Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
The NFR180 series planetary gearboxes are designed and machined as a single unit with special tapered roller bearings to provide high radial load, high torque, ultra-precision, and small size. The ND series uses in highly rigid industries such as fiber optic laser equipment, floor track equipment, robot seventh axis, Parallel robots (spider hand) machine tools, and rotating arms.
Product Name: High Precision Planetary Reducer
Product Series: NFR180 Series
Product features: high torque, high load, ultra-precision, small size
Produktbeskrivelse:
Integrated design concept with high-strength bearings ensure the product itself is durable and efficient
A variety of output ideas such as shaft output, flange and gear are available.
1 arc minute ≤ backlash ≤ 3 arc minutes
Reduction ratios ranging from 3 to 100
Frame design: increases torque and optimizes power transmission
Optimised selection of oil seals: reduces friction and laminate transmission efficiency
Protection class IP65
Warranty: 2 years
Våre fordeler
High torque
High load
ultra-precision
Small size
Detaljerte bilder
Produktparametere
| Segment number | Double segment | ||||||||||||||||
| Ratio | i | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Rated output torque | Nm | 1140 | 1040 | 1040 | 950 | 850 | 1140 | 1040 | 1040 | 950 | 850 | 850 | 1040 | 1040 | 950 | 850 | 850 |
| Emergency stop torque | Nm | Three times of Maximum Output Torque | |||||||||||||||
| Rated input speed | Rpm | 3000 | |||||||||||||||
| Max input speed | Rpm | 6000 | |||||||||||||||
| Ultraprecise backlash | arcmin | ≤4 | |||||||||||||||
| Precision backlash | arcmin | ≤7 | |||||||||||||||
| Standard backlash | arcmin | ≤9 | |||||||||||||||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 145 | |||||||||||||||
| Max.bending moment | Nm | 18000 | |||||||||||||||
| Max.axial force | N | 19500 | |||||||||||||||
| Service life | hr | 20000(10000 under continuous operation) | |||||||||||||||
| Effektivitet | % | ≥92% | |||||||||||||||
| Weight | kg | 54 | |||||||||||||||
| Operating Temperature | ºC | -10ºC~+90ºC | |||||||||||||||
| Lubrication | Synthetic grease | ||||||||||||||||
| Protection class | IP64 | ||||||||||||||||
| Mounting Position | All directions | ||||||||||||||||
| Noise level(N1=3000rpm,non-loaded) | dB(A) | ≤72 | |||||||||||||||
| Rotary inertia | Kg·cm² | 23.4 | 21.8 | ||||||||||||||
Applicable Industries
Packaging Machinery Mechanical Hand Textile Machinery
Non Standard automation Machine Tool Printing Equipment
Sertifiseringer
Firmaprofil
DESBOER (HangZhou) Transmission Technology Co., Ltd. is a subsidiary of DESBOER (China), which is committed to the design, development, customized production and sales of high precision planetary reducer as 1 of the technology company. Our company has over 10 years of design, production and sales experience, the main products are the high precision planetary reducer, gear, rack, etc., with high quality, short delivery period, high cost performance and other advantages to better serve the demand of global customers. It is worth noting that we remove the intermediate link sale from the factory directly to customers, so that you can get the most ideal price and also get our best quality service simultaneously.
About Research
In order to strengthen the advantages of products in the international market, the head company in Kyoto, Japan to established KABUSHIKIKAISYA KYOEKI, mainly engaged in the development of DESBOER high precision planetary reducer, high precision of transmission components such as the development work, to provide the most advanced design technology and the most high-quality products for the international market.
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Søknad: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, CNC Machine |
|---|---|
| Funksjon: | Change Drive Torque, Speed Changing, Speed Reduction |
| Oppsett: | Plantery Type |
| Hardhet: | Herdet tannoverflate |
| Installasjon: | All Directions |
| Skritt: | Dobbelttrinn |
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|
|---|
Hvordan måles virkningsgraden til en girmotor, og hvilke faktorer kan påvirke den?
Virkningsgraden til en girmotor er et mål på hvor effektivt den konverterer elektrisk inngangseffekt til mekanisk utgangseffekt. Den indikerer motorens evne til å minimere tap og maksimere energiomformingseffektiviteten. Virkningsgraden til en girmotor måles vanligvis ved hjelp av spesifikke metoder, og flere faktorer kan påvirke den. Her er en detaljert forklaring:
Måling av effektivitet:
Effektiviteten til en girmotor måles vanligvis ved å sammenligne den mekaniske utgangseffekten (Pute) til den elektriske inngangseffekten (PiFormelen for å beregne effektivitet er:
Effektivitet = (Pute / Pi) * 100%
Den mekaniske utgangseffekten kan bestemmes ved å måle dreiemomentet (T) som produseres av motoren og rotasjonshastigheten (ω) den opererer med. Formelen for mekanisk effekt er:
Pute = T * ω
Den elektriske inngangseffekten kan måles ved å overvåke strømmen (I) og spenningen (V) som tilføres motoren. Formelen for elektrisk effekt er:
Pi = V * I
Ved å sette disse verdiene inn i effektivitetsformelen, kan girmotorens effektivitet beregnes som en prosentandel.
Faktorer som påvirker effektiviteten:
Flere faktorer kan påvirke effektiviteten til en girmotor. Her er noen viktige faktorer:
- Friksjon og mekaniske tap: Friksjon mellom bevegelige deler, som gir og lagre, kan føre til mekaniske tap og redusere girmotorens totale effektivitet. Minimering av friksjon gjennom riktig smøring, komponenter av høy kvalitet og effektiv design kan bidra til å forbedre effektiviteten.
- Gireffektivitet: Utformingen og kvaliteten på girene som brukes i girmotoren kan påvirke effektiviteten. Girlinjer kan føre til mekaniske tap på grunn av girinngrep, feiljustering eller tilbakeslag. Bruk av godt utformede gir med riktige tannprofiler og minimering av tap i girlinjer kan forbedre effektiviteten.
- Motortype og konstruksjon: Ulike typer motorer (f.eks. børstet likestrøm, børsteløs likestrøm, AC-induksjon) har varierende effektivitetsegenskaper. Motorkonstruksjon, som kvaliteten på magnetiske materialer, viklingsmotstand og rotordesign, kan også påvirke effektiviteten. Å velge motorer med høyere effektivitetsgrader kan forbedre den generelle girmotoreffektiviteten.
- Elektriske tap: Elektriske tap, som resistive tap i motorviklinger eller i motorens drivkretser, kan redusere effektiviteten. Minimering av motstand, optimalisering av motorens drivelektronikk og bruk av effektive kontrollalgoritmer kan bidra til å redusere elektriske tap.
- Lastforhold: Driftsforholdene og belastningsegenskapene som girmotoren utsettes for, kan påvirke dens effektivitet. Tunge belastninger, høye hastigheter eller hyppig akselerasjon og retardasjon kan øke tap og redusere effektiviteten. Å tilpasse girmotorens spesifikasjoner til applikasjonskravene og optimalisere belastningsforholdene kan forbedre effektiviteten.
- Temperatur: Forhøyede temperaturer kan påvirke effektiviteten til en girmotor betydelig. For høy varme kan øke resistive tap, redusere smøreeffektiviteten og påvirke de magnetiske egenskapene til motorkomponenter. Riktig kjøling og termisk styringsteknikker er avgjørende for å opprettholde optimal effektivitet.
Ved å vurdere disse faktorene og implementere tiltak for å minimere tap og optimalisere ytelsen, kan effektiviteten til en girmotor forbedres. Produsenter gir ofte effektivitetsspesifikasjoner for girmotorer, slik at brukerne kan velge motorer som best oppfyller deres effektivitetskrav for spesifikke applikasjoner.
Er det miljøfordeler ved å bruke girmotorer i visse applikasjoner?
Ja, det er flere miljøfordeler forbundet med bruk av girmotorer i visse applikasjoner. Girmotorer tilbyr fordeler som kan bidra til økt energieffektivitet, redusert ressursforbruk og lavere miljøpåvirkning. Her er en detaljert forklaring av miljøfordelene ved bruk av girmotorer:
1. Energieffektivitet:
Girmotorer kan forbedre energieffektiviteten på ulike måter:
- Momentkonvertering: Girreduksjon gjør at girmotorer kan levere høyere dreiemoment mens de opererer ved lavere hastigheter. Dette gjør det mulig for motoren å utføre oppgaver som krever høyt dreiemoment, for eksempel å løfte tunge laster eller kjøre maskiner med høy treghet, mer effektivt. Ved å matche motorens effektegenskaper med lastkravene, kan girmotorer operere nærmere sin maksimale effektivitet, noe som minimerer energisvinn.
- Kontrollert hastighet: Girreduksjon gir finere kontroll over motorens rotasjonshastighet. Dette muliggjør mer presis hastighetsregulering, noe som reduserer sannsynligheten for overforbruk av energi og optimaliserer energibruken.
2. Redusert ressursforbruk:
Bruk av girmotorer kan føre til redusert ressursforbruk og miljøpåvirkning:
- Mindre motorstørrelse: Girreduksjon gjør at girmotorer kan levere høyere dreiemoment med mindre, mer kompakte motorer. Denne reduksjonen i motorstørrelse betyr redusert material- og ressursbehov under produksjon. Det muliggjør også bruk av mindre og lettere utstyr, noe som kan bidra til energibesparelser under drift og transport.
- Forlenget motorlevetid: Girmekanismen i girmotorer bidrar til å redusere belastningen og stresset på selve motoren. Ved å fordele belastningen jevnere kan girmotorer bidra til å forlenge motorens levetid, noe som reduserer behovet for hyppige utskiftninger og det tilhørende ressursforbruket.
3. Støyreduksjon:
Girmotorer kan bidra til et roligere og mer miljøvennlig arbeidsmiljø:
- Støydemping: Girreduksjon kan bidra til å redusere støyen som genereres av motoren. Girmekanismen fungerer som en støydemper, absorberer og sprer vibrasjoner og reduserer den totale støyutslippet. Dette er spesielt fordelaktig i applikasjoner der støyreduksjon er viktig, for eksempel boligområder, kontorer eller støyfølsomme miljøer.
4. Presisjon og kontroll:
Girmotorer tilbyr forbedret presisjon og kontroll, noe som kan føre til miljøfordeler:
- Presis posisjonering: Girmotorer, spesielt trinnmotorer og servomotorer, gir presise posisjoneringsmuligheter. Denne nøyaktigheten muliggjør mer effektiv bruk av ressurser, minimerer avfall og optimaliserer ytelsen til maskiner eller systemer.
- Optimalisert kontroll: Girmotorer muliggjør presis kontroll over hastighet, dreiemoment og bevegelse. Denne kontrollen gir bedre optimalisering av prosesser, reduserer energiforbruket og minimerer unødvendig slitasje på utstyr.
Oppsummert kan bruk av girmotorer i visse applikasjoner ha betydelige miljøfordeler. Girmotorer gir forbedret energieffektivitet, redusert ressursforbruk, støyreduksjon og forbedret presisjon og kontroll. Disse fordelene bidrar til lavere energiforbruk, redusert miljøpåvirkning og en mer bærekraftig tilnærming til kraftoverføring og -kontroll. Når man velger motorsystemer for spesifikke applikasjoner, kan det å vurdere miljøfordelene ved girmotorer bidra til å fremme energieffektivitet og bærekraft.
Hvilke forskjellige typer gir brukes i girmotorer, og hvordan påvirker de ytelsen?
Ulike typer gir brukes i girmotorer, hver med sine unike egenskaper og innvirkning på ytelsen. Valget av girtype avhenger av de spesifikke kravene til applikasjonen, inkludert dreiemoment, hastighet, effektivitet, støynivå og plassbegrensninger. Her er en detaljert forklaring av de forskjellige typene gir som brukes i girmotorer og deres innvirkning på ytelsen:
1. Spiralgir:
Tannhjul er den vanligste typen tannhjul som brukes i girmotorer. De har rette tenner som er parallelle med tannhjulets akse og går i inngrep med et annet tannhjul for å overføre kraft. Tannhjul gir høy effektivitet, pålitelig drift og kostnadseffektivitet. De kan imidlertid generere betydelig støy på grunn av tanninngrep, og de kan produsere aksiale skyvekrefter. Tannhjul er egnet for applikasjoner som krever høyt dreiemoment og moderate til høye rotasjonshastigheter.
2. Heliske gir:
Tannhjul har vinklede tenner som er kuttet i en vinkel i forhold til tannhjulets akse. Denne spiralformede tannkonfigurasjonen muliggjør gradvis inngrep og jevnere tannkontakt, noe som resulterer i redusert støy og vibrasjon sammenlignet med sylindriske tannhjul. Tannhjul gir høyere lastekapasitet og er egnet for applikasjoner som krever høy momentoverføring og moderate til høye rotasjonshastigheter. De brukes ofte i girmotorer der lav støy er ønsket, for eksempel i bilindustrien og industrimaskiner.
3. Koniske gir:
Koniske tannhjul har tenner som er kuttet på en konisk overflate. De brukes til å overføre kraft mellom kryssende aksler, vanligvis i rette vinkler. Koniske tannhjul kan ha rette tenner (rette koniske tannhjul) eller buede tenner (spiralformede koniske tannhjul). Disse tannhjulene gir effektiv kraftoverføring og presis bevegelseskontroll i applikasjoner der aksler må endre retning. Koniske tannhjul brukes ofte i girmotorer for applikasjoner som styresystemer, maskinverktøy og trykkpresser.
4. Snekkegir:
Snekkegir består av en snekke (en type skrue) og et motgir kalt et snekkehjul eller snekkegir. Snekken har en spiralformet gjenge som går i inngrep med snekkehjulet, noe som resulterer i et kompakt og høyt girutvekslingsforhold. Snekkegir gir høy dreiemomentoverføring, lav støy og selvlåsende egenskaper, som forhindrer revers bevegelse. De brukes ofte i girmotorer for applikasjoner som krever høy girutveksling og låsekapasitet, for eksempel i løftemekanismer, transportbåndssystemer og maskinverktøy.
5. Planetgir:
Planetgir, også kjent som episykliske gir, består av et sentralt solgir, flere planetgir og et ytre ringgir. Planetgirene går i inngrep med både solgiret og ringgiret, og skaper et kompakt og effektivt girsystem. Planetgir tilbyr høyt dreiemoment, høye girutvekslingsforhold og utmerket lastfordeling. De brukes ofte i girmotorer for applikasjoner som krever høyt dreiemoment og kompakt størrelse, for eksempel i robotikk, bilgirkasser og industrimaskiner.
6. Tannstang og tannhjul:
Tannstativer og pinjonggir består av en lineær tannstang (en rett tannstang) og et pinjonggir (et sylindrisk gir med liten diameter). Pinjonggiret går i inngrep med tannstangen for å konvertere rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse eller omvendt. Tannstativer og pinjonggir gir presis lineær bevegelseskontroll og brukes ofte i girmotorer for applikasjoner som lineære aktuatorer, CNC-maskiner og styresystemer.
Valg av girtype i en girmotor avhenger av faktorer som ønsket dreiemoment, hastighet, effektivitet, støynivå og plassbegrensninger. Hver girtype tilbyr spesifikke fordeler og påvirker girmotorens ytelse forskjellig. Ved å velge riktig girtype kan girmotorer optimaliseres for sine tiltenkte bruksområder, noe som sikrer effektiv og pålitelig kraftoverføring.
editor by CX 2023-12-29