Produktbeskrivelse
Produktparametere
Model No.: KM-28A365-24.2-24426
Størrelsesdetaljer:
Motor Diameter: φ28mm
Gear box length :32.6mm
Skaftlengde: tilpasning
Spesifikasjoner:
| Ratio | Modellnr. | Spenning | No Load | At Maximum Efficiency | ||||
| Operating Range | Nominal | Fart | Nåværende | Fart | Nåværende | Dreiemoment | ||
| V | V | o/min | EN | o/min | EN | Kg·cm | ||
| 1/24.2 | KM-28A365-24.2-24426 | 6.0-24.0 | 24 | 426 | 0.05 | 323 | 0.424 | 1 |
All technical data can custom made for different application.
Customized items:
Likestrømsmotor, girkassemotor, vibrasjonsmotor, bilmotor.
Accessories offered like encoder, gear,worm, wire, connector.
Ball bearing or Oil-impregnated bearing.
Akselkonfigurasjon (flerriflete, D-kuttet form, firriflete osv.).
Endehette av metall eller endehette av plast.
Børste av edelmetall/karbonbørste.
Technical data.
Detaljerte bilder
Søknad
Sertifiseringer
Emballasje og frakt
Firmaprofil
Våre fordeler
Vanlige spørsmål
1. Hvilken type motor leverer dere?
Kinmore spesialiserer seg på å lage likestrømsmotorer og girmotorer med diameter fra 6 mm til 80 mm; bilmotorer og vibrasjonsmotorer er også våre styrker; vi tilbyr også børsteløse motorer.
2. Hva er ledetiden for prøver eller masseproduksjon?
Normalt tar det 15–25 dager å produsere prøver; omtrent masseproduksjon vil det ta 35–40 dager for DC-motorproduksjon og 45–60 dager for girmotorproduksjon.
3. Kan du sende et pristilbud på denne motoren?
Alle motorene våre er tilpasset basert på ulike krav. Vi vil gi et tilbud kort tid etter at du har sendt inn dine spesifikke forespørsler og årlige mengder.
4. Tilbyr dere noen typer tilbehør som koder, PCB, kontakt, lodding med ledning til motoren?
Vi spesialiserer oss på motorer, i stedet for tilbehør. Men hvis den årlige etterspørselen når et visst beløp, vil vi be ingeniøren om å tilby tilbehøret.
5. Er motorene dine sertifisert med UL, CB Tüv, CE?
Alle motorene våre er UL-, CB-, Tüv- og CE-kompatible, og alle produktene våre er produsert i henhold til REACH og ROHS. Vi kan tilby motortegninger og BOM for produktene dine, UL-sertifiserte. Vi kan også lage motorer med innebygde filtre basert på EMC-direktivet ditt for EMC-godkjenning.
/* 22. januar 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))
| Søknad: | Universell, Industriell, Husholdningsapparater, Bil, Elektroverktøy |
|---|---|
| Driftshastighet: | Lav hastighet |
| Eksitasjonsmodus: | Begeistret |
| Funksjon: | Kontroll, kjøring |
| Beskyttelse av foringsrør: | Open Type |
| Antall poler: | 4 |
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|
|---|
Hva er vedlikeholdskravene for girmotorer, og hvordan kan levetiden maksimeres?
Girmotorer, som alle mekaniske systemer, krever regelmessig vedlikehold for å sikre optimal ytelse og levetid. Riktig vedlikeholdspraksis bidrar til å forhindre feil, minimere nedetid og forlenge levetiden til girmotorer. Her er noen vedlikeholdskrav for girmotorer og måter å maksimere levetiden på:
1. Smøring:
Regelmessig smøring er viktig for girmotorer for å redusere friksjon, slitasje og varmeutvikling. Gir, lagre og andre bevegelige deler bør smøres riktig i henhold til produsentens anbefalinger. Smøremidler bør velges basert på motorens spesifikasjoner og driftsforhold. Regelmessig inspeksjon og påfyll av smøremidler, samt periodiske olje- eller fettskift, bør utføres for å opprettholde optimale smørenivåer og sikre langvarig ytelse.
2. Inspeksjon og rengjøring:
Regelmessig inspeksjon og rengjøring av girmotorer er avgjørende for å identifisere tegn på slitasje, skade eller forurensning. Inspeksjon av gir, lagre, aksler og koblinger kan bidra til å oppdage eventuelle unormaliteter eller feiljusteringer. Rengjøring av motorens utside og ventilasjonskanaler for å fjerne støv, rusk eller fuktighetsansamling er også viktig for å forhindre funksjonsfeil og opprettholde riktig kjøling. Eventuelle løse eller skadede komponenter bør repareres eller skiftes ut omgående.
3. Temperatur- og miljøhensyn:
Overvåking og kontroll av temperaturen og miljøforholdene rundt girmotorer kan påvirke levetiden deres betydelig. For høy varme kan forringe smøremidler, skade isolasjonen og føre til for tidlig komponentsvikt. Å sørge for riktig ventilasjon, varmeavledning og unngå overbelastning av motoren kan bidra til å håndtere temperaturen effektivt. På samme måte er det viktig å beskytte girmotorer mot fuktighet, støv, kjemikalier og andre miljøgifter for å forhindre korrosjon og skade.
4. Lastovervåking og optimalisering:
Overvåking og optimalisering av belastningen på girmotorer kan bidra til deres levetid. Å bruke girmotorer innenfor de spesifiserte belastnings- og hastighetsområdene bidrar til å forhindre overdreven belastning, overoppheting og for tidlig slitasje. Å unngå plutselig og hyppig akselerasjon eller retardasjon, samt å forhindre overbelastning eller kontinuerlig drift nær motorens maksimale kapasitet, kan forlenge levetiden.
5. Justering og vibrasjonsanalyse:
Riktig justering av girmotorkomponenter, som gir, koblinger og aksler, er avgjørende for jevn og effektiv drift. Feiljustering kan føre til økt friksjon, støy og for tidlig slitasje. Regelmessig kontroll og justering av justeringen, samt utføring av vibrasjonsanalyse, kan bidra til å identifisere eventuell feiljustering eller overdreven vibrasjon som kan indikere underliggende problemer. Å adressere justerings- og vibrasjonsproblemer raskt kan forhindre ytterligere skade og maksimere motorens levetid.
6. Forebyggende vedlikehold og regelmessige inspeksjoner:
Implementering av et forebyggende vedlikeholdsprogram er viktig for girmotorer. Dette inkluderer å etablere en plan for rutinemessige inspeksjoner, smøring og rengjøring, samt å utføre periodiske ytelsestester og målinger. Å følge produsentens retningslinjer og anbefalinger for vedlikeholdsoppgaver, for eksempel kontroller av remstramming, lagerutskiftninger eller girinspeksjoner, kan bidra til å identifisere og håndtere potensielle problemer før de eskalerer til større feil.
Ved å følge disse vedlikeholdskravene og beste praksis kan levetiden til girmotorer maksimeres. Regelmessig vedlikehold, riktig smøring, lastoptimalisering, temperaturkontroll og rettidig reparasjon eller utskifting av slitte komponenter bidrar til pålitelig drift og forlenget levetid for girmotorer.
Hva er betydningen av girreduksjon i girmotorer, og hvordan påvirker det effektiviteten?
Girreduksjon spiller en viktig rolle i girmotorer, ettersom den gjør det mulig for motoren å levere høyere dreiemoment samtidig som utgangshastigheten reduseres. Denne funksjonen har flere viktige implikasjoner for girmotorer, inkludert forbedret kraftoverføring, forbedret kontroll og potensielle avveininger når det gjelder effektivitet. Her er en detaljert forklaring av betydningen av girreduksjon i girmotorer og dens effekt på effektiviteten:
Betydningen av girreduksjon:
1. Økt dreiemoment: Girreduksjon lar girmotorer generere høyere dreiemoment sammenlignet med en motor uten gir. Ved å redusere rotasjonshastigheten på utgående aksel øker girreduksjonen systemets mekaniske fordel. Dette økte dreiemomentet er fordelaktig i applikasjoner som krever høyt dreiemoment for å overvinne motstand, for eksempel å løfte tunge laster eller kjøre maskiner med høy treghet.
2. Forbedret kontroll: Girreduksjon forbedrer kontrollen og presisjonen til girmotorer. Ved å redusere hastigheten gir reduksjonen finere kontroll over motorens rotasjonsbevegelse. Dette er spesielt viktig i applikasjoner som krever presis posisjonering eller nøyaktig hastighetskontroll. Girreduksjonsmekanismen gjør det mulig for girmotorer å oppnå jevnere og mer kontrollerte bevegelser, noe som reduserer risikoen for over- eller undersving av ønsket posisjon.
3. Lasttilpasning: Girreduksjon bidrar til å tilpasse motorens effektegenskaper til lastkravene. Ulike applikasjoner har varierende krav til dreiemoment og hastighet. Girreduksjon gjør at girmotoren kan oppnå en bedre samsvar mellom motorens effekt og de spesifikke kravene til lasten. Det gjør at motoren kan operere nærmere sin maksimale effektivitet ved å optimalisere avveiningen mellom dreiemoment og hastighet.
Effekt på effektivitet:
Selv om girreduksjon gir flere fordeler, kan det også påvirke effektiviteten til girmotorer. Slik påvirker girreduksjon effektiviteten:
1. Mekanisk effektivitet: Girreduksjonsprosessen introduserer mekaniske komponenter som gir, lagre og smøresystemer. Disse komponentene introduserer ytterligere friksjon og mekaniske tap i systemet. Som et resultat går noe energi tapt i form av varme under girreduksjonsprosessen. Effektiviteten til girmotoren påvirkes av kvaliteten på girene, smøringen som brukes og den generelle utformingen av girsystemet. Godt utformede og riktig vedlikeholdte girsystemer kan minimere disse tapene og optimalisere mekanisk effektivitet.
2. Systemeffektivitet: Girreduksjon påvirker den totale systemeffektiviteten ved å påvirke motorens elektriske effektivitet. I girmotorer opererer motoren vanligvis med høyere hastigheter og lavere dreiemoment sammenlignet med en direktedrevet motor. Den totale systemeffektiviteten tar hensyn til både motorens elektriske effektivitet og den mekaniske effektiviteten til girsystemet. Selv om girreduksjon kan øke dreiemomentet, introduserer det også ytterligere tap på grunn av økt mekanisk kompleksitet. Derfor kan den totale systemeffektiviteten være lavere sammenlignet med en direktedrevet motor for visse applikasjoner.
Det er viktig å merke seg at effektiviteten til girmotorer påvirkes av ulike faktorer utover girreduksjon, som motordesign, kontrollsystemer og driftsforhold. Valg av gir av høy kvalitet, riktig smøring og regelmessig vedlikehold kan bidra til å minimere tap og forbedre effektiviteten. I tillegg kan fremskritt innen girteknologi, som bruk av presisjonsgir og forbedrede smøremidler, bidra til høyere total effektivitet i girmotorer.
Oppsummert er girreduksjon viktig i girmotorer, ettersom det gir økt dreiemoment, forbedret kontroll og bedre lasttilpasning. Imidlertid kan girreduksjon føre til mekaniske tap og påvirke systemets totale effektivitet. Riktig design, vedlikehold og hensyn til applikasjonskrav er avgjørende for å optimalisere balansen mellom dreiemoment, hastighet og effektivitet i girmotorer.
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 2024-04-16