Opis produktu
Wybór modelu
ZD Leader oferuje szeroką gamę linii produkcyjnych mikrosilników, w tym silniki prądu stałego, silniki prądu przemiennego, silniki bezszczotkowe, silniki z przekładnią planetarną, silniki bębnowe, przekładnie planetarne, reduktory RV i przekładnie harmoniczne itp. Dzięki innowacjom technicznym i dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb pomagamy w tworzeniu wyjątkowych systemów aplikacji i dostarczaniu elastycznych rozwiązań dla różnych zastosowań automatyki przemysłowej.
• Wybór modelu
Nasi profesjonalni przedstawiciele handlowi i zespół techniczny dobiorą odpowiedni model i rozwiązanie przekładniowe do Twoich potrzeb, w zależności od Twoich konkretnych parametrów.
• Prośba o rysunek
Jeśli potrzebujesz więcej parametrów produktów, katalogów, rysunków CAD lub 3D, skontaktuj się z nami.
• Na Twoje potrzeby
Możemy modyfikować produkty standardowe lub dostosować je do Twoich konkretnych potrzeb.
Szczegółowe zdjęcia
Parametry produktu
Product Description:
Gear Motor-Torque Table Allowance Torque Unit:Upside (N.m)/Belowside (kgf.cm)
•Gearhead and Intermediate gearhead are sold separately.
•Enter the reduction ratio into the blank() within the model name.
•The speed is calculated by dividing the motor’s synchronous speed by the reduction ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
•To reduce the speed beyond the reduction ratio in the following table, attach an intermediate gearhead (reduction ratio: 10) between the reducer and motor. In that case, the permissible torque is 20N.m.
|
Type Motor/Gearhead |
Przełożenie |
3 |
3.6 |
5 |
6 |
7.5 |
9 |
12.5 |
15 |
18 |
25 |
30 |
36 |
50 |
60 |
75 |
90 |
100 |
120 |
150 |
180 |
|
Prędkość r/min |
866 |
722 |
520 |
433 |
346 |
288 |
208 |
173 |
144 |
104 |
86 |
72 |
52 |
43 |
34 |
28 |
26 |
21 |
17 |
14 |
|
| Z5D150-24GU(5GU90RT) |
5GU()RC/ 5GU()RT |
0.87 |
1.04 |
1.45 |
1.74 |
2.41 |
5.44 |
4.02 |
4.82 |
5.78 |
8.03 |
9.64 |
10.4 |
14.5 |
17.4 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
8.87 |
10.6 |
14.8 |
17.7 |
24.6 |
55.5 |
41.0 |
48.2 |
59.0 |
81.9 |
98.3 |
106 |
148 |
177 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Dimensions(Unit:mm):
Inne powiązane produkty
Kliknij tutaj, aby znaleźć to, czego szukasz:
Profil firmy
Często zadawane pytania
P: Jakie są Państwa główne produkty?
A: Obecnie produkujemy silniki prądu stałego szczotkowe, silniki prądu stałego szczotkowe z przekładnią, silniki prądu stałego z przekładnią planetarną, bezszczotkowe silniki prądu stałego, silniki krokowe, silniki prądu przemiennego oraz precyzyjne przekładnie planetarne itp. Specyfikacje powyższych silników można sprawdzić na naszej stronie internetowej. Można również wysłać do nas wiadomość e-mail, abyśmy mogli polecić odpowiednie silniki zgodne z Państwa specyfikacją.
P: Jak wybrać odpowiedni silnik?
A: Jeśli masz zdjęcia lub rysunki silnika, które możesz nam pokazać, lub szczegółowe specyfikacje, takie jak napięcie, prędkość, moment obrotowy, rozmiar silnika, tryb pracy silnika, wymagana żywotność i poziom hałasu itp., nie wahaj się i daj nam znać, a my możemy polecić odpowiedni silnik zgodnie z Twoimi wymaganiami.
P: Czy oferujecie usługi dostosowane do Waszych standardowych silników?
O: Tak, możemy dostosować się do Państwa wymagań pod względem napięcia, prędkości, momentu obrotowego oraz rozmiaru/kształtu wału. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych przewodów/kabli przylutowanych do zacisku lub potrzebują Państwo dodać złącza, kondensatory lub EMC, również możemy to zrobić.
P: Czy oferują Państwo indywidualną usługę projektowania silników?
A: Tak, chcielibyśmy projektować silniki indywidualnie dla naszych klientów, ale może się to wiązać z kosztami opracowania formy i opłatami za projekt.
P: Jaki jest czas realizacji zamówienia?
A: Ogólnie rzecz biorąc, nasz standardowy produkt będzie potrzebował 15-30 dni, a produkty niestandardowe – nieco dłużej. Jesteśmy jednak bardzo elastyczni, jeśli chodzi o czas realizacji, który będzie zależał od konkretnych zamówień.
/* 22 stycznia 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Aplikacja: | Universal, Industrial, Power Tools |
|---|---|
| Prędkość robocza: | Stała prędkość |
| Structure and Working Principle: | Brush |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CCC |
| Transport Package: | Cnt |
| Specification: | UL, CE, ISO9001, CCC, RoHS |
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
Jakie są wymogi konserwacyjne dotyczące silników przekładniowych i w jaki sposób można maksymalnie wydłużyć ich żywotność?
Silniki przekładniowe, jak każdy układ mechaniczny, wymagają regularnej konserwacji, aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość. Prawidłowe praktyki konserwacyjne pomagają zapobiegać awariom, minimalizować przestoje i wydłużać żywotność silników przekładniowych. Oto kilka wymagań dotyczących konserwacji silników przekładniowych i sposobów na maksymalizację ich żywotności:
1. Smarowanie:
Regularne smarowanie jest niezbędne dla silników przekładniowych, aby zmniejszyć tarcie, zużycie i generowanie ciepła. Koła zębate, łożyska i inne części ruchome powinny być prawidłowo smarowane zgodnie z zaleceniami producenta. Środki smarne należy dobierać w oparciu o specyfikację silnika i warunki pracy. Aby utrzymać optymalny poziom smarowania i zapewnić długotrwałą wydajność, należy regularnie sprawdzać i uzupełniać środki smarne, a także okresowo wymieniać olej lub smar.
2. Kontrola i czyszczenie:
Regularna kontrola i czyszczenie motoreduktorów jest kluczowe dla identyfikacji wszelkich oznak zużycia, uszkodzeń lub zanieczyszczeń. Kontrola kół zębatych, łożysk, wałów i połączeń może pomóc w wykryciu wszelkich nieprawidłowości lub niewspółosiowości. Czyszczenie zewnętrznej części silnika i kanałów wentylacyjnych w celu usunięcia kurzu, zanieczyszczeń i nagromadzonej wilgoci jest również ważne dla zapobiegania awariom i utrzymania prawidłowego chłodzenia. Wszelkie luźne lub uszkodzone elementy należy niezwłocznie naprawić lub wymienić.
3. Temperatura i czynniki środowiskowe:
Monitorowanie i kontrolowanie temperatury i warunków środowiskowych panujących wokół motoreduktorów może znacząco wpłynąć na ich żywotność. Nadmierne ciepło może powodować degradację smarów, uszkodzenia izolacji i przedwczesne awarie podzespołów. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, odprowadzanie ciepła i unikanie przeciążenia silnika może pomóc w skutecznym zarządzaniu temperaturą. Podobnie, ochrona motoreduktorów przed wilgocią, pyłem, chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami środowiskowymi jest kluczowa dla zapobiegania korozji i uszkodzeniom.
4. Monitorowanie i optymalizacja obciążenia:
Monitorowanie i optymalizacja obciążenia silników przekładniowych może przyczynić się do ich żywotności. Eksploatacja silników przekładniowych w określonych zakresach obciążenia i prędkości pomaga zapobiegać nadmiernemu obciążeniu, przegrzaniu i przedwczesnemu zużyciu. Unikanie nagłego i częstego przyspieszania lub zwalniania, a także zapobieganie przeciążeniom lub ciągłej pracy w pobliżu maksymalnej wydajności silnika, może wydłużyć jego żywotność.
5. Analiza ustawienia i drgań:
Prawidłowe ustawienie współosiowości elementów silnika przekładniowego, takich jak koła zębate, sprzęgła i wały, ma kluczowe znaczenie dla płynnej i wydajnej pracy. Niewspółosiowość może prowadzić do zwiększonego tarcia, hałasu i przedwczesnego zużycia. Regularne sprawdzanie i regulacja współosiowości, a także analiza drgań, mogą pomóc w identyfikacji wszelkich niewspółosiowości lub nadmiernych drgań, które mogą wskazywać na problemy. Szybkie rozwiązanie problemów z współosiowością i drganiami może zapobiec dalszym uszkodzeniom i zmaksymalizować żywotność silnika.
6. Konserwacja zapobiegawcza i regularne przeglądy:
Wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej jest niezbędne w przypadku silników przekładniowych. Obejmuje on ustalenie harmonogramu rutynowych przeglądów, smarowania i czyszczenia, a także przeprowadzanie okresowych testów i pomiarów wydajności. Przestrzeganie wytycznych i zaleceń producenta dotyczących czynności konserwacyjnych, takich jak kontrola naciągu paska, wymiana łożysk czy przeglądy przekładni, może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu potencjalnych problemów, zanim przerodzą się w poważne awarie.
Przestrzegając tych wymagań konserwacyjnych i najlepszych praktyk, można zmaksymalizować żywotność motoreduktorów. Regularna konserwacja, prawidłowe smarowanie, optymalizacja obciążenia, kontrola temperatury oraz terminowe naprawy lub wymiany zużytych podzespołów przyczyniają się do niezawodnej pracy i wydłużenia żywotności motoreduktorów.
What is the significance of gear reduction in gear motors, and how does it affect efficiency?
Gear reduction plays a significant role in gear motors as it enables the motor to deliver higher torque while reducing the output speed. This feature has several important implications for gear motors, including enhanced power transmission, improved control, and potential trade-offs in terms of efficiency. Here’s a detailed explanation of the significance of gear reduction in gear motors and its effect on efficiency:
Significance of Gear Reduction:
1. Increased Torque: Gear reduction allows gear motors to generate higher torque output compared to a motor without gears. By reducing the rotational speed at the output shaft, gear reduction increases the mechanical advantage of the system. This increased torque is beneficial in applications that require high torque to overcome resistance, such as lifting heavy loads or driving machinery with high inertia.
2. Improved Control: Gear reduction enhances the control and precision of gear motors. By reducing the speed, gear reduction allows for finer control over the motor’s rotational movement. This is particularly important in applications that require precise positioning or accurate speed control. The gear reduction mechanism enables gear motors to achieve smoother and more controlled movements, reducing the risk of overshooting or undershooting the desired position.
3. Load Matching: Gear reduction helps match the motor’s power characteristics to the load requirements. Different applications have varying torque and speed requirements. Gear reduction allows the gear motor to achieve a better match between the motor’s power output and the specific requirements of the load. It enables the motor to operate closer to its peak efficiency by optimizing the torque-speed trade-off.
Effect on Efficiency:
While gear reduction offers several advantages, it can also affect the efficiency of gear motors. Here’s how gear reduction impacts efficiency:
1. Mechanical Efficiency: The gear reduction process introduces mechanical components such as gears, bearings, and lubrication systems. These components introduce additional friction and mechanical losses into the system. As a result, some energy is lost in the form of heat during the gear reduction process. The efficiency of the gear motor is influenced by the quality of the gears, the lubrication used, and the overall design of the gear system. Well-designed and properly maintained gear systems can minimize these losses and optimize mechanical efficiency.
2. System Efficiency: Gear reduction affects the overall system efficiency by impacting the motor’s electrical efficiency. In gear motors, the motor typically operates at higher speeds and lower torques compared to a direct-drive motor. The overall system efficiency takes into account both the electrical efficiency of the motor and the mechanical efficiency of the gear system. While gear reduction can increase the torque output, it also introduces additional losses due to increased mechanical complexity. Therefore, the overall system efficiency may be lower compared to a direct-drive motor for certain applications.
It’s important to note that the efficiency of gear motors is influenced by various factors beyond gear reduction, such as motor design, control systems, and operating conditions. The selection of high-quality gears, proper lubrication, and regular maintenance can help minimize losses and improve efficiency. Additionally, advancements in gear technology, such as the use of precision gears and improved lubricants, can contribute to higher overall efficiency in gear motors.
In summary, gear reduction is significant in gear motors as it provides increased torque, improved control, and better load matching. However, gear reduction can introduce mechanical losses and affect the overall efficiency of the system. Proper design, maintenance, and consideration of application requirements are essential to optimize the balance between torque, speed, and efficiency in gear motors.
Jakie rodzaje przekładni stosuje się w silnikach przekładniowych i jaki mają one wpływ na wydajność?
W motoreduktorach stosowane są różne rodzaje przekładni, z których każda ma swoje unikalne właściwości i wpływ na wydajność. Wybór rodzaju przekładni zależy od specyficznych wymagań danego zastosowania, w tym momentu obrotowego, prędkości, sprawności, poziomu hałasu i ograniczeń przestrzennych. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie różnych rodzajów przekładni stosowanych w motoreduktorach i ich wpływu na wydajność:
1. Koła zębate walcowe:
Przekładnie walcowe są najpopularniejszym rodzajem przekładni stosowanych w silnikach przekładniowych. Mają one proste zęby równoległe do osi koła zębatego, zazębiające się z innym kołem walcowym w celu przenoszenia mocy. Przekładnie walcowe zapewniają wysoką sprawność, niezawodność i ekonomiczność. Mogą jednak generować znaczny hałas ze względu na zazębienie zębów oraz wytwarzać osiowe siły nacisku. Przekładnie walcowe nadają się do zastosowań wymagających przenoszenia wysokiego momentu obrotowego i umiarkowanych lub wysokich prędkości obrotowych.
2. Przekładnie śrubowe:
Przekładnie śrubowe mają zęby ustawione pod kątem do osi koła. Taka konfiguracja zębów śrubowych umożliwia stopniowe zazębianie i płynniejszy kontakt, co przekłada się na niższy poziom hałasu i wibracji w porównaniu z przekładniami walcowymi. Przekładnie śrubowe zapewniają większą nośność i nadają się do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego i średnich lub wysokich prędkości obrotowych. Są one powszechnie stosowane w silnikach przekładniowych, gdzie wymagana jest cicha praca, na przykład w motoryzacji i maszynach przemysłowych.
3. Przekładnie stożkowe:
Przekładnie stożkowe mają zęby nacięte na powierzchni stożkowej. Służą do przenoszenia mocy między przecinającymi się wałami, zazwyczaj pod kątem prostym. Przekładnie stożkowe mogą mieć zęby proste (przekładnie stożkowe proste) lub łukowe (przekładnie stożkowe spiralne). Przekładnie te zapewniają efektywne przenoszenie mocy i precyzyjną kontrolę ruchu w zastosowaniach, w których wał musi zmieniać kierunek obrotów. Przekładnie stożkowe są powszechnie stosowane w silnikach przekładniowych w takich zastosowaniach jak układy kierownicze, obrabiarki i prasy drukarskie.
4. Przekładnie ślimakowe:
Przekładnie ślimakowe składają się ze ślimaka (rodzaju śruby) i współpracującego z nim koła zębatego zwanego ślimacznicą. Ślimak ma gwint śrubowy, który zazębia się ze ślimacznicą, co zapewnia kompaktowe i wysokie przełożenie. Przekładnie ślimakowe zapewniają wysoki moment obrotowy, cichą pracę i samohamowność, która zapobiega ruchowi wstecznemu. Są one powszechnie stosowane w silnikach przekładniowych w zastosowaniach wymagających dużej redukcji i blokowania przełożenia, takich jak mechanizmy podnoszące, systemy przenośników i obrabiarki.
5. Przekładnie planetarne:
Przekładnie planetarne, znane również jako przekładnie planetarne, składają się z centralnego koła słonecznego, kilku kół planetarnych oraz zewnętrznego koła koronowego. Koła planetarne zazębiają się zarówno z kołem słonecznym, jak i kołem koronowym, tworząc kompaktowy i wydajny układ przekładni. Przekładnie planetarne zapewniają wysoki moment obrotowy, wysokie przełożenia i doskonały rozkład obciążenia. Są one powszechnie stosowane w silnikach przekładniowych w zastosowaniach wymagających wysokiego momentu obrotowego i kompaktowych rozmiarów, takich jak robotyka, przekładnie samochodowe i maszyny przemysłowe.
6. Przekładnia zębata:
Przekładnie zębate składają się z liniowej listwy zębatej (prostej listwy zębatej) i koła zębatego (koła zębatego o małej średnicy). Koło zębate zazębia się z listwą zębatą, przekształcając ruch obrotowy w ruch liniowy i odwrotnie. Przekładnie zębate zapewniają precyzyjną kontrolę ruchu liniowego i są powszechnie stosowane w silnikach przekładniowych w zastosowaniach takich jak siłowniki liniowe, maszyny CNC i układy kierownicze.
Wybór rodzaju przekładni w motoreduktorze zależy od takich czynników, jak pożądany moment obrotowy, prędkość, sprawność, poziom hałasu oraz ograniczenia przestrzenne. Każdy rodzaj przekładni oferuje określone korzyści i w inny sposób wpływa na wydajność motoreduktora. Wybierając odpowiedni rodzaj przekładni, można zoptymalizować motoreduktor pod kątem jego przeznaczenia, zapewniając wydajne i niezawodne przenoszenie mocy.
editor by CX 2024-05-13