Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
| Ratio : | 3:1—-10000:1 | Backlash : | up to 8 arcmin |
| Output : | up to 65000N.m | Frame : | PL/WPL040-550 |
Output: Straight teeth
Ball bearing
Single support
WPL core feature
Structural feature
Reducer output planetary frame, gear ring are using split structure design, reducer parameters are uniform and good, product processing technology is the same as high-end products, and the same high precision processing equipment manufacturing, cost-effective.
Reducer gear ring, planetary frame, input shaft are made of 40Cr high-quality structural steel, hot forging process, so as to obtain higher material density, than the use of casting box, round steel, with higher strength, rigidity, toughness.
Gear characteristics
Real hard face spur gear, gear material is 20CrMnTi high quality alloy steel, after carburizing – grinding process processing, hardness up to HRC62, compared with ordinary steel 40Cr, 38CrMnTi surface nitriding treatment of gear has higher hardness, rigidity, toughness, wear resistance. The design and analysis technology of 3DSimulation is adopted to modify the tooth shape, tooth direction and follow the trimming, respectively, in order to reduce the noise of gear meshing and increase the service life of the gear train.
Application characteristics
The product parameters are uniform and good, can bear a certain radial and axial load, low and medium precision requirements, excellent performance.
Installation Instructions
Precision planetary reducer – about installation
/* 22. Januar 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Anwendung: | Motor, Electric Cars, Machinery, Agricultural Machinery |
|---|---|
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Installation: | Vertikaler Typ |
| Layout: | Koaxial |
| Zahnradform: | Zylinderzahnrad |
| Schritt: | Double-Step |
| Anpassung: |
Verfügbar
| Kundenspezifische Anfrage |
|---|

Impact of Gear Tooth Design and Profile on the Efficiency of Planetary Gearboxes
The design and profile of gear teeth have a significant impact on the efficiency of planetary gearboxes:
- Tooth Profile: The tooth profile, such as involute, cycloid, or modified profiles, affects the contact pattern and load distribution between gear teeth. An optimized profile minimizes stress concentration and ensures smooth meshing, contributing to higher efficiency.
- Tooth Shape: The shape of gear teeth influences the amount of sliding and rolling motion during meshing. Gear teeth designed for more rolling and less sliding motion reduce friction and wear, enhancing overall efficiency.
- Pressure Angle: The pressure angle at which gear teeth engage affects the force distribution and efficiency. Larger pressure angles can lead to higher efficiency due to improved load sharing, but they may require more space.
- Tooth Thickness and Width: Optimized tooth thickness and width contribute to distributing the load more evenly across the gear face. Proper sizing reduces stress and increases efficiency.
- Backlash: Backlash, the gap between meshing gear teeth, impacts efficiency by causing vibrations and energy losses. Properly controlled backlash minimizes these effects and improves efficiency.
- Tooth Surface Finish: Smoother tooth surfaces reduce friction and wear. Proper surface finish, achieved through grinding or honing, enhances efficiency by reducing energy losses due to friction.
- Material Selection: The choice of gear material influences wear, heat generation, and overall efficiency. Materials with good wear resistance and low friction coefficients contribute to higher efficiency.
- Profile Modification: Profile modifications, such as tip and root relief, optimize tooth contact and reduce interference. These modifications minimize friction and increase efficiency.
In summary, the design and profile of gear teeth play a crucial role in determining the efficiency of planetary gearboxes. Optimal tooth profiles, shapes, pressure angles, thicknesses, widths, surface finishes, and material selections all contribute to reducing friction, wear, and energy losses, resulting in improved overall efficiency.

Verbesserung der Leistung von Windkraftanlagen durch Planetengetriebe
Planetengetriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Leistung und Effizienz von Windkraftanlagen. So tragen sie dazu bei:
1. Geschwindigkeitsumrechnung: Windkraftanlagen arbeiten bei bestimmten Drehzahlen optimal, um effizient Strom zu erzeugen. Planetengetriebe ermöglichen die Drehzahlanpassung zwischen der niedrigen Drehzahl des Windkraftanlagenrotors und der höheren Drehzahl des Generators. Diese Drehzahlanpassung gewährleistet den Betrieb des Generators mit maximaler Effizienz und somit die maximale Stromerzeugung.
2. Drehmomentverstärkung: Die Rotorblätter von Windkraftanlagen können schwankenden Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sein, was zu variierenden Drehmomentbelastungen führt. Planetengetriebe können das von den Rotorblättern erzeugte Drehmoment verstärken, bevor es an den Generator weitergeleitet wird. Diese Drehmomentverstärkung trägt zu einem stabilen Generatorbetrieb auch bei Windgeschwindigkeitsschwankungen bei und verbessert so die Gesamtenergieproduktion.
3. Kompaktes Design: Windkraftanlagen werden häufig an Standorten mit begrenztem Platzangebot, wie Offshore-Plattformen oder dicht besiedelten Gebieten, installiert. Planetengetriebe bieten eine kompakte Bauweise und ermöglichen so eine effiziente Kraftübertragung auf kleinstem Raum. Diese Kompaktheit ist entscheidend für die Unterbringung der Getriebe im begrenzten Gondelraum der Windkraftanlage.
4. Lastverteilung: Windkraftanlagen sind wechselnden Windbedingungen, einschließlich Böen und Turbulenzen, ausgesetzt. Planetengetriebe verteilen die Last gleichmäßig auf mehrere Planetenräder und reduzieren so die Belastung und den Verschleiß einzelner Bauteile. Diese ausgewogene Lastverteilung verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Getriebes.
5. Effizienzoptimierung: Planetengetriebe zeichnen sich durch ihren hohen Wirkungsgrad aus, der auf ihrer Anordnung paralleler Achsen und mehreren Getriebestufen beruht. Die effiziente Kraftübertragung minimiert die Energieverluste im Getriebe, wodurch mehr Windenergie in Strom umgewandelt wird.
6. Wartung und Zuverlässigkeit: Die robuste Bauweise von Planetengetrieben trägt zu ihrer Langlebigkeit und Robustheit bei. Windkraftanlagen sind oft anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, und die Zuverlässigkeit des Getriebes ist entscheidend, um Wartungsaufwand und Ausfallzeiten zu minimieren. Der geringe Wartungsaufwand und die Fähigkeit von Planetengetrieben, wechselnde Lasten zu bewältigen, tragen zur Gesamtzuverlässigkeit von Windkraftanlagen bei.
7. Variable Drehzahlregelung: Einige Windkraftanlagen nutzen den Betrieb mit variabler Drehzahl, um die Stromerzeugung über einen breiten Windgeschwindigkeitsbereich zu optimieren. Planetengetriebe ermöglichen diese variable Drehzahlregelung, indem sie das Übersetzungsverhältnis an die Windverhältnisse anpassen. Diese Flexibilität verbessert die Energieausbeute und reduziert die Belastung der Turbinenkomponenten.
8. Anpassung an die Turbinengröße: Planetengetriebe sind in verschiedenen Größen und Übersetzungsverhältnissen erhältlich und lassen sich daher an unterschiedliche Turbinengrößen und Leistungsstufen anpassen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Windkraftanlagenherstellern, Getriebe auszuwählen, die den spezifischen Projektanforderungen entsprechen.
Insgesamt spielen Planetengetriebe eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit von Windkraftanlagen. Ihre Fähigkeit, Drehzahl umzuwandeln, Drehmoment zu verstärken und Lasten zu verteilen, macht sie zu einer Schlüsselkomponente für die Nutzung von Windenergie zur sauberen und nachhaltigen Stromerzeugung.

Energy Efficiency of a Worm Gearbox: What to Expect
The energy efficiency of a worm gearbox is an important factor to consider when evaluating its performance. Here’s what you can expect in terms of energy efficiency:
- Typical Efficiency Range: Worm gearboxes are known for their compact size and high gear reduction capabilities, but they can exhibit lower energy efficiency compared to other types of gearboxes. The efficiency of a worm gearbox typically falls in the range of 50% to 90%, depending on various factors such as design, manufacturing quality, lubrication, and load conditions.
- Inherent Losses: Worm gearboxes inherently involve sliding contact between the worm and worm wheel. This sliding contact generates friction, leading to energy losses in the form of heat. The sliding action also contributes to lower efficiency when compared to gearboxes with rolling contact.
- Helical-Worm Design: Some manufacturers offer helical-worm gearbox designs that combine elements of helical and worm gearing. These designs aim to improve efficiency by incorporating helical gears in the reduction stage, which can lead to higher efficiency compared to traditional worm gearboxes.
- Schmierung: Proper lubrication plays a significant role in minimizing friction and improving energy efficiency. Using high-quality lubricants and ensuring the gearbox is adequately lubricated can help reduce losses due to friction.
- Application Considerations: While worm gearboxes might have lower energy efficiency compared to other types of gearboxes, they still offer advantages in terms of compactness, high torque transmission, and simplicity. Therefore, the decision to use a worm gearbox should consider the specific requirements of the application, including the trade-off between energy efficiency and other performance factors.
When selecting a worm gearbox, it’s essential to consider the trade-offs between energy efficiency, torque transmission, gearbox size, and the specific needs of the application. Regular maintenance, proper lubrication, and selecting a well-designed gearbox can contribute to achieving the best possible energy efficiency within the limitations of worm gearbox technology.


editor by CX 2024-03-28