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China Professional Linear Manual Mechanical Landing Lifter Reducer Electric Worm Bevel Gear Lift Screw Jack

Description du produit

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SWL series worm screw jack

 

 

Worm Screw Jack
Screw-Worm Jack or screw lift lifts widely used in machine building, metallurgy, construction, irrigation equipment and other industries, is starting up, and dropped through accessories advance, overturned and position adjustment and other functions at various altitudes. SWL is a worm screw-lift crane components foundation with compact structure, small size and light weight. Sources extensive, no noise, easy installation, the use of flexible, multi-function, supporting forms, high reliability, long life and many other advantages. Can be single or in combination, can be controlled accurately in accordance with certain procedures to enhance or promote the adjustment of height Motor power can be used directly or can also be manually operated. It’s a form of structure and assembly, and the height can be customized user requirements

Description du produit
Technical data:
1. Lift speed: 150mm/min~1800mm/min
2. Input power:0.5 -21.8KW
3. Screw rang: 5-16 mm
4. Bearing range: 2T-100T
5. Structure: motor direct connection, single & double shaft
Characteristic:
Standardize & series design
Reverse operation

Paramètres du produit

Type

Model

Taille du filetage

Max
lifting strength
kN

Max
pull force
kN

Weight without stroke
kg

Screw weight
per 100mm

SWL

Screw jack

SWL2.5

Tr30*6

25

25

7.3

0.45

SWL5

Tr40*7

50

50

16.2

0.82

SWL10/15

Tr58*12

100/150

99

25

1.67

SWL20

Tr65*12

200

166

36

2.15

SWL25

Tr90*16

250

250

70.5

4.15

SWL35

Tr100*18

350

350

87

5.20

SWL50

Tr120*20

500

500

420

7.45

SWL100

Tr160*23

1000

1000

1571

13.6

SWL120

Tr180*25

1200

1200

1350

17.3

1.Compact structure,Small size.Easy mounting,varied types.  Can be applied in 1 unit or multiple units.

2.High reliability.Long service life; With the function of   ascending,descending,thrusting,overturning

3.Wide motivity.It can be drived by  electrical motor and manual force.

4.It is usually used in low speed situation,widely used in the fields of
metallurgy,mechanical,construction,chemical,irrigation works,mediat treatment.

Photos détaillées

 

1. tige filetée

2. écrou boulon

3. couverture

4. Joint d'étanchéité à squelette

5. Roulement

6. Engrenage à vis sans fin

7. Orifice de remplissage d'huile

8. Cas

9. Joint d'huile squelette

10. Couverture

11. écrou boulon

12. Roulement

13. Joint d'huile squelette

14. Roulement

15.ver

16. Clé de bémol

17. Roulement

18. Joint d'étanchéité à squelette

19.Couverture

20. Écrou boulon

Description du produit

 

Emballage et expédition

 

Profil de l'entreprise

 

/* May 10, 2571 16:49:51 */!function(){function d(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Quels facteurs faut-il prendre en compte lors du choix des roues à vis sans fin pour différentes applications ?

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:

  • Couple de serrage requis : Le couple requis par l'application est un facteur crucial dans le choix de la roue à vis sans fin appropriée. Il convient de prendre en compte le couple maximal que la roue à vis sans fin doit transmettre et de s'assurer que la roue sélectionnée possède une capacité de couple suffisante pour supporter la charge sans usure excessive ni défaillance.
  • Plage de vitesses : La plage de vitesses de l'application influe sur le choix de la roue à vis sans fin. Différentes configurations de roues à vis sans fin conviennent à des plages de vitesses spécifiques. Pour les applications à haute vitesse, il peut être nécessaire de prendre en compte des facteurs tels que la conception des dents, les matériaux et la lubrification afin de minimiser le frottement et l'usure à des vitesses de rotation élevées.
  • Capacité de charge : Évaluez la charge prévue sur la roue à vis sans fin et assurez-vous que celle-ci puisse la supporter sans déformation ni usure excessive. La capacité de charge de la roue dépend de facteurs tels que le profil des dents, le matériau choisi et le nombre de filets.
  • Contraintes d'espace : 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.
  • Conditions de fonctionnement : Évaluer les conditions de fonctionnement telles que la température, l'humidité et les niveaux de contamination. Certaines applications peuvent nécessiter des roues à vis sans fin aux propriétés de matériaux spécifiques pour résister aux environnements difficiles ou aux substances corrosives. Prendre en compte des facteurs tels que la résistance à la corrosion, la tolérance à la température et la nécessité de mesures d'étanchéité ou de protection supplémentaires.
  • Exigences en matière d'efficacité : L'efficacité recherchée du système est un facteur important. Les différentes configurations et matériaux des roues à vis sans fin présentent des niveaux d'efficacité variables. Il convient d'évaluer le compromis entre efficacité, coût et autres exigences de l'application afin de sélectionner une roue à vis sans fin offrant le juste équilibre entre performance et rentabilité.
  • Entretien et lubrification : Tenez compte des exigences de maintenance et des besoins de lubrification de la roue à vis sans fin. Certaines roues à vis sans fin peuvent nécessiter une lubrification périodique pour assurer un fonctionnement optimal et minimiser l'usure. Évaluez l'accessibilité de la roue à vis sans fin pour la lubrification et la fréquence de maintenance compatible avec l'application.
  • Compatibilité: Assurez-vous que la roue à vis sans fin sélectionnée est compatible avec les autres composants du système, tels que la roue dentée correspondante et les éléments de transmission de puissance associés. Tenez compte de facteurs comme le profil des dents, le pas, le contrôle du jeu et la conception globale du système pour garantir un engrènement correct, un alignement optimal et une transmission de puissance efficace.
  • Considérations relatives aux coûts : Enfin, tenez compte des implications financières de la roue à vis sans fin sélectionnée. Évaluez des facteurs tels que le coût des matériaux, la complexité de fabrication et les fonctionnalités supplémentaires ou personnalisations requises. Trouvez un équilibre entre les performances et la qualité souhaitées et le budget disponible afin de choisir une roue à vis sans fin répondant aux exigences techniques et financières.

En tenant compte de ces facteurs, il est possible de sélectionner la roue à vis sans fin la plus adaptée à une application spécifique, garantissant ainsi des performances optimales, une longue durée de vie et une transmission de puissance efficace.

Comment le choix des roues à vis sans fin influence-t-il les performances globales et la fiabilité des systèmes d'engrenages ?

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:

  • Sélection des matériaux : Le choix du matériau des roues à vis sans fin est crucial pour déterminer leurs performances et leur fiabilité. Différents matériaux, tels que l'acier, le bronze ou le plastique, offrent des niveaux variables de résistance, de durabilité et de résistance à l'usure. La sélection du matériau approprié doit tenir compte de facteurs tels que les exigences de charge, les conditions de fonctionnement et la compatibilité avec les autres composants du système. Opter pour des matériaux de haute qualité adaptés à l'application spécifique peut améliorer les performances et la fiabilité globales du système d'engrenage.
  • Précision et tolérance : Les roues à vis sans fin sont fabriquées avec différents niveaux de précision et de tolérance. Une précision accrue et des tolérances plus serrées permettent un meilleur engrènement, une réduction du jeu et une précision de positionnement améliorée. Le choix de roues à vis sans fin présentant le niveau de précision et de tolérance approprié à l'application est essentiel pour obtenir les performances et la fiabilité souhaitées. Dans les applications où un contrôle précis du mouvement, une grande précision de positionnement ou un faible jeu sont critiques, la sélection de roues à vis sans fin de précision supérieure peut améliorer considérablement les performances et la fiabilité du système.
  • Conception et géométrie des engrenages : La conception et la géométrie des roues à vis sans fin sont essentielles à leurs performances et à leur fiabilité. Des facteurs tels que le profil des dents, l'angle d'hélice, le nombre de dents et l'état de surface influencent les caractéristiques d'engrènement, la répartition de la charge, le rendement et le niveau sonore. Le choix d'une conception et d'une géométrie optimales doit être adapté aux exigences spécifiques de l'application et aux conditions de fonctionnement. Opter pour des roues à vis sans fin aux profils bien conçus et aux paramètres géométriques appropriés contribue à un fonctionnement plus fluide, une transmission de puissance efficace et une fiabilité accrue du système d'engrenage.
  • Lubrification et entretien : Le choix des roues à vis sans fin influe sur les besoins en lubrification et les intervalles d'entretien du système d'engrenages. Certains matériaux ou revêtements peuvent nécessiter des lubrifiants ou des techniques de lubrification spécifiques pour garantir un fonctionnement optimal et une longue durée de vie. De plus, certaines conceptions de roues à vis sans fin présentent des caractéristiques favorisant la rétention et la distribution du lubrifiant, améliorant ainsi la lubrification des engrenages et réduisant l'usure. La prise en compte des aspects de lubrification et d'entretien lors du choix des roues à vis sans fin permet d'améliorer les performances, l'efficacité et la fiabilité globales du système d'engrenages.
  • Capacité de charge et efficacité : La capacité de charge et le rendement d'un système d'engrenages dépendent du choix des roues à vis sans fin. Différents modèles et matériaux de roues à vis sans fin présentent des capacités de charge et des rendements variables. Sélectionner des roues à vis sans fin capables de supporter les charges prévues et d'assurer une transmission de puissance efficace permet de prévenir l'usure prématurée, la surchauffe et les défaillances d'engrenages. Choisir des roues à vis sans fin aux capacités de charge et aux rendements appropriés garantit un fonctionnement fiable et améliore la fiabilité globale du système d'engrenages.
  • Compatibilité et intégration système : Le choix des roues à vis sans fin doit tenir compte de leur compatibilité et de leur intégration avec les autres composants du système d'engrenage. Il faut notamment considérer le diamètre des arbres, la configuration du montage et l'interface avec la vis sans fin. Une compatibilité et une intégration optimales minimisent les problèmes d'alignement, réduisent les concentrations de contraintes et favorisent une transmission de puissance efficace. Opter pour des roues à vis sans fin spécifiquement conçues pour une compatibilité et une intégration parfaites au sein du système améliore les performances globales, la fiabilité et la durée de vie du système d'engrenage.

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.

Pouvez-vous expliquer le rôle d'une roue à vis sans fin en association avec une roue dentée à vis sans fin ?

In mechanical systems, a worm wheel and a worm gear work together to achieve the transmission of motion and power between two perpendicular shafts. The worm gear is a screw-like gear, while the worm wheel is a circular gear with teeth cut in a helical pattern. Here’s a detailed explanation of the role of a worm wheel in conjunction with a worm gear:

La fonction principale d'un système roue dentée à vis sans fin est de transmettre efficacement et de manière compacte le mouvement de rotation et la puissance à angle droit. L'interaction entre la roue dentée et la vis sans fin permet d'obtenir des rapports de réduction élevés, ce qui le rend adapté aux applications exigeant des réductions de vitesse importantes et un couple élevé.

La vis sans fin, ou engrenage à vis sans fin, est un arbre fileté ressemblant à une vis. Elle constitue l'élément moteur du système et est généralement actionnée par un moteur ou une autre source d'énergie. Les filets de la vis sans fin s'engrènent avec les dents de la roue dentée, ce qui entraîne la rotation de cette dernière.

La forme hélicoïdale des dents de la roue à vis sans fin et l'orientation du filetage de la vis sans fin sont conçues pour assurer une transmission de puissance fluide et efficace. Lors de la rotation de la vis sans fin, le glissement entre son filetage et les dents hélicoïdales de la roue dentée permet la transmission du mouvement.

Le rapport de transmission entre la vis sans fin et la roue dentée détermine la réduction de vitesse et la multiplication du couple. Ce rapport est déterminé par le nombre de dents de la roue dentée par rapport au nombre de filets de la vis sans fin. Par exemple, une roue dentée à 40 dents et une vis sans fin à un seul filet donnent un rapport de transmission de 40:1, ce qui signifie que l'arbre de sortie de la roue dentée effectue une rotation pour 40 rotations de la vis sans fin.

Le rôle principal de la roue à vis sans fin est de recevoir le mouvement de rotation de la vis sans fin et de le transmettre à l'arbre de sortie. Elle convertit le mouvement de rotation de la vis sans fin en un mouvement de rotation dans une direction différente, généralement à angle droit.

La roue à vis sans fin procure également un avantage mécanique en multipliant le couple de sortie. Grâce à la forme hélicoïdale de ses dents, le glissement entre la vis sans fin et la roue à vis sans fin permet une plus grande surface de contact et une meilleure répartition de la charge, ce qui augmente le couple de sortie sur l'arbre.

L'association de la roue à vis sans fin et de l'engrenage à vis sans fin offre plusieurs avantages dans les systèmes mécaniques :

  • Réduction de vitesse élevée : La roue à vis sans fin et la roue dentée permettent une réduction de vitesse significative tout en augmentant le couple de sortie, ce qui les rend adaptées aux applications nécessitant un couple élevé et une faible vitesse.
  • Autobloquant : Le frottement entre la roue à vis sans fin et la vis sans fin empêche le retour en arrière, permettant ainsi à la roue à vis sans fin de maintenir sa position même lorsque la force motrice est supprimée.
  • Conception compacte : La disposition perpendiculaire de la roue dentée à vis sans fin et de la roue dentée à vis sans fin permet une conception compacte et peu encombrante, ce qui la rend avantageuse dans les applications où l'espace est limité.
  • Fonctionnement silencieux : Le glissement entre la roue dentée à vis sans fin et la roue dentée à vis sans fin permet de répartir la charge sur plusieurs dents, ce qui se traduit par un fonctionnement plus fluide et plus silencieux.
  • Contrôle directionnel : La combinaison roue dentée à vis sans fin et roue dentée à vis sans fin permet un mouvement unidirectionnel, empêchant le mouvement de la sortie vers l'entrée grâce à leur propriété d'autoblocage.

Les systèmes à vis sans fin et à roue dentée sont couramment utilisés dans diverses applications, notamment l'automobile, les machines industrielles, les ascenseurs, les systèmes de convoyage et la robotique. Leurs caractéristiques uniques les rendent adaptés aux tâches exigeant un contrôle précis, un couple élevé et une conception compacte.

Il est important de noter qu'une lubrification adéquate, un entretien régulier et une conception appropriée sont essentiels pour garantir le fonctionnement fiable et efficace des systèmes d'engrenages à vis sans fin et de roues dentées. Des inspections régulières et le respect des recommandations du fabricant sont indispensables pour optimiser la durée de vie et les performances de ces composants.

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editor by Dream 2024-10-18

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