Bolygóhajtóművek

Bolygóhajtóművek

A PGR060 bolygókerekes hajtóművek (más néven epiciklikus rendszer) jellemzően egy középső-forgós napkerékből, egy gyűrűs fogaskerékből és több bolygókerekes fogaskerékből állnak, amelyek között a bolygókerekek forognak. A PGR060 bolygóműves rendszer előnyei a többszörös bolygókerekek terheléseloszlásától függenek. Ennek eredményeként nagy nyomaték továbbítható kompakt kialakítással.
A szálláslekérdezés elküldése

 

Ön nem csak alkatrészt vásárol; a termelés hatékonyságába és a maximális hozamba fektet be. Többet kínálunk, mint precíziós alkatrészeket; szolgáltatások széles skáláját is nyújtjuk, mint például öntési szolgáltatások és ipari vezérlési alkatrészek. A P0- fokozatú bolygóműves rendszereink (1 ívperc vagy annál kisebb holtjáték) nemcsak nagy pontosságot biztosítanak, hanem jelentősen javítják a termékhozamot is. Egyedi üreges forgóasztalokat is kínálunk 10 ívmásodperc vagy annál kisebb pontossággal. A Kashifuji hobbing gépekkel gyártott ISO 5 fokozatú fogaskerekeink hosszabb élettartamot és alacsonyabb karbantartási költségeket kínálnak. Olyan megoldást kínálunk, amely csökkenti a hosszú távú teljes tulajdonlási költséget (TCO).

 

Mik azok a bolygóhajtóművek

 

Hihetetlenül okos és hatékony mechanikus erőátviteli rendszer a bolygókerekes hajtóműrendszer vagy a bolygókerekes hajtóműrendszer. Leginkább a központi napkerékből, a körülötte lévő bolygókerekekből, a külső gyűrűs fogaskerekekből és a bolygókerekeket szállító bolygókerekekből áll.


Működés közben a bolygókerekek úgy forognak és hálóznak, mint a Nap körül keringő bolygók a napkerék és a gyűrűs fogaskerék között. Mozgásmódja többféle és gazdag. Különféle alkatrészek-rögzítése, mint például a napfogaskerék, a gyűrűs fogaskerék bemenete és a bolygóműves kimenet-lehetővé teszi a lassulás és a nyomaték növelését; fordítva, a bolygótartó, a napkerekes fogaskerék és a gyűrűs fogaskerék kimenet rögzítése lehetővé teszi a sebesség növelését.


A rendszer nagy előnyökkel és kis kerettel büszkélkedhet. Korlátozott területen be tudja fejezni a nehéz átviteli feladatokat. Alkalmazható robotcsuklókban, autóipari automata sebességváltókban stb. Nagy sebességváltó-pontossággal és nagy nyomatékkibocsátással is büszkélkedhet, hogy megfeleljen a nehéz terheléseknek. Alkalmas repülőgép- és űrtechnikai berendezések meghajtására és más, igényes precíziós igényű iparágakra, valamint precíziós megmunkálásra.

 

Melyek a bolygókerekes hajtóművek fő típusai?

 

DC motor beállítása

 

Az egyenáramú motorok jó teljesítményt nyújtanak a fordulatszám szabályozásában. Az armatúra feszültségének vagy a mágneses térerősségnek a megváltoztatása segít az egyenletes sebesség szabályozásában. Bolygókerekes hajtóműrendszereknél ez előnyt jelent, mivel bizonyos alkalmazási helyzetekben a kimeneti sebességet a különböző munkafázisoktól vagy munkakövetelményektől függően adaptálhatóan módosítani kell. Például egy kis robot bolygókerekes hajtóművében az egyenáramú motor könnyen be tudja állítani a sebességet, így lehetővé teszi a robot természetesebb és folyékonyabb mozgását. Ezzel párhuzamosan az egyenáramú motor erős indítónyomatékkal büszkélkedhet, amely elegendő energiát tud szolgáltatni a bolygókerekes hajtómű számára az indítás pillanatában, így leküzdve a statikus súrlódást, és lehetővé teszi a bolygókerekes hajtómű zökkenőmentes indulását.

 

Néha az egyenáramú motor hatékonyan működik a bolygókerekes hajtóművel, amikor a fordulatszám- és nyomatékszabályozási pontosság nagy, a terhelés pedig meglehetősen kicsi. Az egyenáramú motorok például bolygókerekes hajtóműveket hajtanak meg kis játékrobotokban, hogy pontos helyzet- és fordulatszám-szabályozást érjenek el precíziós műszerek (például mikroszkópok fokozatbeállítása) és egyéb berendezések beállítóeszközeivel. Ezenkívül egyes hordozható elektromos szerszámokban,-például kisméretű elektromos fúrókban és elektromos csavarhúzókban-az egyenáramú motorok bolygókerekes hajtóművek segítségével állítják be a sebességet és a nyomatékot a különféle anyagoktól és a munkaigényektől függően.

 

AC aszinkron motor adaptáció

 

Az egyszerű szerkezet, az alacsony költség és a tartósság határozza meg az AC aszinkron motort. Kevés bonyolult karbantartást igényel, és meglehetősen igényes környezetben is működik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos költségérzékeny, összetett munkakörnyezetű alkalmazásokban az AC aszinkron motorok megbízható áramforrást jelentenek a bolygókerekes hajtóművek számára. A kis berendezésektől a hatalmas ipari gépekig az AC aszinkron motorok kielégítik az energiaigényeket, és széles választékkal rendelkeznek. Bár a sebességszabályozási teljesítménye meglehetősen gyenge, ez a hátrány elviselhető egyes bolygókerekes hajtóműveknél, ahol a sebességkövetelmények nem egészen pontosak.

A váltakozó áramú aszinkron motorok és a bolygókerekes hajtóművek kombinálása célszerűbb olyan esetekben, amikor a fordulatszám szabályozási pontosság alacsony, de a megbízhatóság és a gazdaságosság fontosabb. A váltakozó áramú aszinkron motorok például stabil tápellátást biztosítanak a berendezés számára a nagy ipari szállítószalag-rendszerek bolygókerekes hajtóművein, a forgó ventilátoron vagy a keverőlapáton keresztül, és egyéb felhasználási területeken. Általában nagyobb figyelmet fordítanak a motor tartósságára és költségére, ezek az eszközök nem igényelnek pontos fordulatszám-szabályozást.

 

AC állandó mágneses szinkronmotor módosítása

 

A nagy teljesítménytényező, a nagy hatékonyság és a nagy pontosság határozza meg az AC állandó mágneses szinkronmotort. Az állandó mágnesek hozzák létre a mágneses teret; ez a stabil mágneses tér pontos fordulatszám- és nyomatékszabályozást tesz lehetővé. Ezt a bolygókerekes hajtóművel kombinálva előnyös a nagy pontosságot igénylő alkalmazásokban. A gyors indítást és leállítást, valamint a gyakori fordulatszám-váltást igénylő bolygókerekes hajtóművek alkalmazásaiban a motor gyors reakciósebessége időben be tudja állítani a teljesítményt, hogy megfeleljen a berendezés dinamikus igényeinek.

A váltakozóáramú állandó mágneses szinkronmotorok bolygóműves rendszerekkel való kombinálása meglehetősen gyakori a nagy-teljesítményű berendezésekben, beleértve az ipari robotokat, az elektromos járművek hajtásrendszereit, a nagy-precíziós szerszámgépeket stb. Az AC állandómágneses szinkronmotorok pontosan tudják szabályozni az ipari robotok közös hajtásában az ízületek mozgási sebességét és nyomatékát, így garantálva a robotok magas{{3} pontosságát. A bolygókerekes hajtómű a váltakozó áramú állandó mágneses szinkronmotorral működik együtt az elektromos járművek energiarendszerében, hogy hatékonyan változtassa a kerék fordulatszámát és nyomatékát, így javítva a jármű teljesítményét és energiatakarékosságát. A rendkívül precíz szerszámgépek orsó- és előtolórendszerei AC állandó mágneses szinkronmotorokat használnak a bolygókerekes hajtóművek meghajtására, garantálva a feldolgozási pontosságot.

 

A léptetőmotor adaptálása

 

A pontos helyzetszabályozási jellemzőkkel a léptetőmotor az elektromos impulzusjeleket szög- vagy lineáris elmozdulássá alakítja. Mozgása beállított lépésszöget követ, így az impulzusjel frekvenciája és száma lehetővé teszi a motor forgásszögének és fordulatszámának pontos szabályozását. Bolygókerekes hajtóművel összekapcsolva ez a funkció biztosítja a léptetőmotor jó teljesítményét olyan alkalmazásokban, ahol pontos helyzetszabályozást és kis nyomatékú hajtást igényelnek. De a léptetőmotor kimeneti nyomatéka meglehetősen alacsony, különösen nagy fordulatszámon, amikor a nyomaték drámaian csökken; a hatásfok is alacsony.


A léptetőmotorok kombinálhatók bolygókerekes hajtóműrendszerekkel egyes bolygókerekes hajtóműrendszer-alkalmazásokban, amelyek pontos helyzetszabályozást és kis nyomatékhajtást igényelnek, ilyenek például az automatizálási berendezések kis indexelő lemezei, a nyomtatók papíradagoló mechanizmusai és a precíziós optikai műszerek állítómechanizmusai (ilyen a teleszkópok gyújtótávolságának beállítása). Általában nagyon magas követelményeket támasztanak a pozíciópontosságra vonatkozóan, ezek az eszközök meglehetősen alacsony nyomaték- és fordulatszámigényűek; a léptetőmotorok éppen ezt az igényt elégítik ki.

 

Szervo motor állapota

 

Tökéletesen illeszkednek a szervomotorokhoz és a bolygókerekes hajtóművekhez. A szervomotorok szögperces szögszabályozást érhetnek el, vagy a vezérlési pontosság tekintetében még nagyobb pontosságot. A bolygókerekes hajtóművek áttétele igény szerint változtatható. Például az ipari robotok ízületeinek mozgása minimális hibával pontosan szabályozható; a precíziós szerszámgépek orsó- és előtolási rendszerében a feldolgozási pontosság garantált mikron szintű.

 

A dinamikus válaszjellemzők-a szervomotorok kiemelkedően gyors indítási és leállítási képességgel, valamint sebességváltó képességgel rendelkeznek. Míg a logisztikai automatizálási berendezésekben a kettő kombinációja hajtja az AGV-t az agilis elfordulásra, indításra és leállításra, addig a különböző csomagolási igényekkel szembesülő automatizált csomagolási gyártósorokon a kettő azonnal megváltoztathatja az alkatrészek, köztük a szállítószalagok sebességét.

 

Az alkalmazkodás még nehéz terhelési körülmények között is kiemelkedő. A változó műanyag viszkozitás és fröccsnyomás az anyagfeldolgozó fröccsöntő gépekben a terhelés ingadozásához vezet. Miután a szervomotor érzékeli, stabilan ad le nyomatékot a bolygókerekes hajtóműrendszeren keresztül; hasonlóképpen a bányászati ​​gépek garantálni tudják a berendezés hatékony és egyenletes működését, ha reagálnak az érctulajdonságok változásaira.

 

PGR060 sorozat rajzi paraméterei

 

PGR060 Planetary Gear SystemsPlanetary Gear Systems

Népszerű tags: bolygókerekes hajtóműrendszerek, Kína bolygóműves rendszerek gyártói, beszállítói, gyárai, nagy nyomatékú bolygó sebességváltó, Gearbox fafeldolgozó berendezésekhez, sebességváltó az elektromos szerszámokhoz, sebességváltó kályhákhoz, sebességváltó a robotikakészletekhez, sebességváltó a polírozók számára