Опис производа
Опис производа
Параметри производа
| Parameters | Unit | Level | Однос редукције | Flange Size Specification | |||||
| 042 | 060 | 090 | 120 | 160 | 200 | ||||
| Rated Output Torque T2n | N.m | 1 | 3 | 14 | 20 | 75 | 120 | 340 | 950 |
| 4 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 1050 | |||
| 5 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1140 | |||
| 6 | 12 | 25 | 85 | 230 | 358 | 950 | |||
| 7 | 12 | 25 | 80 | 160 | 358 | 850 | |||
| 8 | 10 | 25 | 85 | 140 | 320 | 780 | |||
| 10 | 9 | 15 | 50 | 110 | 210 | 630 | |||
| 2 | 12 | 14 | 31 | 85 | 215 | 423 | 588 | ||
| 16 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 588 | |||
| 20 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1050 | |||
| 25 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 28 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 1200 | |||
| 30 | 14 | 20 | 75 | 120 | 423 | 1200 | |||
| 35 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 40 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 1200 | |||
| 50 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 70 | 12 | 25 | 80 | 160 | 358 | 1100 | |||
| 80 | 12 | 25 | 80 | 160 | 358 | 780 | |||
| 100 | 9 | 15 | 50 | 110 | 210 | 520 | |||
| 3 | 120 | 14 | 31 | 85 | 215 | 423 | 1200 | ||
| 150 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 200 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 250 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 280 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 1200 | |||
| 350 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 400 | 12 | 31 | 85 | 215 | 364 | 1200 | |||
| 500 | 14 | 39 | 100 | 230 | 423 | 1200 | |||
| 700 | 12 | 25 | 80 | 160 | 358 | 1100 | |||
| 1000 | 9 | 15 | 50 | 110 | 210 | 520 | |||
| Maximum Output Torque T2b | N.m | 1,2,3 | 3~1000 | 3 Times of Rated Output Torque | |||||
| Rated Input Speed N1n | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| Maximum Input Speed N1b | rpm | 1,2,3 | 3~1000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 |
| Standard Backlash P2 | arcmin | 1 | 3~1000 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
| arcmin | 2 | 3~1000 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤12 | |
| arcmin | 3 | 3~1000 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
| Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 1,2,3 | 3~1000 | 0.8 | 3.7 | 14 | 25 | 25 | 50 |
| Allowable Radial Force F2rb2 | N | 1,2,3 | 3~1000 | 300 | 520 | 1550 | 2600 | 6700 | 12400 |
| Allowable Axial Force F2ab2 | N | 1,2,3 | 3~1000 | 150 | 480 | 1500 | 2350 | 3350 | 6200 |
| Moment of Inertia J1 | kg.cm2 | 1 | 3~10 | 0.16 | 0.25 | 1.2 | 4.5 | 22 | 45 |
| 2 | 12~100 | 0.16 | 0.15 | 0.65 | 2 | 18 | 44 | ||
| 3 | 120~1000 | 0.1 | 0.12 | 0.55 | 1.5 | 16 | 22 | ||
| Service Life | hr | 1,2,3 | 3~1000 | 20000 | |||||
| Efficiency η | % | 1 | 3~10 | 97% | |||||
| 2 | 12~100 | 94% | |||||||
| 3 | 120~1000 | 91% | |||||||
| Noise Level | dB | 1,2,3 | 3~1000 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤72 | ≤75 |
| Радна температура | ºC | 1,2,3 | 3~1000 | -10~+90 | |||||
| Protection Class | IP | 1,2,3 | 3~1000 | ИП65 | |||||
| Weights | kg | 1 | 3~10 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 6.4 | 24.4 | 45 |
| 2 | 12~100 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 8.1 | 26 | 53 | ||
| 3 | 120~1000 | 1.9 | 2.6 | 5.5 | 10.8 | 31 | 61 | ||
Честа питања
Q: How to select a gearbox?
A: Firstly, determine the torque and speed requirements for your application. Consider the load characteristics, operating environment, and duty cycle. Then, choose the appropriate gearbox type, such as planetary, worm, or helical, based on the specific needs of your system. Ensure compatibility with the motor and other mechanical components in your setup. Lastly, consider factors like efficiency, backlash, and size to make an informed selection.
Q: What type of motor can be paired with a gearbox?
A: Gearboxes can be paired with various types of motors, including servo motors, stepper motors, and brushed or brushless DC motors. The choice depends on the specific application requirements, such as speed, torque, and precision. Ensure compatibility between the gearbox and motor specifications for seamless integration.
Q: Does a gearbox require maintenance, and how is it maintained?
A: Gearboxes typically require minimal maintenance. Regularly check for signs of wear, lubricate as per the manufacturer’s recommendations, and replace lubricants at specified intervals. Performing routine inspections can help identify issues early and extend the lifespan of the gearbox.
Q: What is the lifespan of a gearbox?
A: The lifespan of a gearbox depends on factors such as load conditions, operating environment, and maintenance practices. A well-maintained gearbox can last for several years. Regularly monitor its condition and address any issues promptly to ensure a longer operational life.
Q: What is the slowest speed a gearbox can achieve?
A: Gearboxes are capable of achieving very slow speeds, depending on their design and gear ratio. Some gearboxes are specifically designed for low-speed applications, and the choice should align with the specific speed requirements of your system.
Q: What is the maximum reduction ratio of a gearbox?
A: The maximum reduction ratio of a gearbox depends on its design and configuration. Gearboxes can achieve various reduction ratios, and it’s important to choose 1 that meets the torque and speed requirements of your application. Consult the gearbox specifications or contact the manufacturer for detailed information on available reduction ratios.
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Примена: | Motor, Electric Cars, Machinery, Agricultural Machinery, Gearbox |
|---|---|
| Тврдоћа: | Очвршћена површина зуба |
| Инсталација: | Vertical Type |
| Прилагођавање: |
Доступно
| Прилагођени захтев |
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
| Shipping Cost:
Estimated freight per unit. |
about shipping cost and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Method: |
|
|---|---|
|
Initial Payment Full Payment |
| Currency: | US$ |
|---|
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
|---|

How do gear reducers enhance the efficiency of conveyor systems and robotics?
Gear reducers play a significant role in improving the efficiency of both conveyor systems and robotics by optimizing speed, torque, and control. Here’s how they contribute:
Conveyor Systems:
In conveyor systems, gear reducers enhance efficiency in the following ways:
- Speed Control: Gear reducers allow precise control over the rotational speed of conveyor belts, ensuring that materials are transported at the desired speed for efficient production processes.
- Torque Adjustment: By adjusting gear ratios, gear reducers provide the necessary torque to handle varying loads and prevent overloading, minimizing energy wastage.
- Reverse Operation: Gear reducers enable smooth bidirectional movement of conveyor belts, facilitating tasks such as loading, unloading, and distribution without the need for additional components.
- Synchronization: Gear reducers ensure synchronized movement of multiple conveyor belts in complex systems, optimizing material flow and minimizing jams or bottlenecks.
Robotics:
In robotics, gear reducers enhance efficiency through the following means:
- Precision Movement: Gear reducers provide precise control over the movement of robot joints and arms, enabling accurate positioning and manipulation of objects.
- Reduced Inertia: Gear reducers help reduce the inertia experienced by robotic components, allowing for quicker and more responsive movements while conserving energy.
- Compact Design: Gear reducers offer a compact and lightweight solution for achieving various motion profiles in robotic systems, allowing for efficient use of space and resources.
- Torque Amplification: By amplifying torque from the motor, gear reducers enable robots to handle heavier loads and perform tasks that require greater force, enhancing their overall capabilities.
By providing precise speed control, torque adjustment, and reliable motion transmission, gear reducers optimize the performance of conveyor systems and robotics, leading to improved efficiency, reduced energy consumption, and enhanced operational capabilities.

Да ли се редуктори зупчаника могу користити и за смањење и за повећање брзине?
Да, редуктори зупчаника могу се користити и за смањење и за повећање брзине, у зависности од њиховог дизајна и распореда. Функционалност смањења или повећања брзине ротације постиже се променом распореда зупчаника унутар мењача.
1. Смањење брзине: У применама за смањење брзине, редуктор са зупчаницима је пројектован са зупчаницима различитих величина. Улазна осовина је повезана са већим зупчаником, док је излазна осовина повезана са мањим зупчаником. Како се улазна осовина окреће, већи зупчаник окреће мањи зупчаник, што резултира смањењем излазне брзине у поређењу са улазном брзином. Ова конфигурација обезбеђује већи излазни обртни момент при нижој брзини, што је чини погодном за примене које захтевају повећану силу или обртни момент.
2. Повећање брзине: За повећање брзине, распоред зупчаника је обрнут. Улазно вратило је повезано са мањим зупчаником, док је излазно вратило повезано са већим зупчаником. Како се улазно вратило окреће, мањи зупчаник покреће већи зупчаник, што резултира повећањем излазне брзине у поређењу са улазном брзином. Међутим, излазни обртни момент је мањи него код конфигурација са смањењем брзине.
Избором одговарајућих преносних односа и распореда, редуктори зупчаника могу се прилагодити специфичним захтевима брзине и обртног момента за различите индустријске примене. Важно је одабрати прави тип редуктора зупчаника и правилно га конфигурисати како би се постигло жељено смањење или повећање брзине.

Како редуктори зупчаника подносе варијације улазних и излазних брзина?
Редуктори зупчаника су дизајнирани да поднесу варијације улазних и излазних брзина коришћењем различитих преносних односа и конфигурација. То постижу коришћењем међусобно повезаних зупчаника различитих величина за пренос обртног момента и контролу брзине ротације.
Основни принцип подразумева повезивање два или више зупчаника са различитим бројем зубаца. Када већи зупчаник (погонски зупчаник) уђе у захват са мањим зупчаником (гоњеним зупчаником), брзина ротације гоњеног зупчаника се смањује, док се обртни момент повећава. Ово смањење брзине и повећање обртног момента омогућавају редукторима зупчаника да се ефикасно прилагоде варијацијама улазних и излазних брзина.
Преносни однос је кључни фактор у одређивању колико се мењају брзина и обртни момент. Израчунава се дељењем броја зубаца на погонском зупчанику са бројем зубаца на погонском зупчанику. Већи преносни однос резултира већим смањењем брзине и пропорционалним повећањем обртног момента.
Планетарни редуктори, уобичајени тип, користе комбинацију зупчаника, укључујући централне зупчанике, планетарне зупчанике и прстенасте зупчанике, како би се постигла различита смањења брзине и побољшања обртног момента. Овај дизајн пружа свестраност у руковању варијацијама брзине и захтева обртног момента.
Укратко, редуктори зупчаника обрађују варијације улазних и излазних брзина користећи специфичне преносне односе и распореде зупчаника који им омогућавају ефикасно преношење снаге и контролу карактеристика кретања у складу са потребама примене.


editor by CX 2024-01-08