreisdurchmesser des größeren Zahnrads entsprechen. Einschneckenräder mit einem Gewindegang sind einstufig, zweischneckenräder mit zwei Gewindegängen. Ein einschneckenrad treibt einen Zahn weiter, ein zweischneckenrad zwei. Die Anzahl der Gewindegänge muss der Anzahl der Gegenzahnräder entsprechen.

Selbstverriegelungsfunktion

Eine der herausragendsten Eigenschaften eines Schneckengetriebes ist seine Selbsthemmungsfunktion, die ein Vertauschen der Eingangs- und Ausgangswelle verhindert. Diese Selbsthemmungsfunktion ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen große Untersetzungsverhältnisse benötigt werden, ohne das Getriebegehäuse zu vergrößern.
Die Selbsthemmung eines Schneckengetriebes wird durch die Wahl des passenden Schneckenradtyps erreicht. Allerdings ist diese Funktion nicht bei allen Schneckengetrieben verfügbar. Schneckenräder sind nur dann selbsthemmend, wenn ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis erreicht wird. Ist das Übersetzungsverhältnis zu klein, ist die Selbsthemmung nicht wirksam.
Der Selbsthemmungszustand eines Schneckengetriebes wird durch die Steigung, den Anpressdruck und den Reibungskoeffizienten bestimmt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts neigten Fahrzeuge mit einem platten Reifen dazu, zur Seite zu ziehen. Ein Schneckengetriebe verringerte diese Tendenz, indem es die Reibungskräfte reduzierte und die Lenkkraft auf das Rad übertrug, was das Lenken erleichterte und den Verschleiß verringerte.
Ein selbsthemmendes Schneckengetriebe ist eine einfache Maschine mit geringem Wirkungsgrad. Es ist selbsthemmend, wenn die Arbeit an einem Ende größer ist als die Arbeit am anderen. Liegt der Wirkungsgrad eines Schneckengetriebes unter 50%, entstehen Reibungsverluste. Zudem ist die Selbsthemmung bei umgekehrter Drehrichtung nicht gegeben. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich selbsthemmende Schneckengetriebe ideal für Hebe- und Senkanwendungen.
Ein weiteres Merkmal von Schneckengetrieben ist ihre Fähigkeit zur axialen Untersetzung. Schneckengetriebe können ein- oder zweigängig sein, und ihr Zahnflankenspiel lässt sich einstellen, um Zahnverschleiß auszugleichen.

Die von Schneckengetrieben erzeugte Wärme

Schneckengetriebe erzeugen erhebliche Wärmemengen. Um die Leistung der Getriebe zu verbessern, ist es unerlässlich, diese Wärme zu reduzieren. Dies lässt sich durch die Konstruktion der Schnecken mit glatteren Oberflächen erreichen. Im Allgemeinen sollte die Eingriffsgeschwindigkeit von Schneckengetrieben im Bereich von 20 bis 24 U/min (Effektivwert) liegen.
Es gibt zahlreiche Ansätze zur Berechnung des Wirkungsgrades von Schneckengetrieben. Keiner dieser Ansätze nutzt jedoch ein automatisches Verfahren zum Aufbau des thermischen Netzwerks. Die anderen Methoden betrachten das Getriebe entweder abstrakt als isothermes System oder erstellen das thermische Netzwerk statisch. Dieser Artikel beschreibt eine neue Methode zur automatischen Berechnung der Wärmebilanz und des Wirkungsgrades von Schneckengetrieben.
Die von Schneckengetrieben erzeugte Wärme ist eine bedeutende Ursache für Leistungsverluste. Schneckengetriebe zeichnen sich typischerweise durch hohe Gleitgeschwindigkeiten in den Zahneingriffen aus, was zu hoher Reibungswärme und erhöhten thermischen Spannungen führt. Daher sind präzise Berechnungen für einen optimalen Betrieb unerlässlich. Zur Bestimmung des Wirkungsgrades eines Getriebesystems nutzen Hersteller häufig das Simulationsprogramm WTplus zur Berechnung von Wärmeverlusten und Wirkungsgrad. Die Wärmebilanzberechnung erfolgt durch Addition der Leerlauf- und lastabhängigen Leistungsverluste des Getriebes.
Schneckengetriebe benötigen ein spezielles Schmiermittel. Zum Einsatz kommt ein synthetisches Öl, das nicht magnetisch ist und einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist. Öl ist jedoch nur eine von mehreren Möglichkeiten zur Schmierung von Schneckengetrieben. Um die Lebensdauer von Schneckengetrieben zu verlängern, empfiehlt sich die Zugabe eines natürlichen Zusatzstoffs zum Schmiermittel.
Schneckengetriebe ermöglichen sehr hohe Untersetzungsverhältnisse. Im Vergleich zu herkömmlichen Getrieben, die mehrere Untersetzungen benötigen, erzielen sie mit geringem Aufwand massive Untersetzungen. Zudem weisen Schneckengetriebe weniger bewegliche Teile und potenzielle Fehlerquellen auf. Ein Nachteil von Schneckengetrieben ist ihre fehlende Reversibilität, die ihren Wirkungsgrad begrenzt.

Größe des Schneckengetriebes

Schneckengetriebe dienen zur Drehzahlreduzierung von Wellen. Sie bestehen üblicherweise aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Wellen. Das Schneckenrad fungiert dabei als Ritzel und Zahnstange. Der zentrale Querschnitt bildet die Grenze zwischen der vor- und zurücklaufenden Seite des Schneckenrades.
Das Abtriebsrad eines Schneckengetriebes hat im Vergleich zum Antriebsrad einen kleinen Durchmesser. Dies ermöglicht einen Betrieb mit niedriger Drehzahl bei gleichzeitig hohem Drehmoment. Daher eignen sich Schneckengetriebe hervorragend für platzsparende Anwendungen. Zudem sind die Anschaffungskosten gering.
Schneckengetriebe gehören zu den gängigsten Untersetzungsgetrieben. Sie sind kompakt und leistungsstark und werden häufig in Kraftübertragungssystemen eingesetzt. Man findet sie beispielsweise in Aufzügen, Förderbändern, Sicherheitsschleusen und Medizingeräten. Schneckengetriebe kommen in kleinen wie großen Maschinen zum Einsatz.
Auch Schneckengetriebe lassen sich einstellen. Ein Schneckengetriebe mit zwei Steigungen hat unterschiedliche Steigungen an den linken und rechten Zahnflächen. Dies ermöglicht eine axiale Bewegung der Schnecke und kann zur Reduzierung des Zahnflankenspiels angepasst werden. Eine Zahnflankenspiel-Einstellung kann erforderlich sein, wenn die Schnecke verschleißt. In manchen Fällen lässt sich dieses Spiel durch Verändern des Achsabstands zwischen den Schneckenrädern einstellen.
Die Größe eines Schneckengetriebes hängt von seiner Funktion ab. Wird das Schneckengetriebe beispielsweise zur Drehzahlreduzierung eines Automobils eingesetzt, sollte es so dimensioniert sein, dass es in ein kleines Auto eingebaut werden kann.


editor by CX 2023-03-30

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