Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
Model selection
1.Installation method: Horizontal ( foot) installation, Vertical ( flange) installation
2.Requirement for the output shaft of motor: 18,22,28,32,40,50mm
3.Power requirement: 100W, 200W….3700W
4.Speed of the motor you need
5.Ratio: Motor input speed/output speed. Or advise your required output speed. We have 3,5,10…1800
6.Voltage: Three phase 220V/380V 50/60Hz; Single phase 110, 220V 50/60Hz
7.Additional parts:DC 90V brake unit; Hand release brake unit; DC 24V brake unit, 110V forced draft fan; 220V forced draft fan.
8.Position of terminal box: view from output shaft
9.Wire inlet direction
Features of AC Gear motor
1.Small size, light weight, knot no noise, compact, maintenance-free
2.High tightness. Geared motor output section has the configuration of seals and O-ring to avoid grease refluxing and damage of insulation aging .
3.High efficiency. The gear motor products using the new silicon steel stamping die design, high precision core, strong magnetic properties, geared motor cooling structure using the new shape .
4.Optimal design, the ST ( speed – torque ) features optimized so that gear motors can work for a variety of operating environments.
5.Customized, our company has developed its own design team, geared motors can be customized according to the customer ‘s specific needs specifications.
Ansökan:
Various industrial production lines, coveyor machinery, food machinery, medical machinery, printing machinery, office facility, instrument, automatic mahjong machine
| 1/8hp-100w | 1/4hp-200w | 1/2hp-400w | 1hp-750w | 2hp-1.5kw | 3hp-2.2kw | 5hp-3.7kw | ||||||||||||||
| Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
Typ | Indicated Odds |
Actual odds |
| 18 | 5 | 4.58 | 18 | 5 | 6.82 | 22 | 5 | 5.218 | 28 | 5 | 5.745 | 32 | 5 | 5.01 | 32 | 5 | 5.01 | 40 | 5 | 5.1 |
| 10 | 10 | 10 | 10.3 | 10 | 9.97 | 10 | 11.157 | 10 | 10.08 | 10 | 10.08 | 10 | 9.87 | |||||||
| 15 | 15.1 | 15 | 16.67 | 15 | 13.73 | 15 | 16.157 | 15 | 16.2 | 40 | 15 | 17.03 | 15 | 17.03 | ||||||
| 20 | 19.9 | 20 | 21 | 20 | 20.01 | 20 | 19.942 | 20 | 19.6 | 20 | 21.33 | 20 | 21.33 | |||||||
| 25 | 24.44 | 25 | 28.3 | 25 | 25.04 | 25 | 24.704 | 25 | 25.07 | 25 | 24.19 | 50 | 25 | 24.88 | ||||||
| 30 | 30.8 | 22 | 15 | 15.46 | 28 | 15 | 14.75 | 32 | 30 | 31.09 | 40 | 30 | 30.44 | 30 | 30.44 | 30 | 29.85 | |||
| 40 | 41.25 | 20 | 20.34 | 20 | 21.16 | 35 | 35.82 | 40 | 42.79 | 40 | 37.52 | 35 | 36.05 | |||||||
| 50 | 48.19 | 25 | 25.09 | 25 | 26.11 | 40 | 41.28 | 50 | 52.52 | 50 | 52.52 | 40 | 40.67 | |||||||
| 22 | 60 | 30 | 28.18 | 30 | 29.33 | 50 | 51.06 | 60 | 58.54 | 60 | 58.54 | 45 | 46.33 | |||||||
| 70 | 35 | 36.66 | 40 | 41.11 | 60 | 57.6 | 70 | 72.16 | 50 | 70 | 68.63 | 50 | 49.63 | |||||||
| 95 | 40 | 42.72 | 55 | 46.3 | 70 | 70.9 | 80 | 81.06 | 80 | 82.95 | 60 | 59.56 | ||||||||
| 105 | 50 | 50.23 | 50 | 50.35 | 80 | 78 | 90 | 91.93 | 90 | 90.67 | 70 | 69.69 | ||||||||
| 120 | 65 | 66.12 | 55 | 56.28 | 90 | 92.57 | 105 | 104.83 | 100 | 99.55 | 80 | 81.89 | ||||||||
| 130 | 75 | 73.2 | 65 | 63.38 | 100 | 101.23 | 50 | 110 | 109.93 | 110 | 109.93 | |||||||||
| 170 | 80 | 81.55 | 75 | 72.27 | 110 | 112.01 | 120 | 121.31 | 120 | 121.31 | ||||||||||
| 200 | 90 | 91.57 | 80 | 80.77 | 125 | 124.49 | 125 | 125.18 | 140 | 137.24 | ||||||||||
| 18 | 100 | 100.38 | 90 | 89.2 | 130 | 128.68 | 140 | 137.24 | 160 | 155.91 | ||||||||||
| 110 | 112.16 | 100 | 100.2 | 140 | 139.85 | 155 | 155.91 | 180 | 1766.38 | |||||||||||
| 125 | 125.99 | 150 | 147.73 | 180 | 176.38 | |||||||||||||||
| 140 | 141.9 | 160 | 159.46 | |||||||||||||||||
| 165 | 164.05 | 32 | 100 | 101.1 | 180 | 180.86 | ||||||||||||||
| 185 | 184.77 | 110 | 108.44 | 40 | 125 | 125.23 | ||||||||||||||
| 120 | 119.98 | 135 | 133.76 | |||||||||||||||||
| 130 | 131.21 | 150 | 150.46 | |||||||||||||||||
| 145 | 145.69 | 160 | 160.7 | |||||||||||||||||
| 150 | 149.98 | 180 | 179.97 | |||||||||||||||||
| 160 | 161.2 | 200 | 216.22 | |||||||||||||||||
| 180 | 181.48 | |||||||||||||||||||
| 200 | 201.5 | |||||||||||||||||||
Detaljerade foton
Våra fördelar
Vi har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka alla typer av växelströmsmotorer och växelmotorer, snäckväxlar, till bra priser.
Vad vi gör:
1. Stämpling av laminering
2. Rotorgjutning
3. Lindning och isättning – både manuellt och halvautomatiskt
4. Vakuumlackering
5. Bearbetning av axel, hus, lagersköldar etc. ...
6. Rotorbalansering
7. Målning – både våtfärg och pulverlackering
8. montering
9. Förpackning
10. Inspektion av reservdelar vid varje bearbetning
11.100%-test efter varje process och sluttest före packning.
Vanliga frågor
F: Erbjuder ni OEM-tjänster?
A: Ja
F: Vad är din betalningsperiod?
A: 30% T/T i förskott, 70% saldo vid mottagande av B/L-kopia. Eller oåterkallelig L/C.
F: Vad är din ledtid?
A: Cirka 30 dagar efter mottagande av deposition eller original L/C.
F: Vilka certifikat har du?
A: We have CE, ISO. And we can apply for specific certificate for different country such as SONCAP for Nigeria, COI for Iran, SASO for Saudi Arabia, etc
/* 22 januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/)))
| Ansökan: | Motor, Machinery, Agricultural Machinery |
|---|---|
| Hardness: | Hardened Tooth Surface |
| Installation: | Horizontal Type |
| Layout: | Helical |
| Gear Shape: | Helical |
| Step: | Three-Step |
| Prover: |
US$ 50/Styck
1 styck (minsta beställning) | |
|---|
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
Hur mäts verkningsgraden hos en kugghjulsmotor, och vilka faktorer kan påverka den?
Verkningsgraden hos en kugghjulsmotor är ett mått på hur effektivt den omvandlar elektrisk ingångseffekt till mekanisk uteffekt. Den indikerar motorns förmåga att minimera förluster och maximera sin energiomvandlingseffektivitet. Verkningsgraden hos en kugghjulsmotor mäts vanligtvis med specifika metoder, och flera faktorer kan påverka den. Här är en detaljerad förklaring:
Mätning av effektivitet:
Verkningsgraden hos en kugghjulsmotor mäts vanligtvis genom att jämföra den mekaniska uteffekten (Put) till den elektriska ingångseffekten (PiFormeln för att beräkna effektivitet är:
Effektivitet = (Put / Pi) * 100%
Den mekaniska uteffekten kan bestämmas genom att mäta vridmomentet (T) som produceras av motorn och rotationshastigheten (ω) med vilken den arbetar. Formeln för mekanisk effekt är:
Put = T * ω
Den elektriska ineffekten kan mätas genom att övervaka strömmen (I) och spänningen (V) som tillförs motorn. Formeln för elektrisk effekt är:
Pi = V * I
Genom att substituera dessa värden i verkningsgradsformeln kan växelmotorns verkningsgrad beräknas som en procentandel.
Faktorer som påverkar effektiviteten:
Flera faktorer kan påverka en kugghjulsmotors verkningsgrad. Här är några viktiga faktorer:
- Friktion och mekaniska förluster: Friktion mellan rörliga delar, såsom kugghjul och lager, kan resultera i mekaniska förluster och minska kugghjulsmotorns totala effektivitet. Att minimera friktion genom korrekt smörjning, högkvalitativa komponenter och effektiv design kan bidra till att förbättra effektiviteten.
- Utväxlingseffektivitet: Konstruktionen och kvaliteten på kugghjulen som används i kuggväxelmotorn kan påverka dess effektivitet. Kugghjulslinjer kan orsaka mekaniska förluster på grund av kuggingrepp, feljustering eller glapp. Att använda välkonstruerade kugghjul med korrekta kuggprofiler och minimera kuggförluster kan förbättra effektiviteten.
- Motortyp och konstruktion: Olika typer av motorer (t.ex. borstmotorer med likström, borstlösa likströmsmotorer, induktionsmotorer med växelström) har varierande verkningsgrad. Motorkonstruktionen, såsom kvaliteten på magnetiska material, lindningsmotstånd och rotordesign, kan också påverka verkningsgraden. Att välja motorer med högre verkningsgrad kan förbättra den totala verkningsgraden för kugghjulsmotorer.
- Elektriska förluster: Elektriska förluster, såsom resistiva förluster i motorlindningar eller i motorns drivkretsar, kan minska effektiviteten. Att minimera resistansen, optimera motorns drivelektronik och använda effektiva styralgoritmer kan bidra till att minska elektriska förluster.
- Lastförhållanden: Driftsförhållandena och belastningsegenskaperna som växelmotorn utsätts för kan påverka dess effektivitet. Tunga belastningar, höga hastigheter eller frekvent acceleration och retardation kan öka förluster och minska effektiviteten. Att matcha växelmotorns specifikationer till applikationskraven och optimera belastningsförhållandena kan förbättra effektiviteten.
- Temperatur: Förhöjda temperaturer kan påverka en kugghjulsmotors effektivitet avsevärt. Överdriven värme kan öka resistiva förluster, minska smörjeffektiviteten och påverka motorkomponenternas magnetiska egenskaper. Korrekt kylning och värmehantering är avgörande för att bibehålla optimal effektivitet.
Genom att beakta dessa faktorer och implementera åtgärder för att minimera förluster och optimera prestanda kan en kugghjulsmotors effektivitet förbättras. Tillverkare tillhandahåller ofta effektivitetsspecifikationer för kugghjulsmotorer, vilket gör det möjligt för användare att välja motorer som bäst uppfyller deras effektivitetskrav för specifika tillämpningar.
Vilka är några vanliga utmaningar eller problem som är förknippade med kugghjulsmotorer, och hur kan de åtgärdas?
Växelmotorer, liksom alla mekaniska system, kan möta vissa utmaningar eller problem som kan påverka deras prestanda, tillförlitlighet eller livslängd. Många av dessa utmaningar kan dock åtgärdas genom korrekt design, underhåll och drift. Här är några vanliga utmaningar i samband med växelmotorer och potentiella lösningar:
1. Slitage och fel på växeln:
Med tiden kan kugghjul i en kugghjulsmotor slitas ut, vilket leder till minskad prestanda eller till och med haveri. Följande åtgärder kan åtgärda detta problem:
- Korrekt smörjning: Regelbunden smörjning med lämpligt smörjmedel kan minimera friktion och slitage mellan kuggarna. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för smörjintervall och använda högkvalitativa smörjmedel som är lämpliga för den specifika växelmotorn.
- Underhåll och inspektion: Rutinmässigt underhåll och regelbundna inspektioner kan hjälpa till att identifiera tidiga tecken på slitage eller skador på kugghjul. Att byta ut slitna kugghjul eller komponenter i rätt tid kan förhindra ytterligare skador och säkerställa kugghjulsmotorns optimala prestanda.
- Materialval: Att välja kugghjul tillverkade av slitstarka och slitstarka material, såsom härdat stål eller speciallegeringar, kan öka deras livslängd och slitstyrka.
2. Bakslag och felaktigheter:
Glapp, som diskuterats tidigare, kan orsaka felaktigheter i växelmotorsystem. Följande metoder kan hjälpa till att åtgärda detta problem:
- Anti-backlash-växlar: Att använda glappsäkra kugghjul, som är utformade för att minimera eller eliminera glapp, kan avsevärt minska felaktigheter orsakade av kuggglapp.
- Snäva tillverkningstoleranser: Att säkerställa exakta tillverkningstoleranser under kugghjulstillverkning hjälper till att minimera glapp och förbättra den totala noggrannheten.
- Glappkompensation: Att implementera styralgoritmer eller mekanismer för att kompensera för glapp kan bidra till att mildra dess effekter och förbättra växelmotorns noggrannhet.
3. Buller och vibrationer:
Växelmotorer kan generera buller och vibrationer under drift, vilket kan vara oönskat i vissa tillämpningar. Följande strategier kan bidra till att minska denna utmaning:
- Bullerdämpning: Att införliva ljuddämpande funktioner, såsom vibrationsabsorberande material eller isoleringsfästen, kan minska buller och vibrationer som överförs från växelmotorn till omgivningen.
- Kvalitetsväxlar och lager: Att använda högkvalitativa kugghjul och lager kan minimera vibrationer och bullergenerering. Precisionsbearbetade kugghjul och väl underhållna lager bidrar till att säkerställa smidig drift och minska oönskat buller.
- Korrekt justering: Att säkerställa korrekt uppriktning av kugghjul, axlar och andra komponenter minskar sannolikheten för buller och vibrationer orsakade av feljustering. Regelbundna inspektioner och justeringar kan bidra till att upprätthålla optimal uppriktning.
4. Överhettning och värmehantering:
Värmeuppbyggnad kan vara en utmaning i kugghjulsmotorer, särskilt under långvarig eller tung drift. Effektiva värmehanteringstekniker kan åtgärda detta problem:
- Tillräcklig ventilation: Att tillhandahålla ordentlig ventilation och luftflöde runt växelmotorn hjälper till att avleda värme. Detta kan innebära att designa kylflänsar, integrera fläktar eller blåsmaskiner, eller att säkerställa tillräckligt utrymme för luftcirkulation.
- Värmeavledningsmaterial: Att använda värmeavledande material, såsom aluminium eller koppar, i motorhöljen eller kylflänsar kan förbättra värmeavledningen och förhindra överhettning.
- Övervakning och kontroll: Implementering av temperatursensorer och termiska skyddsmekanismer möjliggör realtidsövervakning av växelmotorns temperatur. Om temperaturen överstiger säkra gränser kan motorn stängas av automatiskt eller justeras för att förhindra skador.
5. Belastningsvariationer och stötbelastningar:
Oväntade belastningsvariationer eller stötbelastningar kan påverka prestandan och hållbarheten hos växelmotorer. Följande åtgärder kan bidra till att hantera denna utmaning:
- Rätt storlek och val: Att välja kugghjulsmotorer med lämpliga vridmoment- och lastkapacitetsvärden för den avsedda tillämpningen hjälper till att säkerställa att de kan hantera förväntade belastningsvariationer och tillfälliga stötbelastningar utan att överskrida sina gränser.
- Stötdämpning: Att införliva stötdämpande mekanismer, såsom dämpare eller fjädrande kopplingar, kan bidra till att mildra effekterna av plötsliga belastningsförändringar eller stötar på växelmotorn.
- Lastövervakning: Implementering av lastövervakningssystem eller sensorer möjliggör realtidsövervakning av lastvariationer. Denna information kan användas för att justera driften eller utlösa skyddsåtgärder vid behov.
Genom att hantera dessa vanliga utmaningar i samband med växelmotorer genom lämpliga designöverväganden, regelbundet underhåll och driftsrutiner är det möjligt att förbättra deras prestanda, tillförlitlighet och livslängd.
Hur bidrar växelmekanismen i en kugghjulsmotor till vridmoment- och hastighetsreglering?
Växelmekanismen i en kugghjulsmotor spelar en avgörande roll för att kontrollera vridmoment och hastighet. Genom att använda olika utväxlingsförhållanden och konfigurationer möjliggör växelmekanismen exakt manipulation av dessa parametrar. Här är en detaljerad förklaring av hur växelmekanismen bidrar till vridmoment- och hastighetsreglering i en kugghjulsmotor:
Växelmekanismen består av flera kugghjul med varierande storlekar, kuggkonfigurationer och arrangemang. Varje kugghjul i systemet griper in i ett annat kugghjul, vilket skapar en mekanisk förbindelse. När motorn roterar driver den rotationen av det första kugghjulet, vilket sedan överför rörelsen till efterföljande kugghjul, vilket i slutändan resulterar i att den utgående axeln roterar.
Momentkontroll:
Växelmekanismen i en kugghjulsmotor möjliggör momentkontroll genom principen om mekanisk fördel. Växelsystemet använder kugghjul med olika antal kuggar, känt som utväxlingsförhållande, för att justera vridmomentet. När ett mindre kugghjul (pinjong) griper in i ett större kugghjul (kugghjul), roterar pinjongen snabbare än kugghjulet men utövar mer kraft eller vridmoment. Detta resulterar i momentförstärkning, vilket gör att kugghjulsmotorn kan leverera högre vridmoment vid utgående axel samtidigt som rotationshastigheten minskar. Omvänt, om ett större kugghjul griper in i ett mindre kugghjul, sker momentreduktion, vilket resulterar i högre rotationshastighet vid utgående axel.
Genom att välja lämplig utväxling justerar växelmekanismen effektivt växelmotorns vridmoment för att matcha applikationens krav. Denna momentregleringsförmåga är avgörande i applikationer som kräver högt vridmoment för tunga lyft eller för att övervinna motstånd, såväl som i applikationer som kräver lägre vridmoment men högre rotationshastighet.
Hastighetskontroll:
Växelmekanismen bidrar också till hastighetsreglering i en kugghjulsmotor. Utväxlingsförhållandet bestämmer förhållandet mellan rotationshastigheten på ingångsaxeln (driven av motorn) och utgående axel. När en kugghjulsmotor har en högre utväxling (fler kuggar på det drivna kugghjulet jämfört med det drivande kugghjulet) minskar den utgångsvarvtalet samtidigt som vridmomentet ökar. Omvänt ökar en lägre utväxling utgångsvarvtalet samtidigt som vridmomentet minskar.
Genom att välja lämplig utväxling möjliggör växelmekanismen exakt hastighetsreglering i en kugghjulsmotor. Detta är särskilt användbart i applikationer som kräver specifika hastighetsområden eller variationer, såsom transportbandssystem, robotrörelser eller maskiner som behöver arbeta med olika hastigheter för olika uppgifter. Växelmekanismens hastighetsregleringsförmåga gör det möjligt för kugghjulsmotorn att exakt matcha de önskade hastighetskraven för applikationen.
Sammanfattningsvis bidrar växelmekanismen i en kugghjulsmotor till vridmoment- och hastighetsreglering genom att använda olika utväxlingsförhållanden och konfigurationer. Den möjliggör vridmomentförstärkning eller -reduktion, beroende på växelanordningen, vilket gör att kugghjulsmotorn kan leverera det erforderliga vridmomentet. Dessutom bestämmer utväxlingsförhållandet förhållandet mellan rotationshastigheten hos ingångs- och utgående axlar, vilket ger exakt hastighetsreglering. Dessa moment- och hastighetsregleringsfunktioner gör kugghjulsmotorer mångsidiga och lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika branscher.
editor by CX 2024-04-25