\n| Return&refunds:\n <\/th>\n | \n You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products.\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/table>\n <\/p>\n
Jak mierzy si\u0119 sprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego i jakie czynniki mog\u0105 na ni\u0105 wp\u0142ywa\u0107?<\/h3>\nSprawno\u015b\u0107 motoreduktora to miara efektywno\u015bci konwersji mocy elektrycznej wej\u015bciowej na mechaniczn\u0105 moc wyj\u015bciow\u0105. Okre\u015bla ona zdolno\u015b\u0107 silnika do minimalizacji strat i maksymalizacji sprawno\u015bci konwersji energii. Sprawno\u015b\u0107 motoreduktora jest zazwyczaj mierzona za pomoc\u0105 okre\u015blonych metod, a na jej warto\u015b\u0107 mo\u017ce wp\u0142ywa\u0107 kilka czynnik\u00f3w. Oto szczeg\u00f3\u0142owe wyja\u015bnienie:<\/p>\n Pomiar efektywno\u015bci:<\/h4>\nSprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego jest zazwyczaj mierzona poprzez por\u00f3wnanie mocy wyj\u015bciowej mechanicznej (Pna zewn\u0105trz<\/sub>) do mocy wej\u015bciowej energii elektrycznej (PW<\/sub>). Wz\u00f3r na obliczenie wydajno\u015bci jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\nWydajno\u015b\u0107 = (Pna zewn\u0105trz<\/sub> \/ PW<\/sub>) * 100%<\/em><\/p>\nMoc wyj\u015bciow\u0105 silnika mo\u017cna okre\u015bli\u0107, mierz\u0105c moment obrotowy (T) wytwarzany przez silnik oraz pr\u0119dko\u015b\u0107 obrotow\u0105 (\u03c9), z jak\u0105 pracuje. Wz\u00f3r na moc mechaniczn\u0105 jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n Pna zewn\u0105trz<\/sub> = T * \u03c9<\/em><\/p>\nMoc wej\u015bciow\u0105 mo\u017cna zmierzy\u0107, monitoruj\u0105c pr\u0105d (I) i napi\u0119cie (V) dostarczane do silnika. Wz\u00f3r na moc elektryczn\u0105 jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n PW<\/sub> = V * I<\/em><\/p>\nPodstawiaj\u0105c te warto\u015bci do wzoru na sprawno\u015b\u0107, mo\u017cna obliczy\u0107 sprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego w procentach.<\/p>\n Czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na wydajno\u015b\u0107:<\/h4>\nNa wydajno\u015b\u0107 motoreduktora mo\u017ce wp\u0142ywa\u0107 kilka czynnik\u00f3w. Oto kilka najwa\u017cniejszych:<\/p>\n \n- Tarcie i straty mechaniczne:<\/strong> Tarcie mi\u0119dzy ruchomymi cz\u0119\u015bciami, takimi jak ko\u0142a z\u0119bate i \u0142o\u017cyska, mo\u017ce powodowa\u0107 straty mechaniczne i obni\u017ca\u0107 og\u00f3ln\u0105 sprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego. Minimalizacja tarcia poprzez odpowiednie smarowanie, wysokiej jako\u015bci komponenty i wydajn\u0105 konstrukcj\u0119 mo\u017ce pom\u00f3c w poprawie sprawno\u015bci.<\/li>\n
- Efektywno\u015b\u0107 przek\u0142adni:<\/strong> Konstrukcja i jako\u015b\u0107 przek\u0142adni z\u0119batych zastosowanych w silniku przek\u0142adniowym mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na jego wydajno\u015b\u0107. Przek\u0142adnie z\u0119bate mog\u0105 generowa\u0107 straty mechaniczne z powodu zaz\u0119bienia, niewsp\u00f3\u0142osiowo\u015bci lub luz\u00f3w. Zastosowanie dobrze zaprojektowanych przek\u0142adni o odpowiednich profilach z\u0119b\u00f3w i minimalizacja strat w przek\u0142adniach z\u0119batych mog\u0105 poprawi\u0107 wydajno\u015b\u0107.<\/li>\n
- Typ i budowa silnika:<\/strong> R\u00f3\u017cne typy silnik\u00f3w (np. szczotkowy pr\u0105du sta\u0142ego, bezszczotkowy pr\u0105du sta\u0142ego, indukcyjny pr\u0105du przemiennego) charakteryzuj\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cnymi parametrami sprawno\u015bci. Konstrukcja silnika, taka jak jako\u015b\u0107 materia\u0142\u00f3w magnetycznych, rezystancja uzwojenia i konstrukcja wirnika, r\u00f3wnie\u017c mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na sprawno\u015b\u0107. Wyb\u00f3r silnik\u00f3w o wy\u017cszej sprawno\u015bci mo\u017ce poprawi\u0107 og\u00f3ln\u0105 sprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego.<\/li>\n
- Straty elektryczne:<\/strong> Straty elektryczne, takie jak straty rezystancyjne w uzwojeniach silnika lub w obwodach nap\u0119dowych, mog\u0105 obni\u017ca\u0107 sprawno\u015b\u0107. Minimalizacja rezystancji, optymalizacja elektroniki nap\u0119dowej i stosowanie wydajnych algorytm\u00f3w sterowania mo\u017ce pom\u00f3c w ograniczeniu strat elektrycznych.<\/li>\n
- Warunki obci\u0105\u017cenia:<\/strong> Warunki pracy i charakterystyka obci\u0105\u017cenia motoreduktora mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na jego sprawno\u015b\u0107. Du\u017ce obci\u0105\u017cenia, wysokie pr\u0119dko\u015bci lub cz\u0119ste przyspieszanie i zwalnianie mog\u0105 zwi\u0119ksza\u0107 straty i obni\u017ca\u0107 sprawno\u015b\u0107. Dopasowanie specyfikacji motoreduktora do wymaga\u0144 zastosowania i optymalizacja warunk\u00f3w obci\u0105\u017cenia mog\u0105 poprawi\u0107 sprawno\u015b\u0107.<\/li>\n
- Temperatura:<\/strong> Podwy\u017cszone temperatury mog\u0105 znacz\u0105co wp\u0142yn\u0105\u0107 na sprawno\u015b\u0107 silnika przek\u0142adniowego. Nadmierne ciep\u0142o mo\u017ce zwi\u0119kszy\u0107 straty rezystancyjne, zmniejszy\u0107 skuteczno\u015b\u0107 smarowania i wp\u0142yn\u0105\u0107 na w\u0142a\u015bciwo\u015bci magnetyczne podzespo\u0142\u00f3w silnika. Prawid\u0142owe techniki ch\u0142odzenia i zarz\u0105dzania temperatur\u0105 s\u0105 niezb\u0119dne do utrzymania optymalnej sprawno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwzgl\u0119dniaj\u0105c te czynniki i wdra\u017caj\u0105c \u015brodki minimalizuj\u0105ce straty i optymalizuj\u0105ce wydajno\u015b\u0107, mo\u017cna zwi\u0119kszy\u0107 sprawno\u015b\u0107 motoreduktora. Producenci cz\u0119sto podaj\u0105 specyfikacje sprawno\u015bci motoreduktor\u00f3w, umo\u017cliwiaj\u0105c u\u017cytkownikom wyb\u00f3r silnik\u00f3w, kt\u00f3re najlepiej spe\u0142niaj\u0105 ich wymagania dotycz\u0105ce sprawno\u015bci w konkretnych zastosowaniach.<\/p>\n <\/p>\n
Czy silniki przek\u0142adniowe mo\u017cna stosowa\u0107 do precyzyjnego pozycjonowania? Je\u015bli tak, to jakie funkcje to umo\u017cliwiaj\u0105?<\/h3>\nTak, motoreduktory mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane do precyzyjnego pozycjonowania w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach. Po\u0142\u0105czenie mechanizm\u00f3w przek\u0142adniowych i funkcji sterowania silnikiem umo\u017cliwia precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie. Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owe wyja\u015bnienie funkcji, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 precyzyjne pozycjonowanie za pomoc\u0105 motoreduktor\u00f3w:<\/p>\n 1. Redukcja bieg\u00f3w:<\/h4>\nJedn\u0105 z kluczowych cech silnik\u00f3w przek\u0142adniowych jest ich zdolno\u015b\u0107 do redukcji prze\u0142o\u017cenia. Redukcja prze\u0142o\u017cenia oznacza proces zmniejszania pr\u0119dko\u015bci wyj\u015bciowej silnika przy jednoczesnym zwi\u0119kszeniu momentu obrotowego. Dzi\u0119ki zastosowaniu odpowiedniego prze\u0142o\u017cenia, silniki przek\u0142adniowe zapewniaj\u0105 lepsz\u0105 kontrol\u0119 nad ruchem obrotowym, co pozwala na dok\u0142adniejsze pozycjonowanie. Mechanizm redukcji prze\u0142o\u017cenia umo\u017cliwia silnikowi prac\u0119 z ni\u017csz\u0105 pr\u0119dko\u015bci\u0105 obrotow\u0105 przy zachowaniu wy\u017cszego momentu obrotowego, co przek\u0142ada si\u0119 na lepsz\u0105 dok\u0142adno\u015b\u0107 i kontrol\u0119.<\/p>\n 2. Enkodery o wysokiej rozdzielczo\u015bci:<\/h4>\nWiele motoreduktor\u00f3w jest wyposa\u017conych w enkodery o wysokiej rozdzielczo\u015bci. Enkoder to urz\u0105dzenie mierz\u0105ce po\u0142o\u017cenie i pr\u0119dko\u015b\u0107 wa\u0142u silnika. Enkodery o wysokiej rozdzielczo\u015bci zapewniaj\u0105 precyzyjne sprz\u0119\u017cenie zwrotne dotycz\u0105ce po\u0142o\u017cenia obrotowego silnika, umo\u017cliwiaj\u0105c precyzyjn\u0105 kontrol\u0119 po\u0142o\u017cenia. Sygna\u0142y enkodera s\u0105 wykorzystywane w po\u0142\u0105czeniu z algorytmami sterowania silnikiem, aby zapewni\u0107 precyzyjne pozycjonowanie poprzez monitorowanie i regulacj\u0119 ruchu silnika w czasie rzeczywistym. Zastosowanie enkoder\u00f3w o wysokiej rozdzielczo\u015bci znacznie zwi\u0119ksza zdolno\u015b\u0107 motoreduktora do precyzyjnego i powtarzalnego pozycjonowania.<\/p>\n 3. Sterowanie w p\u0119tli zamkni\u0119tej:<\/h4>\nSilniki przek\u0142adniowe z uk\u0142adami sterowania w p\u0119tli zamkni\u0119tej oferuj\u0105 ulepszone mo\u017cliwo\u015bci pozycjonowania. Sterowanie w p\u0119tli zamkni\u0119tej polega na ci\u0105g\u0142ym por\u00f3wnywaniu rzeczywistego po\u0142o\u017cenia silnika (mierzonego przez enkoder) z po\u0142o\u017ceniem zadanym i wprowadzaniu korekt w celu zminimalizowania b\u0142\u0119d\u00f3w po\u0142o\u017cenia. Uk\u0142ad sterowania w p\u0119tli zamkni\u0119tej wykorzystuje sprz\u0119\u017cenie zwrotne z enkodera do regulacji pr\u0119dko\u015bci, kierunku i momentu obrotowego silnika, zapewniaj\u0105c dok\u0142adne pozycjonowanie nawet w przypadku zak\u0142\u00f3ce\u0144 zewn\u0119trznych lub zmian obci\u0105\u017cenia. Sterowanie w p\u0119tli zamkni\u0119tej umo\u017cliwia silnikom przek\u0142adniowym aktywn\u0105 korekt\u0119 b\u0142\u0119d\u00f3w po\u0142o\u017cenia i utrzymanie precyzyjnego pozycjonowania w czasie.<\/p>\n 4. Silniki krokowe:<\/h4>\nSilniki krokowe to rodzaj silnika przek\u0142adniowego, kt\u00f3ry zapewnia doskona\u0142\u0105 precyzj\u0119 i kontrol\u0119 w zastosowaniach pozycjonuj\u0105cych. Silniki krokowe dzia\u0142aj\u0105 poprzez przetwarzanie impuls\u00f3w elektrycznych na przyrostowe kroki ruchu. Ka\u017cdy krok odpowiada okre\u015blonemu przemieszczeniu k\u0105towemu, co umo\u017cliwia precyzyjn\u0105 kontrol\u0119 po\u0142o\u017cenia. Silniki krokowe oferuj\u0105 wysok\u0105 rozdzielczo\u015b\u0107 kroku, umo\u017cliwiaj\u0105c precyzyjn\u0105 regulacj\u0119 po\u0142o\u017cenia. S\u0105 powszechnie stosowane w zastosowaniach wymagaj\u0105cych precyzyjnego pozycjonowania, takich jak robotyka, drukarki 3D i maszyny CNC.<\/p>\n 5. Silniki serwo:<\/h4>\nSerwosilniki to kolejny rodzaj silnika przek\u0142adniowego, kt\u00f3ry doskonale sprawdza si\u0119 w precyzyjnych zadaniach pozycjonowania. Serwosilniki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie silnik, urz\u0105dzenie sprz\u0119\u017cenia zwrotnego (takie jak enkoder) oraz uk\u0142ad sterowania w p\u0119tli zamkni\u0119tej. Oferuj\u0105 wysoki moment obrotowy, wysok\u0105 pr\u0119dko\u015b\u0107 i doskona\u0142\u0105 dok\u0142adno\u015b\u0107 pozycjonowania. Serwosilniki umo\u017cliwiaj\u0105 dynamiczn\u0105 regulacj\u0119 pr\u0119dko\u015bci i momentu obrotowego, aby precyzyjnie utrzyma\u0107 \u017c\u0105dan\u0105 pozycj\u0119. S\u0105 szeroko stosowane w aplikacjach wymagaj\u0105cych precyzyjnego i responsywnego pozycjonowania, takich jak automatyka przemys\u0142owa, robotyka i systemy obrotu i pochylenia kamer.<\/p>\n 6. Algorytmy sterowania ruchem:<\/h4>\nZaawansowane algorytmy sterowania ruchem odgrywaj\u0105 kluczow\u0105 rol\u0119 w umo\u017cliwieniu precyzyjnego pozycjonowania silnik\u00f3w przek\u0142adniowych. Algorytmy te, zaimplementowane w systemach sterowania silnikami lub dedykowanych kontrolerach ruchu, optymalizuj\u0105 zachowanie silnika, aby zapewni\u0107 dok\u0142adne pozycjonowanie. Uwzgl\u0119dniaj\u0105 one takie czynniki, jak przyspieszenie, hamowanie, profilowanie pr\u0119dko\u015bci i kontrola szarpni\u0119\u0107, aby zapewni\u0107 p\u0142ynne i precyzyjne ruchy. Algorytmy sterowania ruchem zwi\u0119kszaj\u0105 zdolno\u015b\u0107 silnik\u00f3w przek\u0142adniowych do precyzyjnego uruchamiania, zatrzymywania i pozycjonowania, redukuj\u0105c b\u0142\u0119dy pozycjonowania i przeregulowania.<\/p>\n Wykorzystuj\u0105c redukcj\u0119 prze\u0142o\u017ce\u0144, enkodery o wysokiej rozdzielczo\u015bci, sterowanie w p\u0119tli zamkni\u0119tej, silniki krokowe, serwosilniki i algorytmy sterowania ruchem, silniki przek\u0142adniowe mog\u0105 by\u0107 skutecznie wykorzystywane do precyzyjnego pozycjonowania w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach. Te cechy umo\u017cliwiaj\u0105 silnikom przek\u0142adniowym osi\u0105gni\u0119cie dok\u0142adnego i powtarzalnego pozycjonowania, dzi\u0119ki czemu nadaj\u0105 si\u0119 one do zada\u0144 wymagaj\u0105cych precyzyjnej kontroli i niezawodnego dzia\u0142ania.<\/p>\n <\/p>\n
W jakich ga\u0142\u0119ziach przemys\u0142u powszechnie stosuje si\u0119 silniki przek\u0142adniowe i jakie s\u0105 ich g\u0142\u00f3wne zastosowania?<\/h3>\nSilniki przek\u0142adniowe znajduj\u0105 szerokie zastosowanie w r\u00f3\u017cnych ga\u0142\u0119ziach przemys\u0142u ze wzgl\u0119du na swoj\u0105 wszechstronno\u015b\u0107, niezawodno\u015b\u0107 i mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontrolowanego przep\u0142ywu mocy mechanicznej. Znajduj\u0105 zastosowanie w szerokim zakresie zastosowa\u0144 wymagaj\u0105cych precyzyjnego przenoszenia mocy i kontroli pr\u0119dko\u015bci. Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owe om\u00f3wienie bran\u017c, w kt\u00f3rych silniki przek\u0142adniowe s\u0105 powszechnie stosowane, oraz ich g\u0142\u00f3wnych zastosowa\u0144:<\/p>\n 1. Robotyka i automatyka:<\/h4>\nSilniki przek\u0142adniowe odgrywaj\u0105 kluczow\u0105 rol\u0119 w robotyce i automatyce. S\u0105 stosowane w ramionach robot\u00f3w, systemach przeno\u015bnik\u00f3w, zautomatyzowanych liniach monta\u017cowych i innych aplikacjach robotycznych. Silniki przek\u0142adniowe zapewniaj\u0105 wymagany moment obrotowy, kontrol\u0119 pr\u0119dko\u015bci i sterowanie kierunkowe, niezb\u0119dne do precyzyjnych ruch\u00f3w i dzia\u0142ania robot\u00f3w. Umo\u017cliwiaj\u0105 precyzyjne pozycjonowanie, chwytanie i manipulacj\u0119 w zastosowaniach automatyki przemys\u0142owej i komercyjnej.<\/p>\n 2. Przemys\u0142 motoryzacyjny:<\/h4>\nPrzemys\u0142 motoryzacyjny szeroko wykorzystuje silniki przek\u0142adniowe w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach. Znajduj\u0105 one zastosowanie w elektrycznych szybach, wycieraczkach, systemach HVAC, mechanizmach regulacji foteli i wielu innych podzespo\u0142ach samochodowych. Silniki przek\u0142adniowe zapewniaj\u0105 niezb\u0119dny moment obrotowy i kontrol\u0119 pr\u0119dko\u015bci dla tych system\u00f3w, umo\u017cliwiaj\u0105c p\u0142ynn\u0105 i wydajn\u0105 prac\u0119. Ponadto silniki przek\u0142adniowe s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywane w uk\u0142adach nap\u0119dowych pojazd\u00f3w elektrycznych i hybrydowych.<\/p>\n 3. Produkcja i maszyny:<\/h4>\nSilniki przek\u0142adniowe znajduj\u0105 szerokie zastosowanie w sektorze produkcyjnym i maszynowym. Znajduj\u0105 zastosowanie w przeno\u015bnikach ta\u015bmowych, urz\u0105dzeniach pakuj\u0105cych, systemach transportu bliskiego, mieszalnikach przemys\u0142owych i innych maszynach. Silniki przek\u0142adniowe zapewniaj\u0105 niezawodne przenoszenie mocy, precyzyjn\u0105 kontrol\u0119 pr\u0119dko\u015bci i wzmocnienie momentu obrotowego, gwarantuj\u0105c wydajn\u0105 i zsynchronizowan\u0105 prac\u0119 r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w produkcyjnych i maszyn.<\/p>\n 4. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i systemy budowlane:<\/h4>\nW systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) motoreduktory s\u0105 powszechnie stosowane w si\u0142ownikach przepustnic, zaworach regulacyjnych i systemach wentylator\u00f3w. Umo\u017cliwiaj\u0105 precyzyjn\u0105 regulacj\u0119 przep\u0142ywu powietrza, temperatury i ci\u015bnienia, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do efektywno\u015bci energetycznej i komfortu w budynkach. Motoreduktory znajduj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie w automatycznych drzwiach, roletach i bramach, zapewniaj\u0105c niezawodny i kontrolowany ruch.<\/p>\n 5. Przemys\u0142 morski i offshore:<\/h4>\nSilniki przek\u0142adniowe s\u0105 szeroko stosowane w przemy\u015ble morskim i offshore, szczeg\u00f3lnie w systemach nap\u0119dowych, wci\u0105garkach i d\u017awigach. Zapewniaj\u0105 one wymagany moment obrotowy i kontrol\u0119 pr\u0119dko\u015bci w r\u00f3\u017cnych operacjach morskich, w tym w sterowaniu, obs\u0142udze kotwic, prze\u0142adunku i pozycjonowaniu sprz\u0119tu. Silniki przek\u0142adniowe w zastosowaniach morskich s\u0105 projektowane tak, aby wytrzymywa\u0142y trudne warunki i zapewnia\u0142y niezawodn\u0105 prac\u0119 w wymagaj\u0105cych warunkach.<\/p>\n 6. Systemy energii odnawialnej:<\/h4>\nSektor energii odnawialnej, w tym turbiny wiatrowe i systemy \u015bledzenia s\u0142o\u0144ca, opiera si\u0119 na silnikach przek\u0142adniowych w celu wydajnego wytwarzania energii. Silniki przek\u0142adniowe s\u0142u\u017c\u0105 do regulacji k\u0105ta i po\u0142o\u017cenia wirnika w turbinach wiatrowych, optymalizuj\u0105c ich wydajno\u015b\u0107 w r\u00f3\u017cnych warunkach wietrznych. W systemach \u015bledzenia s\u0142o\u0144ca silniki przek\u0142adniowe umo\u017cliwiaj\u0105 precyzyjny ruch i ustawienie paneli s\u0142onecznych, aby zmaksymalizowa\u0107 przechwytywanie \u015bwiat\u0142a s\u0142onecznego i produkcj\u0119 energii.<\/p>\n 7. Medycyna i opieka zdrowotna:<\/h4>\nSilniki przek\u0142adniowe znajduj\u0105 zastosowanie w przemy\u015ble medycznym i opieki zdrowotnej, w tym w sprz\u0119cie medycznym, urz\u0105dzeniach laboratoryjnych i systemach opieki nad pacjentem. Znajduj\u0105 zastosowanie w urz\u0105dzeniach takich jak pompy infuzyjne, respiratory, roboty chirurgiczne i sprz\u0119t diagnostyczny. Silniki przek\u0142adniowe zapewniaj\u0105 precyzyjn\u0105 kontrol\u0119 i p\u0142ynn\u0105 prac\u0119, gwarantuj\u0105c precyzyjne dawkowanie, kontrolowane ruchy i niezawodn\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107 w krytycznych zastosowaniach medycznych.<\/p>\n To tylko kilka przyk\u0142ad\u00f3w bran\u017c, w kt\u00f3rych motoreduktory s\u0105 powszechnie stosowane. Ich wszechstronno\u015b\u0107 i zdolno\u015b\u0107 do kontrolowanego dostarczania mocy mechanicznej sprawiaj\u0105, \u017ce s\u0105 one niezb\u0119dne w licznych zastosowaniach wymagaj\u0105cych wzmocnienia momentu obrotowego, kontroli pr\u0119dko\u015bci, sterowania kierunkiem i rozk\u0142adu obci\u0105\u017cenia. Niezawodne i wydajne przenoszenie mocy oferowane przez motoreduktory przyczynia si\u0119 do p\u0142ynnej i precyzyjnej pracy maszyn i system\u00f3w w r\u00f3\u017cnych ga\u0142\u0119ziach przemys\u0142u.<\/p>\n   editor by CX 2024-02-27<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Product Description Model:R\/RF17-167,RX\/RXF37-157 Ratio:3.33-289.74 Input power:0.18KW-160KW Permissible torque:up to 18000Nm Mounting mode:foot-mounted, flange-mounted,input shaft or with various types of motor direct Multi-level combination to achieve particularly low output speeds, mechanical efficiency of up to 96%. Company Introduction Get the right gearbox for your equipment. PTT knows gearbox. As the leading industry gearbox manufacturer, PSS offers […]<\/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":[40,77,79,81,271,83,1128,273,695,696,607,817,1129,1130,1131,1132,102,285,110,111,286,287,118,119,293,121,122,294,288,289,826,290,296,137,141,143,1133],"class_list":["post-122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-china-motor","tag-gear","tag-gear-motor","tag-gear-motor-pump","tag-gear-motor-shaft","tag-gear-pump","tag-gear-reducers","tag-gear-shaft","tag-helical-gear","tag-helical-gear-motor","tag-helical-motor","tag-helical-shaft-gear","tag-industrial-gear","tag-industrial-gear-motor","tag-industrial-motor","tag-input-shaft","tag-motor","tag-motor-gear-shaft","tag-motor-motor","tag-motor-pump","tag-motor-shaft","tag-motor-shaft-gear","tag-pump-gear","tag-pump-motor","tag-pump-shaft","tag-pump-vacuum","tag-pump-vacuum-pump","tag-quality-vacuum-pump","tag-shaft","tag-shaft-gear","tag-shaft-helical-gear","tag-shaft-motor","tag-shaft-pump","tag-vacuum-gear-pump","tag-vacuum-pump","tag-vacuum-pump-china","tag-vacuum-pump-industrial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/precisiongearmotor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |