Productbeschrijving

Housing Material Bearing at output Radial load(10mm from flange) Shaft press fitforce max(Static)(N) Shaft press fitforce max(Static)(N) (mm)
Radial play of
shaft
(mm)Thrust play of shaft Backlashat no-load
Metal Kogellager ≤120N ≤80N ≤500N ≤0.03 ≤0.1 ≤1.5°

 

Number of gear box trains 1 2 3
Reductieverhouding 1/4
1/6
1/15     1/18
1/25     1/36
1/90
1/216
 
Length 32.5 46.3 60.1
Weight 170.0 207.0 267.0

Gedetailleerde foto's

 

Products Application

 

Factory Shows

 

Chensite is a leading manufacturer with advanced technology and innovative management mode. Hetaispecializes in producing servo motors,Dc Motors,hybrid stepping motors,drivers and so on.
Chensite dedicates to professional electrical integration and automation strategies for customers. The products are almost applied in obots, packing machinery, textile machinery,medical instruments, printing machinery, intelligent logistics equipment Chensite also sends its products to USA, Europe,Southeast Asia and all-around China.

Certificeringen

Veelgestelde vragen

Q: What’re your main products ?
A: We currently produce Brushed Dc Motors, Brushed DC Gear Motors, Planetary DC Gear Motors, Brushless DC Motors, Stepper motors, AC Motors and High Precision Planetary Gear Box etc. You can check the specifications for above motors on our website and you can email us to recommend needed motors per your specification too.
Q: How to select a suitable motor ?
A: Als u foto's of tekeningen van de motor heeft die u ons wilt laten zien, of gedetailleerde specificaties zoals spanning, snelheid, koppel, motorgrootte, werkingsmodus van de motor, benodigde levensduur en geluidsniveau, laat het ons dan gerust weten. Dan kunnen we u een geschikte motor aanbevelen die aansluit op uw wensen.
Q: Do you have a customized service for your standard motors ?
A: Yes, we can customize per your request for the voltage, speed, torque and shaft size/shape ,If you need additional wires/cables soldered on the terminal or need to add connectors, or capacitors or EMC we can make it too.
Q: Do you have an individual design service for motors ?
A: Yes, we would like to design motors Individually for our customers, but it may need some mold developing cost and design charge.
V: Wat is jullie levertijd?
A: Generally speaking, our regular standard product will need 15-30days, a bit longer for customized products.
But we are very flexible on the lead time, it will depend on the specific orders.
 

/* 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

Sollicitatie: Printing Equipment
Snelheid: High Speed
Aantal stators: Four-Phase
Opwindingsmodus: PM-Permanent Magnet
Aantal polen: 8
Operate Mode: Three-Phase Six-Step
Voorbeelden:
US$ 19.9/Piece
1 stuk (minimale bestelling)

|

Aanpassing:
Beschikbaar

|

tandwielmotor

Zijn tandwielmotoren geschikt voor zowel zware industriële toepassingen als kleinschalige toepassingen?

Ja, tandwielmotoren zijn geschikt voor zowel zware industriële toepassingen als kleinschalige toepassingen. Hun veelzijdigheid en het vermogen om koppel te vermenigvuldigen maken ze waardevol in een breed scala aan toepassingen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg waarom tandwielmotoren geschikt zijn voor beide soorten toepassingen:

1. Zware industriële toepassingen:

Tandwielmotoren worden veelvuldig gebruikt in zware industriële toepassingen vanwege hun robuustheid en het vermogen om hoge belastingen aan te kunnen. Hieronder volgen de redenen waarom ze geschikt zijn voor dergelijke toepassingen:

  • Koppelvermenigvuldiging: Tandwielmotoren zijn ontworpen om een ​​hoog koppel te leveren, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die aanzienlijke kracht vereisen om zware machines, transportbanden of apparatuur te verplaatsen of te bedienen.
  • Lastbehandeling: In industriële omgevingen komen vaak zware lasten en veeleisende bedrijfsomstandigheden voor. Tandwielmotoren, die hoge belastingen aankunnen, zijn uitermate geschikt voor taken zoals het tillen, trekken, duwen of aandrijven van zware materialen of apparatuur.
  • Duurzaamheid: Voor zware industriële toepassingen zijn componenten nodig die bestand zijn tegen ruwe omstandigheden, frequent gebruik en veeleisende bedrijfsomstandigheden. Tandwielmotoren worden doorgaans vervaardigd uit duurzame materialen en ontworpen om sterke trillingen, schokbelastingen en temperatuurschommelingen te weerstaan.
  • Snelheidsverlaging: Veel industriële processen vereisen een verlaging van de motorsnelheid om de gewenste uitvoersnelheid te bereiken. Tandwielmotoren bieden nauwkeurige snelheidsreductiemogelijkheden door middel van overbrengingsverhoudingen, waardoor optimale controle en werking van machines en apparatuur mogelijk is.

2. Kleinschalige toepassingen:

Hoewel tandwielmotoren uitblinken in zware industriële toepassingen, zijn ze ook geschikt voor kleinschaliger gebruik in diverse industrieën en toepassingen. Hieronder leggen we uit waarom tandwielmotoren zo geschikt zijn voor kleinschalig gebruik:

  • Compact formaat: Tandwielmotoren zijn verkrijgbaar in compacte formaten, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met beperkte ruimte of voor kleinschalige machines, apparaten of toestellen.
  • Koppel- en vermogensregeling: Zelfs bij kleinschalige toepassingen kan er behoefte zijn aan koppelvermeerdering of nauwkeurige vermogensregeling. Tandwielmotoren kunnen het benodigde koppel en vermogen leveren voor taken zoals nauwkeurige positionering, snelheidsregeling of het aandrijven van kleine lasten.
  • Veelzijdigheid: Tandwielmotoren zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, zoals parallelle-as-, planetaire- of wormwieluitvoeringen, waardoor ze flexibel inzetbaar zijn voor specifieke eisen. Ze kunnen worden aangepast aan diverse toepassingen, waaronder robotica, medische apparatuur, autosystemen, domotica en meer.
  • Efficiëntie: Tandwielmotoren zijn ontworpen om efficiënt te zijn en de elektrische ingangsenergie met minimale verliezen om te zetten in mechanische uitgangsenergie. Deze efficiëntie is een voordeel voor kleinschalige toepassingen waar energiebesparing en de levensduur van de batterij cruciaal zijn.

Over het algemeen zijn tandwielmotoren zeer veelzijdig en geschikt voor zowel zware industriële toepassingen als kleinschalige toepassingen. Hun vermogen om koppel te verhogen, hoge belastingen aan te kunnen, nauwkeurige snelheidsregeling te bieden en in diverse maten en configuraties te worden uitgevoerd, maakt ze een betrouwbare keuze voor een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om het aandrijven van grote industriële machines of kleinschalige automatiseringssystemen, tandwielmotoren leveren het benodigde koppel, de controle en de duurzaamheid die vereist zijn voor een efficiënte werking.

tandwielmotor

Hoe verhouden tandwielmotoren zich tot andere motortypes qua vermogen en rendement?

Tandwielmotoren kunnen qua vermogen en rendement worden vergeleken met andere motortypes. De keuze voor een bepaald motortype hangt af van de specifieke toepassingseisen, waaronder het gewenste vermogensniveau, rendement, snelheidsbereik, koppelkarakteristieken en regelmogelijkheden. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe tandwielmotoren zich verhouden tot andere motortypes wat betreft vermogen en rendement:

1. Tandwielmotoren:

Tandwielmotoren combineren een motor met een tandwielmechanisme om een ​​hoger koppel en betere controle te leveren. De tandwielreductie zorgt ervoor dat tandwielmotoren een hoger koppel kunnen leveren met een lagere uitgangssnelheid. Dit maakt tandwielmotoren geschikt voor toepassingen die een hoog koppel, nauwkeurige positionering en gecontroleerde bewegingen vereisen. Het tandwielreductieproces introduceert echter mechanische verliezen, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem iets lager kan uitvallen dan bij direct aangedreven motoren. De efficiëntie van tandwielmotoren kan variëren afhankelijk van factoren zoals de kwaliteit van de tandwielen, smering en onderhoud.

2. Direct-Drive motoren:

Direct-drive motoren, ook wel tandwielloze of geïntegreerde motoren genoemd, maken geen gebruik van een tandwielmechanisme. Ze bieden een directe verbinding tussen de motor en de belasting, waardoor een tandwielreductie overbodig is. Direct-drive motoren bieden voordelen zoals een hoog rendement, weinig onderhoud en een compact ontwerp. Omdat er geen tandwielen bij betrokken zijn, hebben direct-drive motoren minder mechanische verliezen en kunnen ze een hoger totaalrendement behalen in vergelijking met motoren met tandwieloverbrenging. Direct-drive motoren kunnen echter beperkingen hebben wat betreft koppel en snelheidsbereik, en ze vereisen mogelijk complexere besturingssystemen voor nauwkeurige positionering.

3. Stappenmotoren:

Stappenmotoren zijn een type tandwielmotor dat uitblinkt in toepassingen voor nauwkeurige positionering. Ze werken door elektrische pulsen om te zetten in incrementele bewegingsstappen. Stappenmotoren bieden een uitstekende positioneringsnauwkeurigheid en controle. Ze zijn in staat tot precieze positionering en kunnen een positie vasthouden zonder stroomtoevoer. Stappenmotoren hebben een relatief hoog koppel bij lage snelheden, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die nauwkeurige controle en positionering vereisen, zoals robotica, 3D-printers en CNC-machines. Stappenmotoren kunnen echter een lager algeheel rendement hebben in vergelijking met direct-drive motoren vanwege het extra vermogen dat nodig is om de vertragingen tussen de stappen te overbruggen.

4. Servomotoren:

Servomotoren zijn een ander type tandwielmotor die bekend staan ​​om hun hoge koppel, hoge snelheid en uitstekende positioneringsnauwkeurigheid. Servomotoren combineren een motor, een feedbackapparaat (zoals een encoder) en een gesloten regelkring. Ze bieden nauwkeurige controle over positie, snelheid en koppel. Servomotoren worden veel gebruikt in toepassingen die nauwkeurige en responsieve positionering vereisen, zoals industriële automatisering, robotica en pan-tilt-systemen voor camera's. Servomotoren kunnen een hoog rendement behalen wanneer ze correct geoptimaliseerd en aangestuurd worden, maar het rendement kan iets lager liggen dan dat van direct-drive motoren vanwege de extra complexiteit van het regelsysteem.

5. Efficiëntieoverwegingen:

Bij het vergelijken van vermogen en rendement tussen verschillende motortypes is het belangrijk rekening te houden met de specifieke eisen en bedrijfsomstandigheden van de toepassing. Factoren zoals belastingseigenschappen, snelheidsbereik, inschakelduur en besturingsvereisten beïnvloeden het algehele rendement van het motorsysteem. Hoewel direct aangedreven motoren over het algemeen een hoger rendement bieden door het ontbreken van mechanische verliezen door tandwielen, kunnen tandwielmotoren een hoger koppel en verbeterde besturingsmogelijkheden leveren. Het rendement van tandwielmotoren kan worden geoptimaliseerd door de juiste tandwielkeuze, smering en onderhoudsprocedures.

Samenvattend bieden tandwielmotoren een hoger koppel en betere controle in vergelijking met direct aangedreven motoren. Tandwielreductie introduceert echter mechanische verliezen die de algehele efficiëntie van het systeem enigszins kunnen beïnvloeden. Direct aangedreven motoren daarentegen bieden een hoog rendement en een compact ontwerp, maar kunnen beperkingen hebben op het gebied van koppel en snelheidsbereik. Stappenmotoren en servomotoren, beide typen tandwielmotoren, blinken uit in nauwkeurige positioneringstoepassingen, maar kunnen een iets lager rendement hebben dan direct aangedreven motoren. De keuze voor het meest geschikte motortype hangt af van de specifieke eisen van de toepassing, waarbij een balans moet worden gevonden tussen vermogen, rendement, snelheidsbereik en controlemogelijkheden.

tandwielmotor

Hoe draagt ​​het tandwielmechanisme in een tandwielmotor bij aan de koppel- en snelheidsregeling?

Het tandwielmechanisme in een reductiemotor speelt een cruciale rol bij het regelen van koppel en snelheid. Door gebruik te maken van verschillende overbrengingsverhoudingen en configuraties, maakt het tandwielmechanisme een nauwkeurige manipulatie van deze parameters mogelijk. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over hoe het tandwielmechanisme bijdraagt ​​aan de koppel- en snelheidsregeling in een reductiemotor:

Het tandwielmechanisme bestaat uit meerdere tandwielen met verschillende afmetingen, tandconfiguraties en opstellingen. Elk tandwiel in het systeem grijpt in op een ander tandwiel, waardoor een mechanische verbinding ontstaat. Wanneer de motor draait, drijft hij het eerste tandwiel aan, dat de beweging vervolgens overbrengt op de volgende tandwielen, wat uiteindelijk resulteert in de rotatie van de uitgaande as.

Koppelregeling:

Het tandwielmechanisme in een reductiemotor maakt koppelregeling mogelijk door middel van het principe van mechanisch voordeel. Het tandwielsysteem maakt gebruik van tandwielen met verschillende aantallen tanden, ook wel de overbrengingsverhouding genoemd, om het koppel aan te passen. Wanneer een kleiner tandwiel (rondsel) in contact komt met een groter tandwiel (tandwiel), draait het rondsel sneller dan het tandwiel, maar oefent het meer kracht of koppel uit. Dit resulteert in koppelversterking, waardoor de reductiemotor een hoger koppel op de uitgaande as kan leveren terwijl de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Omgekeerd, als een groter tandwiel in contact komt met een kleiner tandwiel, treedt koppelreductie op, wat resulteert in een hogere rotatiesnelheid van de uitgaande as.

Door de juiste overbrengingsverhouding te kiezen, past het tandwielmechanisme het koppel van de motor effectief aan de eisen van de toepassing aan. Deze koppelregeling is essentieel in toepassingen die een hoog koppel vereisen voor het tillen van zware lasten of het overwinnen van weerstand, maar ook in toepassingen die een lager koppel maar een hogere rotatiesnelheid vereisen.

Snelheidsregeling:

Het tandwielmechanisme draagt ​​ook bij aan de snelheidsregeling in een reductiemotor. De overbrengingsverhouding bepaalt de relatie tussen de rotatiesnelheid van de ingaande as (aangedreven door de motor) en de uitgaande as. Wanneer een reductiemotor een hogere overbrengingsverhouding heeft (meer tanden op het aangedreven tandwiel in vergelijking met het aandrijftandwiel), verlaagt dit de uitgangssnelheid en verhoogt het het koppel. Omgekeerd verhoogt een lagere overbrengingsverhouding de uitgangssnelheid en verlaagt het het koppel.

Door de juiste overbrengingsverhouding te kiezen, maakt het tandwielmechanisme een nauwkeurige snelheidsregeling in een reductiemotor mogelijk. Dit is met name handig in toepassingen die specifieke snelheidsbereiken of -variaties vereisen, zoals transportsystemen, robotbewegingen of machines die voor verschillende taken op verschillende snelheden moeten werken. De snelheidsregeling van het tandwielmechanisme zorgt ervoor dat de reductiemotor nauwkeurig aansluit op de gewenste snelheid van de toepassing.

Samenvattend draagt ​​het tandwielmechanisme in een reductiemotor bij aan de regeling van koppel en snelheid door gebruik te maken van verschillende overbrengingsverhoudingen en configuraties. Afhankelijk van de tandwielconfiguratie maakt het koppelversterking of -vermindering mogelijk, waardoor de reductiemotor het benodigde koppel kan leveren. Daarnaast bepaalt de overbrengingsverhouding ook de verhouding tussen de rotatiesnelheid van de in- en uitgaande as, wat zorgt voor een nauwkeurige snelheidsregeling. Deze mogelijkheden voor koppel- en snelheidsregeling maken reductiemotoren veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën.

China Best Sales Multifunctional Gear Stepper Motor NEMA 17 Brake Stepper Motor   vacuum pump engine	China Best Sales Multifunctional Gear Stepper Motor NEMA 17 Brake Stepper Motor   vacuum pump engine
editor by CX 2024-02-24