Characteristics<\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n 1.Features:<\/strong><\/strong> <\/p>\n\n- High efficiency: 92%-94%;<\/li>\n
- Parallel output, compact structure, large output torque, smooth operation, low noise\u00a0and long service life. <\/li>\n
- High precision: the gear is made of high-quality alloy steel forging, carbonitriding and hardening treatment, grinding process to ensure high precision and stable running.<\/li>\n
- High interchangeability: highly modular, serial design, strong versatility and interchangeability.<\/li>\n<\/ol>\n
2. Technical parameters<\/strong><\/strong> <\/p>\n\n\n\n| Ratio<\/td>\n | 3.77-276.77<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Input power<\/td>\n | 0.12-200KW<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Output torque<\/td>\n | 3.5-21700N.m<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Output speed<\/td>\n | 5-352rpm<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Mounting type<\/td>\n | Foot mounted, foot mounted with CHINAMFG shaft, output flange mounted,\u00a0hollow shaft mounted, B5 flange mounted with hollow shaft, foot mounted with hollow shaft, B14 flange mounted with hollow shaft, foot mounted with splined hole, foot mounted with shrink disk, hollow shaft mounted with anti-torque arm.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Input Method<\/td>\n | Flange input(AM), shaft input(AD), inline AC motor input, or AQA servo motor<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Brake Release<\/td>\n | HF-manual release(lock in the brake release position), HR-manual release(autom-atic braking position)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Thermistor<\/td>\n | TF(Thermistor protection PTC thermisto) TH(Thermistor protection Bimetal swotch)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Mounting Position<\/td>\n | M1, M2, M3, M4, M5, M6<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Tipo<\/td>\n | F37-F157<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Output shaft dis.<\/td>\n | 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 90mm, 110mm, 120mm<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Housing material<\/td>\n | HT200 high-strength cast iron from R37,47,57,67,77,87<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Housing material<\/td>\n | HT250 High strength cast iron from R97 107,137,147, 157,167,187<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Heat treatment\u00a0technology<\/td>\n | carbonitriding and hardening treatment<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Efficienza<\/td>\n | 92%-94%<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Lubricant<\/td>\n | VG220<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Protection Class<\/td>\n | IP55, F\u00a0class<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nStarshine Drive<\/strong><\/strong><\/strong><\/h3>\n ZheJiang CHINAMFG Drive Co.,Ltd,the predecessor was a state-owned mould enterprise, was established in 1965. CHINAMFG specializes in the complete power transmission solution for high-end equipment manufacturing industries based on the aim of “Platform Product, Application Design and Professional Service”. CHINAMFG have a strong technical force with over 350 employees at present, including over 30 engineering technicians, 30 quality inspectors, covering an area of 80000 square CHINAMFG and kinds of advanced processing machines and testing equipments. We have a good foundation for the industry application development and service of high-end speed reducers & variators owning to the provincial engineering technology research center,the lab of gear speed reducers, and the base of modern R&D. <\/p>\n Our Team<\/strong><\/strong> <\/p>\nQuality Control<\/strong><\/strong> Quality:Insist\u00a0on\u00a0Improvement,Strive\u00a0for\u00a0Excellence\u00a0With\u00a0the\u00a0development\u00a0of\u00a0equipment\u00a0manufacturing\u00a0indurstry,customer\u00a0never\u00a0satirsfy\u00a0with\u00a0the\u00a0current\u00a0quality\u00a0of\u00a0our\u00a0products,on\u00a0the\u00a0contrary,wcreate\u00a0the\u00a0value\u00a0of\u00a0quality. Quality\u00a0policy:to\u00a0enhance\u00a0the\u00a0overall\u00a0level\u00a0in\u00a0the\u00a0field\u00a0of\u00a0power\u00a0transmission\u00a0\u00a0 Quality\u00a0View:Continuous\u00a0Improvement\u00a0,\u00a0pursuit\u00a0of\u00a0excellence Quality\u00a0Philosophy:Quality\u00a0creates\u00a0value <\/p>\n 3.\u00a0Incoming\u00a0Quality\u00a0Control To\u00a0establish\u00a0the\u00a0AQL\u00a0acceptable\u00a0level\u00a0of\u00a0incoming\u00a0material\u00a0control,\u00a0to\u00a0provide\u00a0the\u00a0material\u00a0for\u00a0the\u00a0whole\u00a0inspection,\u00a0sampling,\u00a0immunity.\u00a0On\u00a0the\u00a0acceptance\u00a0of\u00a0qualified\u00a0products\u00a0to\u00a0warehousing,\u00a0substandard\u00a0goods\u00a0to\u00a0take\u00a0return,\u00a0check,\u00a0rework,\u00a0rework\u00a0inspection;\u00a0responsible\u00a0for\u00a0tracking\u00a0bad,\u00a0to\u00a0monitor\u00a0the\u00a0supplier\u00a0to\u00a0take\u00a0corrective\u00a0 measures\u00a0to\u00a0prevent\u00a0recurrence. <\/p>\n 4.\u00a0Process\u00a0Quality\u00a0Control The\u00a0manufacturing\u00a0site\u00a0of\u00a0the\u00a0first\u00a0examination,\u00a0inspection\u00a0and\u00a0final\u00a0inspection,\u00a0sampling\u00a0according\u00a0to\u00a0the\u00a0requirements\u00a0of\u00a0some\u00a0projects,\u00a0judging\u00a0the\u00a0quality\u00a0change\u00a0trend; \u00a0found\u00a0abnormal\u00a0phenomenon\u00a0of\u00a0manufacturing,\u00a0and\u00a0supervise\u00a0the\u00a0production\u00a0department\u00a0to\u00a0improve,\u00a0eliminate\u00a0the\u00a0abnormal\u00a0phenomenon\u00a0or\u00a0state. <\/p>\n 5.\u00a0FQC(Final\u00a0QC) After\u00a0the\u00a0manufacturing\u00a0department\u00a0will\u00a0complete\u00a0the\u00a0product,\u00a0stand\u00a0in\u00a0the\u00a0customer’s\u00a0position\u00a0on\u00a0the\u00a0finished\u00a0product\u00a0quality\u00a0verification,\u00a0in\u00a0order\u00a0to\u00a0ensure\u00a0the\u00a0quality\u00a0of\u00a0 customer\u00a0expectations\u00a0and\u00a0needs. <\/p>\n 6.\u00a0OQC(Outgoing\u00a0QC) After\u00a0the\u00a0product\u00a0sample\u00a0inspection\u00a0to\u00a0determine\u00a0the\u00a0qualified,\u00a0allowing\u00a0storage,\u00a0but\u00a0when\u00a0the\u00a0finished\u00a0product\u00a0from\u00a0the\u00a0warehouse\u00a0before\u00a0the\u00a0formal\u00a0delivery\u00a0of\u00a0the\u00a0goods,\u00a0there\u00a0is\u00a0a\u00a0check,\u00a0this\u00a0is\u00a0called\u00a0the\u00a0shipment\u00a0inspection.Check\u00a0content:In\u00a0the\u00a0warehouse\u00a0storage\u00a0and\u00a0transfer\u00a0status\u00a0to\u00a0confirm,\u00a0while\u00a0confirming\u00a0the\u00a0delivery\u00a0of\u00a0the\u00a0 product is\u00a0a\u00a0product\u00a0inspection\u00a0to\u00a0determine\u00a0the\u00a0qualified\u00a0products. <\/p>\n 7. Certification. All our products get ISO & CE & UL certification. <\/p>\n Imballaggio<\/strong><\/strong> <\/p>\nDelivery<\/strong><\/strong> <\/p>\n \t\/* 22 gennaio 2571 19:08:37 *\/!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(\u201c,\u201d).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(\/(.*?):(.*)$\/))&&1\t <\/p>\n \n \n \n <\/div>\n\n\n\n| Applicazione:<\/th>\n | Motor, Machinery, Agricultural Machinery, Ceramic<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Hardness:<\/th>\n | Hardened Tooth Surface<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Installation:<\/th>\n | Horizontal Type<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Layout:<\/th>\n | Coaxial<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Gear Shape:<\/th>\n | Helical Gear<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Step:<\/th>\n | Three-Step<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n \n\n\n| Personalizzazione:<\/th>\n | \n\n \n Disponibile\n <\/div>\n |<\/span><\/p>\n <\/i><\/p><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/table>\n <\/p>\n
Come si misura l'efficienza di un motoriduttore e quali fattori possono influenzarla?<\/h3>\nL'efficienza di un motoriduttore \u00e8 una misura di quanto efficacemente converte l'energia elettrica in ingresso in energia meccanica in uscita. Indica la capacit\u00e0 del motore di minimizzare le perdite e massimizzare l'efficienza di conversione energetica. L'efficienza di un motoriduttore viene in genere misurata utilizzando metodi specifici e diversi fattori possono influenzarla. Ecco una spiegazione dettagliata:<\/p>\n Misurare l'efficienza:<\/h4>\nL'efficienza di un motoriduttore viene comunemente misurata confrontando la potenza meccanica in uscita (Pfuori<\/sub>) alla potenza elettrica in ingresso (PIn<\/sub>La formula per calcolare l'efficienza \u00e8:<\/p>\nEfficienza = (Pfuori<\/sub> \/ PIn<\/sub>) * 100%<\/em><\/p>\nLa potenza meccanica in uscita pu\u00f2 essere determinata misurando la coppia (T) prodotta dal motore e la velocit\u00e0 di rotazione (\u03c9) alla quale opera. La formula per la potenza meccanica \u00e8:<\/p>\n Pfuori<\/sub> = T * \u03c9<\/em><\/p>\nLa potenza elettrica in ingresso pu\u00f2 essere misurata monitorando la corrente (I) e la tensione (V) fornite al motore. La formula per la potenza elettrica \u00e8:<\/p>\n PIn<\/sub> = V * I<\/em><\/p>\nSostituendo questi valori nella formula di efficienza, \u00e8 possibile calcolare l'efficienza del motoriduttore in percentuale.<\/p>\n Fattori che influenzano l'efficienza:<\/h4>\nDiversi fattori possono influenzare l'efficienza di un motoriduttore. Ecco alcuni dei fattori pi\u00f9 importanti:<\/p>\n \n- Attrito e perdite meccaniche:<\/strong> L'attrito tra le parti in movimento, come ingranaggi e cuscinetti, pu\u00f2 causare perdite meccaniche e ridurre l'efficienza complessiva del motoriduttore. Ridurre al minimo l'attrito attraverso una lubrificazione adeguata, componenti di alta qualit\u00e0 e una progettazione efficiente pu\u00f2 contribuire a migliorarne l'efficienza.<\/li>\n
- Efficienza degli ingranaggi:<\/strong> La progettazione e la qualit\u00e0 degli ingranaggi utilizzati nel motoriduttore possono influire sulla sua efficienza. I treni di ingranaggi possono introdurre perdite meccaniche dovute all'ingranamento, al disallineamento o al gioco tra gli ingranaggi. L'utilizzo di ingranaggi ben progettati con profili dei denti adeguati e la minimizzazione delle perdite nel treno di ingranaggi possono migliorare l'efficienza.<\/li>\n
- Tipo e costruzione del motore:<\/strong> I diversi tipi di motori (ad esempio, a corrente continua con spazzole, a corrente continua senza spazzole, a induzione in corrente alternata) presentano caratteristiche di efficienza variabili. Anche la costruzione del motore, come la qualit\u00e0 dei materiali magnetici, la resistenza degli avvolgimenti e il design del rotore, pu\u00f2 influire sull'efficienza. La scelta di motori con valori di efficienza pi\u00f9 elevati pu\u00f2 migliorare l'efficienza complessiva del motoriduttore.<\/li>\n
- Perdite elettriche:<\/strong> Le perdite elettriche, come le perdite resistive negli avvolgimenti del motore o nei circuiti di azionamento, possono ridurre l'efficienza. Ridurre al minimo la resistenza, ottimizzare l'elettronica di azionamento del motore e utilizzare algoritmi di controllo efficienti possono contribuire a mitigare le perdite elettriche.<\/li>\n
- Condizioni di carico:<\/strong> Le condizioni operative e le caratteristiche di carico a cui \u00e8 sottoposto il motoriduttore possono influire sulla sua efficienza. Carichi elevati, velocit\u00e0 elevate o frequenti accelerazioni e decelerazioni possono aumentare le perdite e ridurre l'efficienza. L'adeguamento delle specifiche del motoriduttore ai requisiti dell'applicazione e l'ottimizzazione delle condizioni di carico possono migliorarne l'efficienza.<\/li>\n
- Temperatura:<\/strong> Le temperature elevate possono influire significativamente sull'efficienza di un motoriduttore. Il calore eccessivo pu\u00f2 aumentare le perdite resistive, ridurre l'efficacia della lubrificazione e alterare le propriet\u00e0 magnetiche dei componenti del motore. Un raffreddamento adeguato e tecniche di gestione termica appropriate sono essenziali per mantenere un'efficienza ottimale.<\/li>\n<\/ul>\n
Considerando questi fattori e implementando misure per minimizzare le perdite e ottimizzare le prestazioni, \u00e8 possibile migliorare l'efficienza di un motoriduttore. I produttori spesso forniscono specifiche di efficienza per i motoriduttori, consentendo agli utenti di selezionare i motori che meglio soddisfano i loro requisiti di efficienza per applicazioni specifiche.<\/p>\n <\/p>\n
Qual \u00e8 l'importanza della riduzione di velocit\u00e0 nei motoriduttori e come influisce sull'efficienza?<\/h3>\nLa riduzione di velocit\u00e0 gioca un ruolo significativo nei motoriduttori, poich\u00e9 consente al motore di erogare una coppia maggiore riducendo al contempo la velocit\u00e0 di uscita. Questa caratteristica ha diverse importanti implicazioni per i motoriduttori, tra cui una migliore trasmissione di potenza, un controllo pi\u00f9 preciso e potenziali compromessi in termini di efficienza. Ecco una spiegazione dettagliata dell'importanza della riduzione di velocit\u00e0 nei motoriduttori e del suo effetto sull'efficienza:<\/p>\n Significato della riduzione del rapporto di trasmissione:<\/h4>\n1. Coppia maggiore: la riduzione a ingranaggi consente ai motoriduttori di generare una coppia maggiore rispetto a un motore senza ingranaggi. Riducendo la velocit\u00e0 di rotazione sull'albero di uscita, la riduzione a ingranaggi aumenta il vantaggio meccanico del sistema. Questa coppia maggiore \u00e8 vantaggiosa in applicazioni che richiedono una coppia elevata per vincere la resistenza, come il sollevamento di carichi pesanti o l'azionamento di macchinari con elevata inerzia.<\/p>\n 2. Controllo migliorato: la riduzione di velocit\u00e0 migliora il controllo e la precisione dei motoriduttori. Riducendo la velocit\u00e0, la riduzione di velocit\u00e0 consente un controllo pi\u00f9 preciso del movimento rotatorio del motore. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono un posizionamento preciso o un controllo accurato della velocit\u00e0. Il meccanismo di riduzione di velocit\u00e0 permette ai motoriduttori di ottenere movimenti pi\u00f9 fluidi e controllati, riducendo il rischio di superare o non raggiungere la posizione desiderata.<\/p>\n 3. Adattamento al carico: la riduzione a ingranaggi contribuisce ad adattare le caratteristiche di potenza del motore ai requisiti di carico. Diverse applicazioni presentano requisiti di coppia e velocit\u00e0 variabili. La riduzione a ingranaggi consente al motoriduttore di ottenere un migliore adattamento tra la potenza erogata dal motore e i requisiti specifici del carico. Permette al motore di operare pi\u00f9 vicino alla sua efficienza massima ottimizzando il compromesso coppia-velocit\u00e0.<\/p>\n Effetto sull'efficienza:<\/h4>\nSebbene la riduzione del rapporto di trasmissione offra diversi vantaggi, pu\u00f2 anche influire sull'efficienza dei motoriduttori. Ecco come la riduzione del rapporto di trasmissione incide sull'efficienza:<\/p>\n 1. Efficienza meccanica: Il processo di riduzione a ingranaggi introduce componenti meccanici come ingranaggi, cuscinetti e sistemi di lubrificazione. Questi componenti introducono ulteriore attrito e perdite meccaniche nel sistema. Di conseguenza, parte dell'energia viene dispersa sotto forma di calore durante il processo di riduzione a ingranaggi. L'efficienza del motoriduttore \u00e8 influenzata dalla qualit\u00e0 degli ingranaggi, dalla lubrificazione utilizzata e dalla progettazione complessiva del sistema di ingranaggi. Sistemi di ingranaggi ben progettati e correttamente manutenuti possono ridurre al minimo queste perdite e ottimizzare l'efficienza meccanica.<\/p>\n 2. Efficienza del sistema: la riduzione del rapporto di trasmissione influisce sull'efficienza complessiva del sistema, incidendo sull'efficienza elettrica del motore. Nei motoriduttori, il motore in genere opera a velocit\u00e0 pi\u00f9 elevate e coppie inferiori rispetto a un motore a trasmissione diretta. L'efficienza complessiva del sistema tiene conto sia dell'efficienza elettrica del motore sia dell'efficienza meccanica del sistema di ingranaggi. Sebbene la riduzione del rapporto di trasmissione possa aumentare la coppia erogata, introduce anche perdite aggiuntive dovute alla maggiore complessit\u00e0 meccanica. Pertanto, in determinate applicazioni, l'efficienza complessiva del sistema potrebbe risultare inferiore rispetto a quella di un motore a trasmissione diretta.<\/p>\n \u00c8 importante notare che l'efficienza dei motoriduttori \u00e8 influenzata da diversi fattori, oltre al rapporto di riduzione, come la progettazione del motore, i sistemi di controllo e le condizioni operative. La scelta di ingranaggi di alta qualit\u00e0, una lubrificazione adeguata e una manutenzione regolare possono contribuire a minimizzare le perdite e a migliorare l'efficienza. Inoltre, i progressi nella tecnologia degli ingranaggi, come l'utilizzo di ingranaggi di precisione e lubrificanti migliorati, possono contribuire a una maggiore efficienza complessiva dei motoriduttori.<\/p>\n In sintesi, la riduzione del rapporto di trasmissione \u00e8 significativa nei motoriduttori in quanto fornisce una coppia maggiore, un controllo migliore e un adattamento pi\u00f9 preciso al carico. Tuttavia, la riduzione pu\u00f2 introdurre perdite meccaniche e influire sull'efficienza complessiva del sistema. Una progettazione adeguata, una manutenzione corretta e la considerazione dei requisiti applicativi sono essenziali per ottimizzare l'equilibrio tra coppia, velocit\u00e0 ed efficienza nei motoriduttori.<\/p>\n <\/p>\n
Potresti spiegare i vantaggi dell'utilizzo dei motoriduttori in diversi sistemi meccanici?<\/h3>\nI motoriduttori offrono numerosi vantaggi se utilizzati in diversi sistemi meccanici. Le loro caratteristiche uniche li rendono particolarmente adatti ad applicazioni che richiedono una trasmissione di potenza controllata, un controllo preciso della velocit\u00e0 e l'amplificazione della coppia. Ecco una spiegazione dettagliata dei vantaggi derivanti dall'utilizzo dei motoriduttori:<\/p>\n 1. Amplificazione della coppia:<\/h4>\nUno dei principali vantaggi dei motoriduttori \u00e8 la loro capacit\u00e0 di amplificare la coppia. Utilizzando diversi rapporti di trasmissione, i motoriduttori possono aumentare o diminuire la coppia erogata dal motore. Questa amplificazione della coppia \u00e8 fondamentale in applicazioni che richiedono un'elevata coppia in uscita, come il sollevamento di carichi pesanti o il funzionamento di macchinari con elevata resistenza. I motoriduttori consentono una trasmissione di potenza efficiente, permettendo al sistema di gestire efficacemente compiti impegnativi.<\/p>\n 2. Controllo della velocit\u00e0:<\/h4>\nI motoriduttori offrono un controllo preciso della velocit\u00e0, consentendo un movimento accurato e controllato nei sistemi meccanici. Selezionando il rapporto di trasmissione appropriato, la velocit\u00e0 di rotazione dell'albero di uscita pu\u00f2 essere regolata in base alle esigenze dell'applicazione. Questa capacit\u00e0 di controllo della velocit\u00e0 garantisce che il sistema meccanico funzioni alla velocit\u00e0 desiderata, sia essa rapida o lenta. I motoriduttori sono comunemente utilizzati in applicazioni come nastri trasportatori, robotica e macchinari automatizzati, dove un controllo preciso della velocit\u00e0 \u00e8 essenziale.<\/p>\n 3. Controllo direzionale:<\/h4>\nUn altro vantaggio dei motoriduttori \u00e8 la loro capacit\u00e0 di controllare il senso di rotazione dell'albero di uscita. Utilizzando diversi tipi di ingranaggi, come ingranaggi cilindrici a denti dritti, conici o a vite senza fine, \u00e8 possibile invertire facilmente il senso di rotazione. Questo controllo direzionale \u00e8 vantaggioso in applicazioni che richiedono un movimento bidirezionale, come negli attuatori, nei bracci robotici e nei nastri trasportatori. I motoriduttori offrono un controllo direzionale affidabile ed efficiente, contribuendo alla versatilit\u00e0 e alla funzionalit\u00e0 dei sistemi meccanici.<\/p>\n 4. Efficienza e trasmissione di potenza:<\/h4>\nI motoriduttori sono noti per la loro elevata efficienza nella trasmissione di potenza. Il sistema di ingranaggi contribuisce a distribuire il carico su pi\u00f9 ingranaggi, riducendo lo stress sui singoli componenti e minimizzando le perdite di potenza. Questa efficiente trasmissione di potenza garantisce che il sistema meccanico funzioni con un utilizzo ottimale dell'energia e riduca al minimo gli sprechi. I motoriduttori sono progettati per fornire una trasmissione di potenza affidabile e costante, con conseguente miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema.<\/p>\n 5. Design compatto e salvaspazio:<\/h4>\nI motoriduttori sono compatti e offrono una soluzione salvaspazio per i sistemi meccanici. Integrando motore e riduttore in un'unica unit\u00e0, eliminano la necessit\u00e0 di componenti aggiuntivi e riducono l'ingombro complessivo del sistema. Questa compattezza \u00e8 particolarmente vantaggiosa in applicazioni con spazi limitati, consentendo un utilizzo pi\u00f9 efficiente dello spazio disponibile, pur garantendo la potenza e la funzionalit\u00e0 necessarie.<\/p>\n 6. Durata e affidabilit\u00e0:<\/h4>\nI motoriduttori sono progettati per essere robusti e durevoli, in grado di resistere a condizioni operative gravose. Il sistema di ingranaggi contribuisce a distribuire il carico, riducendo lo stress sui singoli ingranaggi e aumentando la durata complessiva. Inoltre, i motoriduttori sono spesso costruiti con materiali di alta qualit\u00e0 e sottoposti a rigorosi test per garantirne affidabilit\u00e0 e longevit\u00e0. Ci\u00f2 li rende particolarmente adatti al funzionamento continuo in applicazioni industriali e commerciali, dove l'affidabilit\u00e0 \u00e8 fondamentale.<\/p>\n Sfruttando i vantaggi dell'amplificazione della coppia, del controllo della velocit\u00e0, del controllo direzionale, dell'efficienza, della compattezza, della durata e dell'affidabilit\u00e0, i motoriduttori offrono una soluzione affidabile ed efficiente per diversi sistemi meccanici. Sono ampiamente utilizzati in settori quali la robotica, l'automazione, la produzione, l'industria automobilistica e molti altri, dove \u00e8 essenziale una trasmissione di potenza meccanica precisa e controllata.<\/p>\n   editor by CX 2024-04-09<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Product Description F series Parallel Shaft-Helical Geared Motor\u00a0Characteristics 1.Features: High efficiency: 92%-94%; Parallel output, compact structure, large output torque, smooth operation, low noise\u00a0and long service life. High precision: the gear is made of high-quality alloy steel forging, carbonitriding and hardening treatment, grinding process to ensure high precision and stable running. High interchangeability: highly modular, serial […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[40,102,110,286,288,290],"class_list":["post-183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-china-motor","tag-motor","tag-motor-motor","tag-motor-shaft","tag-shaft","tag-shaft-motor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | | |