синхронен редуктор 1,4 до 230 кубични сантиметра на оборот

Синхронният редуктор е устройство, което преобразува механичната енергия в мощност чрез принципа на редукторната трансмисия и се използва често в хидравлични или механични системи, които изискват стабилно и високопрецизно движение.

Описание

Синхронните редукторни двигатели работят при скорости, точно съобразени с източника на задвижване (електродвигател или двигател), като осигуряват координирана мощност и вход. Тази конструкция е идеална за приложения, изискващи прецизен контрол и ефективно предаване, което ги отличава от конвенционалните редукторни двигатели.

Технически параметри

  1. Работен обем на оборот: 1,4 до 230 cm³/об.
  2. Посока на въртене: напред и назад (R)
  3. Минимална скорост: 600 об/мин
  4. Максимална скорост: 2500 об/мин
  5. Максимално налягане: 150 до 230 бара

Принцип на действие и процес

  1. Входно задвижване: Задвижва се от външни източници (електрически мотор, двигател с вътрешно горене) чрез зъбни колела.
  2. Синхронна скорост: Изходната скорост съответства на изходния задвижващ източник, поддържайки строга синхронизация.
  3. Зацепване на зъбните колела: Зъбните колела прехвърлят входната скорост на въртене и въртящия момент към натоварването, произвеждайки въртеливо движение.
  4. Синхронно изходно задвижване: Гарантира, че изходната скорост винаги съответства точно на входната, което е идеално за прецизен контрол.

Често срещани приложения

  1. Прецизно управление на машини: Автоматизирани производствени линии, изискващи висока прецизност на синхронизацията.
  2. Хидравлични системи: Осигурява съответствие между изход и вход в хидравличната трансмисия за ефективност.
  3. Електрически енергийни системи: Електрическо сервоуправление (EPS) и други системи за управление, изискващи плавна синхронизация.
  4. Роботика: Прецизно управление на движението в ставите и задвижванията на роботите.

Основни характеристики

  1. Синхронизация на скоростта:Изходната скорост остава строго съгласувана с входния източник за прецизно управление.
  2. Висока ефективност:Прецизно зацепване на зъбните колела и оптимизиран дизайн минимизират загубата на енергия.
  3. Прецизен контрол:Осигурява точна изходна мощност в системи с висока прецизност, като избягва нестабилността.
  4. Силна адаптивност:Персонализирани предавателни числа и форми на трансмисия за различни приложения.

Предимства

  1. Точно съгласуване на скоростта: Елиминира нестабилността, причинена от разликите в скоростта между изхода и входа.
  2. Повишена ефективност: Стабилният изход оптимизира ефективността на системата и намалява механичните загуби.
  3. Работи с комплексни натоварвания: Синхронната работа е подходяща за големи вариации в натоварването (промишлени манипулатори, хидравлични системи и др.).