Produktbeskrivning
Modellval
ZD Leader har ett brett utbud av produktionslinjer för mikromotorer i branschen, inklusive likströmsmotorer, växelströmsmotorer, borstlösa motorer, planetväxelmotorer, trummotorer, planetväxlar, reducerväxlar och harmoniska växlar etc. Genom teknisk innovation och anpassning hjälper vi dig att skapa enastående applikationssystem och erbjuda flexibla lösningar för olika industriella automationssituationer.
• Modellval
Våra professionella säljare och tekniska team kommer att välja rätt modell och transmissionslösningar för din användning beroende på dina specifika parametrar.
• Ritningsförfrågan
Om du behöver fler produktparametrar, kataloger, CAD- eller 3D-ritningar, vänligen kontakta oss.
• Efter dina behov
Vi kan modifiera standardprodukter eller anpassa dem för att möta era specifika behov.
Detaljerade foton
Produktbeskrivning
Drag:
1. Grundläggande struktur: ZH (horisontell), ZV (vertikal)
2. Uteffekt: 100W, 200W, 400W, 750W, 1100W, 1500W, 2200W, 3700W
3. Utväxlingsförhållande: 3, 5, 10…1800
4. Motorns grundläggande data:
S: 3-fasmotor, 220-240/380-415V, 50/60Hz
C: 1-fasmotor, 220 V, 50–50 Hz
E: 1-fasmotor, 110v, 50/60Hz
DV: Dubbelspänningsmotor, 110/220V, 50Hz/60Hz
Z: Lätt arbetstyp
5. Bromsenhet: B: DC90V bromsenhet YB: Med rsisase bromsenhet
Produktparametrar
| Punkt | 3-fasmotor | 1-fasmotor |
| Skydd | IP54 med kopplingsbox i aluminiumlegering, och andra är IP20 | |
| Rammaterial | Alumlegering för 100-2200W ram, alumlegering för 1#, 2#, 3# växellåda, 4#, 5#, 6# gjutjärn för andra | |
| Tull | Kontinuerlig körning | |
| INS.Klass | B/K | |
| Miljö | Temperatur: -10—+40 grader Celsius Luftfuktighet: <90% |
|
| Spänning | 220V–240V/380–415V, 50/60Hz | 110V/50/60Hz, 220V/50/60Hz |
| Stång | 4P (6P) | 4P (6P) |
| Höjd | <1000 m | |
| Startande | Direktstart | 0,1–0,02 kW kondensator 0,4–1,5 kW dubbla kondensatorer |
| Standard | GB755/IEC-60034 | |
Anteckningar om huvuddelar:
| Delarnas namn | Anteckningar |
| Växellåda | Utgående axeldiameter för växellådan 1#, 2# och 3# är 18, 22 och 28 mm separat. Växellådans material är aluminiumlegering. 4#, 5# och 6# är 32, 40 respektive 50 mm. Växellådan är tillverkad av gjutjärn. |
| Kugghjul | Materialet 40Cr blandas till HB280 och behandlas sedan med högfrekvenskylare HRC50. Kugghjulet bör bearbetas genom fräsning med hög precision. Klassen är 6. |
| Kugghjulsaxel | Materialet 20CrMnTi kommer att omvandlas till HRC60 genom bearbetning av cementitkylare. Växelaxeln kommer att bearbetas med kuggfräsning. Precisionsklassen är 6. |
| Motoraxel | Materialet 40Cr blandas till HB280 och behandlas sedan med högfrekvenskylare HRC54. Slutligen skärs kugghjulet till för den andra. Motoraxeln bearbetas med kugghjulsfräsning. Precisionsklassen är 5-6. |
| Kullager | Vi använder täta lager med hög precision för att säkerställa långsiktig lyftkraft. |
| Oljetätning | Växelaxeln prioriterar att uthålla höga temperaturer och undviker oljeintrång. |
| Kopplingsbox | Två typer. En är av aluminiumlegering, vilket ger god vattentäthet och dammtäthet. Skyddsgraden är IP54. Den andra är av stålhölje med smidig struktur. Skyddsgraden är IP20. |
Växel i små serier:
1. Rotorns material är 40Cr, kyls till HRC50-55 efter grovvalsning, dubbel hård skärning, växelns precision kan uppnå ISO-klass 6-7.
2. Materialet i skavväxeln är 20CrMnTi, kyls till HRC58-61 efter grovvalsning, dubbel hård skärning, växelns precision kan uppnå ISO-klass 6-7.
2. Materialet i plåtväxeln är 40Cr, kyls till HRC48-51 efter grovvalsning, slipning, precisionen kan uppnå ISO-klass 6-7.
Bromsserie:
1. Ekonomisk och kompakt.
2. Högt tryckmotstånd, bra isolering, isoleringsklass F, kan fungera i olika typer av omgivningar.
3. Lång livslängd, med användning av nötningsbeständig blyfri, asbestfri friktionsplatta, vilket säkerställer lång livslängd.
4. Det är selektivt vad gäller monteringshåldiameter och enkel montering.
5. Flera monteringssätt möter olika kunder.
Andra relaterade produkter
Klicka här för att hitta det du letar efter:
Företagsprofil
Vanliga frågor
F: Vilka är dina huvudprodukter?
A: Vi producerar för närvarande borstade likströmsmotorer, borstade likströmsväxelmotorer, planetära likströmsväxelmotorer, borstlösa likströmsmotorer, stegmotorer, växelströmsmotorer och högprecisionsplanetväxlar etc. Du kan kontrollera specifikationerna för ovanstående motorer på vår webbplats och du kan även maila oss för att rekommendera motorer som behövs enligt dina specifikationer.
F: Hur väljer man en lämplig motor?
A: Om du har bilder eller ritningar på motorn att visa oss, eller om du har detaljerade specifikationer som spänning, hastighet, vridmoment, motorstorlek, motorns arbetssätt, nödvändig livslängd och ljudnivå etc., tveka inte att meddela oss, så kan vi rekommendera en lämplig motor enligt din begäran.
F: Har ni en skräddarsydd tjänst för era standardmotorer?
A: Ja, vi kan anpassa spänning, hastighet, vridmoment och axelstorlek/form efter dina önskemål. Om du behöver ytterligare kablar/ledningar lödda på terminalen eller behöver lägga till kontakter, kondensatorer eller EMC kan vi också göra det.
F: Har ni en individuell designtjänst för motorer?
A: Ja, vi vill designa motorer individuellt för våra kunder, men det kan kräva en viss kostnad för formutveckling och design.
F: Vad är din ledtid?
A: Generellt sett behöver vår vanliga standardprodukt 15–30 dagars leveranstid, något längre för specialanpassade produkter. Men vi är mycket flexibla när det gäller ledtiden, det beror på den specifika beställningen.
/* 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: | Flyttmaskiner |
|---|---|
| Driftshastighet: | Konstant hastighet |
| Strömkälla: | AC-motor |
| Höljskydd: | Sluten typ |
| Antal poler: | 4 |
| Certifiering: | ISO9001, CCC |
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
Är kugghjulsmotorer lämpliga för både tunga industriella applikationer och mindre skalor?
Ja, kugghjulsmotorer är lämpliga för både tunga industriella tillämpningar och mindre skalor. Deras mångsidighet och förmåga att ge vridmomentmultiplikation gör dem värdefulla i en mängd olika tillämpningar. Här är en detaljerad förklaring av varför kugghjulsmotorer är lämpliga för båda typerna av tillämpningar:
1. Tunga industriella tillämpningar:
Växelmotorer används ofta i tunga industriella applikationer på grund av sin robusthet och förmåga att hantera höga belastningar. Här är anledningarna till varför de är lämpliga för sådana applikationer:
- Momentmultiplikation: Växelmotorer är konstruerade för att ge högt vridmoment, vilket gör dem idealiska för applikationer som kräver betydande kraft för att flytta eller driva tunga maskiner, transportband eller utrustning.
- Lasthantering: Industriella miljöer innebär ofta tunga belastningar och krävande driftsförhållanden. Växelmotorer, med sin förmåga att hantera höga belastningar, är väl lämpade för uppgifter som att lyfta, dra, skjuta eller driva tunga material eller utrustning.
- Varaktighet: Tunga industriella tillämpningar kräver komponenter som tål tuffa miljöer, frekvent användning och krävande driftsförhållanden. Växelmotorer är vanligtvis konstruerade av slitstarka material och konstruerade för att motstå kraftiga vibrationer, stötbelastningar och temperaturvariationer.
- Hastighetsreducering: Många industriella processer kräver att motorvarvtalet minskas för att uppnå önskad utgångshastighet. Växelmotorer erbjuder exakta hastighetsreduceringsmöjligheter genom utväxlingsförhållanden, vilket möjliggör optimal styrning och drift av maskiner och utrustning.
2. Mindre skala:
Även om kugghjulsmotorer utmärker sig i tunga industriella applikationer, är de också lämpliga för mindre skalor inom olika branscher och applikationer. Här är anledningen till att kugghjulsmotorer är väl lämpade för mindre skalor:
- Kompakt storlek: Växelmotorer finns i kompakta storlekar, vilket gör dem lämpliga för applikationer med begränsat utrymme eller småskaliga maskiner, apparater eller apparater.
- Moment- och effektreglering: Även i mindre tillämpningar kan det finnas behov av momentmultiplikation eller exakt effektreglering. Växelmotorer kan ge nödvändigt vridmoment och effekt för uppgifter som exakt positionering, hastighetsreglering eller drivning av små laster.
- Mångsidighet: Växelmotorer finns i olika konfigurationer, såsom parallella axlar, planetväxlar eller snäckväxlar, vilket ger flexibilitet för att möta specifika krav. De kan anpassas till olika tillämpningar, inklusive robotteknik, medicintekniska produkter, fordonssystem, hemautomation med mera.
- Effektivitet: Växelmotorer är konstruerade för att vara effektiva och omvandla den elektriska ingångseffekten till mekanisk uteffekt med minimala förluster. Denna effektivitet är fördelaktig för mindre tillämpningar där energibesparing och batterilivslängd är avgörande.
Sammantaget är kugghjulsmotorer mycket mångsidiga och lämpliga för både tunga industriella applikationer och mindre skalor. Deras förmåga att ge vridmomentmultiplikation, hantera höga belastningar, erbjuda exakt hastighetsreglering och anpassa sig till olika storlekar och konfigurationer gör dem till ett pålitligt val i en mängd olika applikationer. Oavsett om det gäller att driva stora industrimaskiner eller småskaliga automationssystem, ger kugghjulsmotorer det nödvändiga vridmomentet, den kontroll och den hållbarhet som krävs för effektiv drift.
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.
Vilka olika typer av kugghjul används i kugghjulsmotorer, och hur påverkar de prestandan?
Olika typer av kugghjul används i kugghjulsmotorer, var och en med sina unika egenskaper och inverkan på prestandan. Valet av kugghjulstyp beror på de specifika kraven för applikationen, inklusive vridmoment, hastighet, effektivitet, ljudnivå och utrymmesbegränsningar. Här är en detaljerad förklaring av de olika typerna av kugghjul som används i kugghjulsmotorer och deras inverkan på prestandan:
1. Kugghjul:
Cylindriska kugghjul är den vanligaste typen av kugghjul som används i kugghjulsmotorer. De har raka kuggar som är parallella med kugghjulets axel och griper in i ett annat cylindriskt kugghjul för att överföra kraft. Cylindriska kugghjul ger hög effektivitet, tillförlitlig drift och kostnadseffektivitet. De kan dock generera betydande buller på grund av ingrepp av kuggar, och de kan producera axiella tryckkrafter. Cylindriska kugghjul är lämpliga för applikationer som kräver hög vridmomentöverföring och måttliga till höga rotationshastigheter.
2. Spiralformade kugghjul:
Spiralkugghjul har vinklade tänder som är skurna i en vinkel mot kugghjulets axel. Denna spiralformade tandkonfiguration möjliggör gradvis ingrepp och jämnare tandkontakt, vilket resulterar i minskat buller och vibrationer jämfört med cylindriska kugghjul. Spiralkugghjul ger högre lastbärande kapacitet och är lämpliga för applikationer som kräver hög vridmomentöverföring och måttliga till höga rotationshastigheter. De används ofta i kugghjulsmotorer där låg ljudnivå önskas, till exempel i fordonsapplikationer och industrimaskiner.
3. Koniska kugghjul:
Koniska kugghjul har tänder som är skurna på en konisk yta. De används för att överföra kraft mellan korsande axlar, vanligtvis i rät vinkel. Koniska kugghjul kan ha raka tänder (raka koniska kugghjul) eller böjda tänder (spiralformade koniska kugghjul). Dessa kugghjul ger effektiv kraftöverföring och exakt rörelsekontroll i applikationer där axlar behöver ändra riktning. Koniska kugghjul används ofta i kugghjulsmotorer för applikationer som styrsystem, verktygsmaskiner och tryckpressar.
4. Snäckväxlar:
Snäckväxlar består av en snäcka (en typ av skruv) och ett motkugghjul som kallas snäckhjul eller snäckväxel. Snäckan har en spiralformad gänga som går i ingrepp med snäckhjulet, vilket resulterar i en kompakt och hög utväxlingsförhållande. Snäckväxlar ger hög vridmomentöverföring, låg ljudnivå och självlåsande egenskaper, vilket förhindrar backrörelse. De används ofta i kugghjulsmotorer för applikationer som kräver hög utväxlings- och låsningskapacitet, såsom i lyftmekanismer, transportbandssystem och verktygsmaskiner.
5. Planetväxlar:
Planetväxlar, även kända som epicykliska kugghjul, består av ett centralt solhjul, flera planetväxlar och ett yttre ringhjul. Planetväxlarna griper in i både solhjulet och ringhjulet, vilket skapar ett kompakt och effektivt växelsystem. Planetväxlar erbjuder hög vridmomentöverföring, höga utväxlingsförhållanden och utmärkt lastfördelning. De används ofta i kugghjulsmotorer för tillämpningar som kräver högt vridmoment och kompakt storlek, såsom inom robotteknik, fordonsväxellådor och industrimaskiner.
6. Kuggstång:
Kuggstångsdrev består av en linjär kuggstång (en rak tandad stång) och ett pinjongdrev (ett cylindriskt kugghjul med liten diameter). Pinjongdreven går i ingrepp med kuggstången för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse eller vice versa. Kuggstångsdrev ger exakt linjär rörelsestyrning och används ofta i kugghjulsmotorer för applikationer som linjära ställdon, CNC-maskiner och styrsystem.
Valet av växeltyp i en växelmotor beror på faktorer som önskat vridmoment, hastighet, verkningsgrad, ljudnivå och utrymmesbegränsningar. Varje typ av växel erbjuder specifika fördelar och påverkar växelmotorns prestanda på olika sätt. Genom att välja lämplig växeltyp kan växelmotorer optimeras för sina avsedda tillämpningar, vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig kraftöverföring.
redaktör av CX 2024-05-15