




Produkteinführung
Die Trapezspindelhubgetriebe sind eine elektromechanische integrierte Bewegungsausführungseinheit, die Motoren, Untersetzungssysteme, Spindelantriebe und andere Komponenten geschickt kombiniert. Es kann allein oder in Kombination mit mehreren Einheiten wie einem Baustein durch Verbindungskomponenten wie Kegelradgetriebe, Kupplung und Pleuel verwendet werden und kann das Heben, Hin- und Herbewegen, Kippen und andere Bewegungen des Mechanismus gemäß einem bestimmten Programm genau steuern. Somit kann es in verschiedenen Fällen die herkömmliche hydraulische und pneumatische Übertragung ersetzen. Diese Bewegungseinheit, die hauptsächlich aus Schneckenrädern und Spindelhubelementen besteht, bietet Ingenieuren, die in das digitale Zeitalter eintreten, einen großen Gestaltungsspielraum für die Entwicklung von Produkten. Diese Serie von Spindelhubgetrieben verfügt über selbsthemmende Eigenschaften und die Hubkraft kann 2,5 kN bis 1000 kN erreichen. Sie werden häufig in Branchen wie Solarenergie, Metallurgie, Lebensmittel und Wasserschutz eingesetzt.
Vorteile
1. Gute Steifigkeit, präzise Positionierung und im Allgemeinen selbst-Sperrung nach Stromausfall.
2. Die Systemstruktur ist einfach und kompakt, ohne dass verschiedene komplexe Pumpenventile, Öltanks, Luftquellen und Rohrleitungssysteme erforderlich sind.
3.Geringe Geräuschentwicklung, kein Flüssigkeitsaustritt und minimale Umweltverschmutzung. Es ist ein ideales grünes und umweltfreundliches Produkt.
4. Aufgrund des Vorhandenseins eines Verzögerungsmechanismus kann das System erreichen, dass ein kleines Pferd ein großes Fahrzeug zieht, das mit einem kleineren Motor ein großes Drehmoment übertragen kann.
5. Es kann ein geschlossenes -Servosteuerungssystem bilden, um eine automatische Steuerung zu erreichen.
6. Die trapezförmigen Spindelhubgetriebe zeichnen sich durch mechanische Präzision, kompaktes Design, Haltbarkeit, geringere Wartungszeit und lange Lebensdauer aus. Darüber hinaus können in Ermangelung anderer mechanischer Geräte, die auf Kupplungen, Wellen und Elektromotoren basieren, relativ einfache Antriebssysteme bestimmte lineare oder rotierende Bewegungen erreichen.
7.Verwendung von Standard-Originalteilen, einfache Montage, Zeitersparnis.
8.Die Installation ist einfacher, die Laufzeit kann länger sein und die Wärmeableitung ist effizienter, wodurch der Schmierzyklus verbessert wird.
Anwendungen
1: Ausführungsgeräte zum Heben, Verschieben, Klemmen, Wenden usw. in der Produktionslinie.
2: Vorrichtungen und Spann-, Hebe- und Wendevorrichtungen in metallurgischen Anlagen.
3: Hubwagen, flexible Werkzeuge und Schweißaufzüge in der Fahrzeugindustrie.
4: Hebevorrichtungen und Nachführgeräte für die Solarstromerzeugung für monokristalline Silizium- und polykristalline Silizium-Ingotöfen in der Photovoltaikindustrie.
5: Ferngesteuerte Ausführungsgeräte für Luft- und Raumfahrt, Landesverteidigung und Militär, astronomische Teleskope usw.
6: Hebebühne Hebevorrichtung.
7: Verschiedene ausführende Agenturen in Branchen wie Schiffbau, Wasserschutz, Lebensmittel und Lagerhaltung, Guss, medizinische Geräte, Holzbearbeitungsmaschinen und Lebensmittelmaschinen.
8. Hebevorrichtungen an Werkzeugmaschinen wie Vertikalschlitten und Portalkränen.
DMT-Auswahl
| Modell | DMT2.5 | DMT5 | DMT10 | DMT20 | DMT50 | DMT80 | DMT100 | DMT200 | DMT300 | DMT450 | DMT450 | DMT1000 | |
| Maximale Belastung (KN) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
| Durchmesser und Steigung der Leitspindel | Tr14×4 | Tr18×4 | Tr20×4 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr50×8 | Tr60×9 | Tr80×12 | Tr100×16 | Tr120×16 | Tr140×20 | Tr160×20 | |
| Übersetzungsverhältnis | P | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:10.3 | 01:10.8 | 01:13.3 | 01:13.3 |
| M | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
| Schneckenweglänge (mm) pro Umdrehung der Schneckenwelle (mm) | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
| Starteffizienz | P | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| M | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| Wirkungsgrad % bei 1500 U/min | P | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| Zulässige max. Leistung (KW) | P | 0.25 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
| M | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
| Volllastdrehmoment (Nm) | P | 3.2 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
| M | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
| Kein-Lastdrehmoment (Nm) | P | 0.068 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
| M | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung/Sphäroguss | Sphäroguss | ||||||||||
| Gewicht ohne Hub (Kg) | 1.2 | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
| Gewicht pro 100-mm-Schraube und Schutzrohr (kg) | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12.5 | 16.5 | |
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