Görgős hajtómű indexelők
Görgős hajtómű indexelők

Görgős hajtómű indexelők

A Hansheng görgős fogaskerék-indexelő görgős{0}}kerekes hálószerkezetet alkalmaz, amely nagyon különbözik a csigahajtás csúszósúrlódási módjától. Előnyei nyilvánvalóak: a pozicionálási pontosság stabil ±15 ívmásodpercnél kisebb vagy egyenlő 10 000 órán belül (a csigahajtás ±60 ívmásodpercig romlik 3000 óra után), támogatja a 10 000 órás karbantartást, -mentes (kiküszöböli a havi 5%-nál kisebb karbantartási igényt). hajt, ha a radiális terhelés eléri a 700 kgf-t, alacsony{13}}fogyasztás és stabil működés elérése.
A szálláslekérdezés elküldése

 

A Hansheng Automation többet kínál, mint a görgős hajtómű indexeket, egyetlen precíziós szűkítő terméket. Ügyfeleink (berendezésgyártók és végfelhasználói gyárak) jobb kiszolgálása érdekében négy hozzáadott értékű-szolgáltatást is biztosítunk: precíziós fogaskerék-megmunkálás (ISO/DIN/GB 5-ös pontosság), CNC-megmunkálási szolgáltatás (tükrös felület ±0,002 mm), öntvények (meghatározott tűréshatár: ipari alkatrész: 3 mm-es vezérlőalkatrész) és ±0 a0 ipari alkatrész. gyártók.

 

Mik azok a Roller Gear Indexerek

 

A görgős fogaskerekes indexelő egy nagy-precíziós mechanikus indexelő eszköz, amelyet a Hansheng Automation fejlesztett és gyártott. Automatizált gyártósorokhoz tervezték, és szakaszos mozgásvezérlést valósít meg a görgők és a fogaskerekek precíz összekapcsolásával. A hagyományos csigahajtómű-indexelőkkel összehasonlítva fékek nélkül képes megőrizni a pozicionálási pontosságot, és széles körben használják a precíziós összeszerelésben, az automatizált feldolgozásban és más olyan forgatókönyvekben, amelyek szigorú indexelési pontossággal rendelkeznek.

 

       110DF Roller Gear IndexersRoller Gear Indexers

     

 

Termékek Alapvető előnyei

 

Mikron{0}}szintű indexelési pontosság


Az indexelési pontosság elérheti a ±30 ívmásodpercet, az ismétlődő pozicionálási hiba pedig legfeljebb 15 ívmásodperc, ami megfelel a precíziós elektronika, orvosi berendezések és más iparágak mikron{2} szintű feldolgozási követelményeinek.

Alkalmazkodóképesség nehéz{0}}munkakörülményekhez


Kimenő tengely terhelése:
A sugárirányú terhelés megengedett 700 kgf, amely képes támogatni a nagy-űrtartalmú forgótányérokat vagy a több-állomásos modulokat;
Az axiális tolóerő 560 kgf lehet, ami alkalmas nagy teherbírású, függőleges irányú szakaszos mozgásra (például autóalkatrészek összeszerelő sorainál).


Bemenő tengely terhelése:
Ellenáll a 480 kgf axiális tolóerőnek és a 415 kgf ismétlődő hajlítóerőnek, és megfelel a nagy-nyomatékú szervomotoroknak, hogy nyugodtan kezelje az összetett terhelési hatásokat (például az automata hegesztőberendezések nyomatékának azonnali változásait).

Karbantartást nem igénylő-hosszú{1}}élettartamú kialakítás


A szerkezet tömített élettartamú kenőszerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a külső szennyeződések behatolását; a henger és a fogaskerék érintkezési felülete edzett (felületi keménység HRC58-62), és a kopás mértéke 60%-kal csökken. Névleges terhelés mellett (például a kimenő tengely radiális 700 kgf vagy egyenlő, axiális kisebb vagy egyenlő 560 kgf) élettartama meghaladja a 10 000 órát (körülbelül 1,2 év folyamatos működés), ami 50%-kal hosszabb, mint a hagyományos csigamutatóké.

Fék{0}}mentes, nagy-hatékonyságú sebességváltó


A bemenő tengely maximális ismétlődő forgatónyomatéka eléri a 40 kgf·m-t, és a fogaskerekek összekapcsolásának önreteszelésének elve (nincs szükség fékre) támogatja a nagy-sebesség-indexelést 300 ford./perc felett, és alkalmas nagy-frekvenciás szakaszos mozgáshoz (például élelmiszer-csomagoláshoz) gépek) és elektronikus szerelvények (például LED-es világítótábla-csatlakozó{6}}vezetékekben).

 

Technikai paraméter és rajz

 

140DF drawing

140DF techniacl parameter

 

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

 

Ipari szektor Berendezés típusa Fő fájdalompontok (számszerűsítve) Kapcsolt műszaki paraméterek (szimbólum + érték)
Elektronika Mini LED háttérvilágítású ragasztógép ① Mikron{0}}szintű indexelési pontossági követelmény (±0,01 mm);
② Magas{0}}frekvenciás működés (240 ciklus/perc, közelít a 300 ford./perc határértékhez)
① Indexelési pontosság:±30 ívmásodperc(egyenértékű: Kisebb vagy egyenlő 0,01 mm-rel);
② Radiális terhelés a kimenő tengelyen:C2=700kgf(Támogatja a nehéz modulokat)
Orvosi eszközök IVD reagens kazetta töltő és tömítő gép ① Axiális terhelés (550 kg reagenstartályokból + robotkarok);
② Karbantartásmentes-az aszeptikus műhelyekhez (a szennyeződés elkerülése érdekében)
① Axiális tolóerő a kimenő tengelyen:C1=560kgf(redundáns támogatás);
② Zárt kenőszerkezet (élettartamig tartó karbantartás-mentes)
Csomagolás Nagy sebességű-élelmiszer-kartonozó gép (Mooncake csomagolás) ① Inertial impact from cartoning pushers (reverse force >300 kgf);
② 300 ford./perc magas{1}}frekvenciaválasz 200 doboz/perchez
① Ismétlődő hajlítóerő a bemenő tengelyen:C4=415kgf(ütésállóság);
② Max. ismétlődő nyomaték a bemenő tengelyen:C5=40kgf·m(szervo motorokhoz passzol)
Autóipar Kerékagycsapágy présgép ① 700 kg-os radiális támaszték 15 kg-os agycsapágyakhoz;
② Koaxialitási követelmény (kevesebb, mint 0,02 mm a csapágybeállításhoz)
① Radiális terhelés a kimenő tengelyen:C2=700kgf(stabil alátámasztás);
② Indexelési pontosság:±30 ívmásodperc(egyenértékű a 0,02 mm-es koaxialitásnak kisebb vagy azzal egyenlő)
3C elektronika Okosóra üvegburkolat szegélyező gép ① Ismételhetőségi követelmény (0,005 mm vagy annál kisebb) 0,5 mm-es ultra-vékony üveg esetén;
② Por behatolása a szegélyező műhelyekben
① Ismételje meg a pozicionálási hibát:15 ívmásodperc vagy annál kisebb(egyenértékű: Kisebb, mint 0,005 mm vagy egyenlő);
② Zárt szerkezet (por-álló)
Új Energia Lítium{0}}ion akkumulátor-elektróda hasítógép ① 300kgf axiális feszültségingadozás a tekercselő állomásokon;
② Dinamikus egyensúly követelmény 250 ford./perc nagy{1}}sebességű működéshez
① Axiális tolóerő a kimenő tengelyen:C1=560kgf(feszültségtűrés);
② A bemenő tengely GD²:C6=2.8×10⁻²kgf·m²(dinamikus egyensúlyt biztosít)

 

GYIK

K: Kiválasztási félreértés: Mi történik, ha csak a terhelést nézi, és figyelmen kívül hagyja a nyomatékot?

V: Ha a bemenő tengely nyomatéka (C5=40kgf・m) nem elegendő, akkor az index elakad (a szervomotor "túlterhelési hibát" jelez). Például: 100 kg-os forgótányér vezetése (0,5 m sugarú), a terhelési nyomaték=100×0.5=50kgf・m > C5=40kgf・m, túlterhelés 25%, elégtelen biztonsági tényező kiváltása (2. megjegyzés 2-es biztonsági tényező, a tervezési terhelés 80 mm-rel kell rövidülni, és az élettartam 0%-kal kell csökkenni).
A helyes megközelítés a statikus terhelési nyomaték + dinamikus tehetetlenségi nyomaték (gyorsulás × tehetetlenségi nyomaték) egyidejű kiszámítása, és 20% nyomatékredundancia fenntartása (ha ténylegesen 50 kgf・m szükséges, válasszon egy 60 kgf・m-es motort).

K: Karbantartás-mentes ≠ karbantartásmentes! Hogyan lehet fenntartani extrém munkakörülmények között?

V: Normál esetekben, amikor a hőmérséklet -10-60 fok, és a por kevesebb, mint 1 mg/m³, a tömítés kenése egész életen át karbantartást nem igényel.
In extreme scenarios (such as foundry workshops, dust ≥5mg/m³), the seal wear needs to be checked every 6 months (not specified in the parameter table, but derived based on the seal design), and replaced when the wear is >1 mm; és porvédő van felszerelve, amely megakadályozza, hogy a görgő kopása miatt a pontosság ±30 ívmásodpercről ±60 ívmásodpercre csökkenjen (ez a precíziós megmunkálást befolyásolja).

K: Hogyan lehet gyorsan elhárítani a működés közbeni pontosság hirtelen csökkenését?

V: Három{0}}lépéses hibaelhárítási módszer:
① Ellenőrizze a terhelést: nem haladja-e meg a névleges értéket (radiális > 700kgf / axiális > 560kgf) → a túlterhelés a hajtómű deformálódását okozza;
② Ellenőrizze a telepítést: a koaxialitás meghaladja-e a szabványt → a vibráció megnöveli a görgős hézagot (pontosság ±30 és ±60 ívmásodperc között);
③ Ellenőrizze a környezetet: behatol-e a por → hengerkopás (a "hangra hallgatás" alapján ítélhető meg: a normál sima rángatás, kopás után pedig "suhogó hang" hallható).

Népszerű tags: görgős hajtómű indexelők, kínai görgős hajtómű indexelők gyártói, beszállítói, gyárai, CAM indexelő drónok és pilóta nélküli légi járművek számára, CAM indexelő az egyszerű karbantartás érdekében, CAM indexelő az elektronikai ipar számára, CAM indexelő nedves környezetekhez, CAM indexelő a multiállomás működéséhez, DF CAM indexelők