China best Swl Series Stainless Steel Worm Gear Jacks Linear Manual Car Mechanical Lift Landing Electric Reducer Worm Gear Screw Jack

उत्पाद वर्णन

1. समायोजित करना सुविधाजनक है
2. अनुपात की विस्तृत श्रृंखला
3. स्थापित करना आसान है
4. उच्च टॉर्क
अनुप्रयोग उद्योग:
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.

उत्पाद पैरामीटर

नमूना

 

एसडब्ल्यूएल2.5

एसडब्ल्यूएल5

एसडब्ल्यूएल10

एसडब्ल्यूएल15

एसडब्ल्यूएल20

एसडब्ल्यूएल25

एसडब्ल्यूएल35

अधिकतम उठाने की शक्ति (किलोग्राम)

 

25

50

100

150

200

250

350

स्क्रू थ्रेड का आकार

 

Tr30*6

Tr40*7

ट्र58*12

ट्र58*12

ट्र65*12

ट्र90*16

Tr100*20

अधिकतम तनाव (kN)

 

25

50

99

166

250

350

वर्म गियर अनुपात (मिमी)

पी

1/6

1/8

3/23

1/8

3/32

3/32

 

एम

1/24

1/24

1/24

1/24

1/32

1/32

वर्म का गैर-घूर्णन स्ट्रोक (मिमी)

पी

1.0

0.875

1.565

1.56

1.5

1.875

एम

0.250

0.292

0.5

0.5

0.5

0.625

तन्य भार के तहत पेंच छड़ का अधिकतम विस्तार (मिमी)

 

1500

2000

2500

3000

3500

4000

अधिकतम दबाव भार पर अधिकतम उठाने की ऊंचाई (मिमी)

स्क्रू रॉड का सिरा निर्देशित नहीं है

250

385

500

400

490

850

820

लीड स्क्रू हेड गाइड

400

770

1000

800

980

1700

1640

पूर्ण भार पर वर्म टॉर्क (Nm)

पी

18

39.5

119

179

240

366

464

एम

8.86

19.8

60

90

122

217

253

दक्षता(%)

पी

22

23

20.5

 

19.5

16

18

एम

11

11.5

13

 

12.8

9

11

स्ट्रोक के बिना वजन (किलोग्राम)

 

7.3

16.2

25

 

36

70.5

87

प्रति 100 मिमी स्क्रू रॉड का वजन (किलोग्राम में)

 

0.45

0.82

1.67

 

2.15

4.15

5.20

विस्तृत तस्वीरें

 

 

 

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. पेंच छड़

2. नट बोल्ट

3. आवरण

4. कंकाल तेल सील

5. बेयरिंग

6. वर्म गियर

7. तेल भरने का छेद

8. मामला

9. कंकाल तेल सील

10. कवर

11. नट बोल्ट

12. बेयरिंग

13. कंकाल तेल सील

14. बेयरिंग

15.कीड़ा

16. फ्लैट कुंजी

17. बेयरिंग

18. कंकाल तेल सील

19. कवर

20. नट बोल्ट

उत्पाद वर्णन

 

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पैकेजिंग और शिपिंग

 

कंपनी प्रोफाइल

 

/* 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

वर्म व्हील का डिज़ाइन विभिन्न वातावरणों में उनके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

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:

  • दांतों की रूपरेखा: 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.
  • सामग्री चयन: वर्म व्हील के लिए सामग्री का चुनाव विभिन्न वातावरणों में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्म व्हील विभिन्न सामग्रियों से बनाए जा सकते हैं, जिनमें स्टील, कांस्य, पीतल या विशेष मिश्र धातु शामिल हैं। प्रत्येक सामग्री अलग-अलग गुण प्रदान करती है, जैसे कि मजबूती, घिसाव प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और स्व-स्नेहन। उपयुक्त सामग्री का चयन परिचालन स्थितियों, अपेक्षित भार और पर्यावरणीय कारकों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उन अनुप्रयोगों में जहां संक्षारण प्रतिरोध आवश्यक है, कठोर वातावरण में दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए स्टेनलेस स्टील या संक्षारण-प्रतिरोधी मिश्र धातु का चुनाव किया जा सकता है।
  • स्नेहन और सीलिंग: 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.
  • गर्मी लंपटता: उच्च तापमान वाले वातावरण में, वर्म व्हील के डिज़ाइन में ऊष्मा अपव्यय तंत्रों का ध्यान रखना आवश्यक है। अत्यधिक ऊष्मा से समय से पहले घिसाव, कम कार्यक्षमता और गियर प्रणाली को संभावित क्षति हो सकती है। डिज़ाइन में ऊष्मा अपव्यय को सुगम बनाने और इष्टतम परिचालन तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन पंख, ऊष्मा सिंक या वेंटिलेशन चैनल जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। उचित ऊष्मा अपव्यय डिज़ाइन उच्च तापमान वाले वातावरण में वर्म व्हील की दीर्घायु और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
  • शोर और कंपन नियंत्रण: वर्म व्हील के डिज़ाइन में शोर और कंपन को नियंत्रित करने वाली विशेषताएं शामिल की जा सकती हैं, जो कुछ विशेष वातावरणों में महत्वपूर्ण होती हैं। दांतों के आकार में बदलाव, निर्माण सहनशीलता में सुधार, या अवमंदन तत्वों को जोड़ने से शोर और कंपन को कम करने में मदद मिल सकती है। शोर के प्रति संवेदनशील वातावरणों या ऐसे अनुप्रयोगों में जहां अत्यधिक कंपन सटीकता या स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, डिज़ाइन में शोर और कंपन नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि सुचारू और शांत संचालन सुनिश्चित हो सके।
  • वातावरणीय कारक: वर्म व्हील के डिज़ाइन में उन विशिष्ट पर्यावरणीय कारकों का ध्यान रखना चाहिए जो इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों में तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, आर्द्रता, संक्षारक पदार्थ, अपघर्षक कण या बाहरी वातावरण के संपर्क में आना शामिल हो सकते हैं। इन पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों को कम करने के लिए डिज़ाइन में सुरक्षात्मक कोटिंग, विशेष सामग्री या बेहतर सीलिंग तंत्र शामिल किए जा सकते हैं। विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार करना और उनका समाधान करना विभिन्न वातावरणों में वर्म व्हील के इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु को सुनिश्चित करने में सहायक होता है।

ऊपर बताए गए डिज़ाइन पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके, वर्म व्हील्स को विभिन्न वातावरणों में विश्वसनीय और कुशल प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। दांतों की संरचना, सामग्री का चयन, स्नेहन, ऊष्मा अपव्यय, शोर और कंपन नियंत्रण तथा पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए किए गए डिज़ाइन विकल्प, वर्म व्हील्स के प्रदर्शन और स्थायित्व को उनके इच्छित अनुप्रयोगों में अनुकूलित करने के लिए आवश्यक हैं।

आधुनिक अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर-नियंत्रित घटक वर्म व्हील के साथ कैसे एकीकृत होते हैं?

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:

  • सेंसर प्रतिक्रिया: वर्म व्हील में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाए जा सकते हैं जो स्थिति, गति, टॉर्क और तापमान जैसे विभिन्न मापदंडों पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। ये सेंसर वर्म व्हील की घूर्णन स्थिति का पता लगा सकते हैं, घूर्णन की गति की निगरानी कर सकते हैं, लगाए गए टॉर्क को माप सकते हैं और सिस्टम के तापमान की निगरानी कर सकते हैं। सेंसर डेटा को कंप्यूटर-नियंत्रित सिस्टम द्वारा संसाधित किया जा सकता है ताकि प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वर्म व्हील सिस्टम का सटीक नियंत्रण सक्षम किया जा सके।
  • नियंत्रण एल्गोरिदम: कंप्यूटर-नियंत्रित घटक वर्म व्हील सिस्टम में सटीक नियंत्रण एल्गोरिदम को लागू करने की अनुमति देते हैं। ये एल्गोरिदम वास्तविक समय के सेंसर फीडबैक के आधार पर गति, टॉर्क या स्थिति जैसे मापदंडों को समायोजित करके वर्म व्हील के संचालन को अनुकूलित कर सकते हैं। सेंसर डेटा का विश्लेषण और नियंत्रण एल्गोरिदम लागू करके, कंप्यूटर-नियंत्रित घटक वांछित प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार वर्म व्हील सिस्टम के कुशल और सटीक संचालन को सुनिश्चित कर सकते हैं।
  • स्थिति निर्धारण और गति नियंत्रण: 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.
  • निगरानी और निदान: इलेक्ट्रॉनिक घटक वर्म व्हील सिस्टम की रीयल-टाइम निगरानी और निदान में सहायक होते हैं। तापमान, कंपन या भार जैसे मापदंडों की निरंतर निगरानी करके, कंप्यूटर-नियंत्रित घटक सिस्टम में किसी भी असामान्यता या संभावित समस्या का पता लगा सकते हैं। इससे समय रहते रखरखाव या समस्या निवारण के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे सिस्टम का डाउनटाइम कम होता है और वर्म व्हील का प्रदर्शन और जीवनकाल बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर-नियंत्रित घटक निदान रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डेटा लॉग कर सकते हैं और समय पर हस्तक्षेप के लिए दृश्य या दूरस्थ अलर्ट प्रदान कर सकते हैं।
  • मानव-मशीन इंटरफेस के साथ एकीकरण: कंप्यूटर-नियंत्रित घटक मानव-मशीन इंटरफेस (एचएमआई) के साथ एकीकृत होकर वर्म व्हील सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सहज इंटरफेस प्रदान कर सकते हैं। एचएमआई में टचस्क्रीन, कंट्रोल पैनल या सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन शामिल हो सकते हैं जो ऑपरेटरों या उपयोगकर्ताओं को कमांड इनपुट करने, सिस्टम की स्थिति की निगरानी करने, पैरामीटर समायोजित करने और फीडबैक प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यह एकीकरण विभिन्न अनुप्रयोगों में वर्म व्हील सिस्टम की उपयोगिता, लचीलापन और पहुंच को बढ़ाता है।
  • नेटवर्किंग और संचार: कंप्यूटर-नियंत्रित घटकों को नेटवर्क सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे अन्य उपकरणों या सिस्टमों के साथ संचार और समन्वय संभव हो पाता है। यह एकीकरण वर्म व्हील को बड़े स्वचालित सिस्टमों, उत्पादन लाइनों या परस्पर जुड़ी मशीनरी में सहजता से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्किंग और संचार क्षमताएं डेटा के आदान-प्रदान, सिंक्रोनाइज़ेशन और समन्वय को सुगम बनाती हैं, जिससे सिस्टम का समग्र प्रदर्शन बेहतर होता है और उन्नत कार्यक्षमताएं सक्षम होती हैं।

वर्म व्हील्स में इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर-नियंत्रित घटकों को एकीकृत करके, आधुनिक अनुप्रयोगों को बेहतर नियंत्रण, सटीकता, निगरानी और संचार क्षमताओं का लाभ मिल सकता है। ये प्रगति विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन, बढ़ी हुई दक्षता और अधिक विश्वसनीयता को संभव बनाती है।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वर्म व्हील का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

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:

  • टॉर्क की आवश्यकता: उपयुक्त वर्म व्हील का चयन करते समय अनुप्रयोग की टॉर्क आवश्यकता एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्म व्हील द्वारा संचारित किए जाने वाले अधिकतम टॉर्क पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि चयनित वर्म व्हील में अत्यधिक घिसाव या विफलता के बिना भार को संभालने के लिए पर्याप्त टॉर्क रेटिंग हो।
  • गति सीमा: उपयोग की गति सीमा वर्म व्हील के चयन को प्रभावित करती है। विभिन्न गति सीमाओं के लिए अलग-अलग वर्म व्हील कॉन्फ़िगरेशन उपयुक्त होते हैं। उच्च गति वाले अनुप्रयोगों के लिए, घूर्णी गति बढ़ने पर घर्षण और टूट-फूट को कम करने के लिए दांतों की डिज़ाइन, सामग्री और स्नेहन जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक हो सकता है।
  • भार क्षमता: वर्म व्हील पर अपेक्षित भार का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि चयनित वर्म व्हील बिना विकृति या अत्यधिक घिसाव के विशिष्ट भार को सहन कर सकता है। दांतों की संरचना, सामग्री का चयन और वर्म व्हील में धागों की संख्या जैसे कारक इसकी भार वहन क्षमता में योगदान करते हैं।
  • स्थान की कमी: 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.
  • परिचालन की स्थिति: तापमान, आर्द्रता और संदूषण स्तर जैसी परिचालन स्थितियों का मूल्यांकन करें। कुछ अनुप्रयोगों में कठोर वातावरण या संक्षारक पदार्थों का सामना करने के लिए विशिष्ट सामग्री गुणों वाले वर्म व्हील की आवश्यकता हो सकती है। संक्षारण प्रतिरोध, तापमान सहनशीलता और अतिरिक्त सीलिंग या सुरक्षा उपायों की आवश्यकता जैसे कारकों पर विचार करें।
  • दक्षता संबंधी आवश्यकताएँ: सिस्टम की वांछित दक्षता एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न वर्म व्हील संरचनाओं और सामग्रियों की दक्षता का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। दक्षता, लागत और अन्य अनुप्रयोग आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाकर एक ऐसा वर्म व्हील चुनें जो प्रदर्शन और लागत-प्रभावशीलता का वांछित संतुलन प्रदान करे।
  • रखरखाव और स्नेहन: वर्म व्हील की रखरखाव और स्नेहन संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करें। कुछ वर्म व्हील को सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और घिसावट को कम करने के लिए समय-समय पर स्नेहन की आवश्यकता हो सकती है। स्नेहन के लिए वर्म व्हील की सुलभता और अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त रखरखाव की आवृत्ति का मूल्यांकन करें।
  • अनुकूलता: यह सुनिश्चित करें कि चयनित वर्म व्हील सिस्टम के अन्य घटकों, जैसे कि मेटिंग वर्म गियर और संबंधित पावर ट्रांसमिशन तत्वों के साथ संगत हो। उचित मेसिंग, संरेखण और कुशल पावर ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए दांतों की प्रोफाइल, पिच, बैकलैश नियंत्रण और समग्र सिस्टम डिज़ाइन जैसे कारकों पर विचार करें।
  • लागत संबंधी विचार: अंत में, चयनित वर्म व्हील की लागत संबंधी पहलुओं पर विचार करें। सामग्री की लागत, निर्माण की जटिलता और आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं या अनुकूलन जैसे कारकों का मूल्यांकन करें। वांछित प्रदर्शन और गुणवत्ता को उपलब्ध बजट के साथ संतुलित करते हुए एक ऐसा वर्म व्हील चुनें जो तकनीकी और वित्तीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

इन कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करके, किसी विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त वर्म व्हील का चयन करना संभव है, जिससे इष्टतम प्रदर्शन, दीर्घायु और कुशल विद्युत संचरण सुनिश्चित हो सके।

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ड्रीम द्वारा संपादित, 2024-10-25

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