Zustand: Neu
Garantie: 1,5 Jahre
Form: Zahnstange
Anwendungsbereiche: Bauarbeiten, Sonstiges, Schiebetor
Ausstellungsraum: Keiner
Video-Ausgangsinspektion: Vorhanden
Maschinenprüfbericht: Vorgelegt
Marketingart: Neues Produkt 2571
Garantie auf Kernkomponenten: 1 Jahr
Kernkomponenten: Ausrüstung
Modellnummer: M4
Material: Stahl
Bearbeitung: CNC
Standard oder Nichtstandard: Standard
Produktname: Zahnstangen- und Ritzel-Schiebetor
Farbe: Verzinkt
Zahntyp: Sporn
Modul: M4
Material: Stahl A3
Montagebohrungen: 3 Sätze
Präzision: gewöhnlich
Norm: Europäische Norm
Länge: 1 m, 2 m, 3 m
Schraubensätze: 3
Kundendienst nach Ablauf der Garantie: Online-Support
Lokaler Servicestandort: Keiner
Verpackungsdetails: Wellenkupplungsverpackung: Plastikbeutel/Karton/Holzkiste
Hafen: HangZhou/ZheJiang /HangZhou
1. Diese Standard-Gestelle sind für die Torautomatisierung und werden für Schiebetore verwendet.
2. Oberflächenverzinkt.
3. Größe: 8 x 30 x 1005 mm, 10 x 30 x 1005 mm, 12 x 30 x 1005 mm
| Produktname | Hochwertige Zahnstange für Schiebetore |
| Material | Stahl A3 |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
| Standard | ISO |
| Anzahl der Zähne | gemäß den Anforderungen |
| Keilnut | verfügbar |
| Schraubenloch | gemäß den Anforderungen. |
| Anwendung | Torautomatisierung |
| Spezifikation | M4; 8*30*1005 mm, 10*30*1005 mm, 12*30*1005 mm |
Produkte zeigen unseren Service: Strenge Qualitätskontrolle, OEM, ODM, hochpräzise kundenspezifische Zahnriemenscheiben, Zahnräder für Riemen Wir prüfen die Waren während der Produktion und nach deren Fertigstellung.
Hohe QualitätHochleistungsproduktionsmaschinen.
Wir können auf Wunsch ein CZPT-Zertifikat für unsere Kunden ausstellen.
Vorstellung unseres Unternehmens HangZhou Riva Machinery: HangZhou Riva Machinery Co., Ltd. wurde von erfahrenen Ingenieuren gegründet. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der HangZhou Sanhuan Machinery Manufacturing Co., Ltd., die 2006 gegründet wurde und nun seit rund 15 Jahren besteht. Riva konzentriert sich hauptsächlich auf den Export, da immer mehr ausländische Kunden unsere hochpräzisen Produkte schätzen und unsere schnelle Reaktionsfähigkeit sowie unsere Zuverlässigkeit loben. Unsere Ingenieure verfügen über 15 bis 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung von CNC-Teilen, Antriebstechnik und Fabrikautomation. Zu unseren Hauptprodukten gehören Zahnriemenscheiben, Riemenscheiben, Zahnräder, Zahnstangen, Kettenräder, Kupplungen und hochpräzise CNC-Teile. Riva Machinery hat seinen Sitz in Hangzhou, einer Stadt mit jahrtausendealter Geschichte, die heute das wirtschaftliche und finanzielle Zentrum der „Neuen Seidenstraße“ ist. Dank der guten Transportierbarkeit und der wettbewerbsfähigen Lohnkosten in der Provinz Zhejiang bietet Riva Machinery eine große Auswahl an Produkten, darunter Teleskop- und Vorderachsantriebswellen für Traktoren. Riva Machinery hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Maschinenteile zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und exzellenten Service zu bieten: einfache Kommunikation, schnelle Rückmeldung, gute Liquidität und die Übernahme der vollen Verantwortung für unsere Produkte auch nach dem Verkauf. Unsere Produkte verkaufen sich erfolgreich auf dem amerikanischen, europäischen, südamerikanischen und asiatischen Markt. Sie werden mit modernen computergesteuerten Maschinen und Anlagen gemäß ISO 9001 gefertigt. Wir bieten OEM- und kundenspezifische Teile an. Wir danken unseren langjährigen Kunden für ihre Unterstützung und freuen uns, neue Kunden kennenzulernen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf optimaler Kommunikation und exzellentem Service. Höchste Präzision und Professionalität sind unser Ziel, unser Antrieb und unsere Leidenschaft. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft!
Verpackung & Lieferung Verpackungsdetails: Verpackung, CZPT-Fahrradsattel, 50 Stück/Karton
Lieferdetails: 3–30 Tage nach Bestellung der CZPT-Fahrradschläuche
1. Spezielle Logistikverpackung 2. Geeignete Kartongröße 3. Stoßdämpfende Luftpolsterfolie 4. Berufspraktikum 5. Professioneller Schock 6. Komplettpaket Weitere Produkte: Wellenkupplungen und Gummikupplungen. Wir liefern alle Arten von Wellenkupplungen und Gummikupplungen, wie zum Beispiel: HRC, tragbarer 8-Liter-Luftkompressor, Multi Smart Mini-Reifenfüllpumpe für Basketball, Fußball, Ballonbalg, NM, Reifenkupplung.
Wir haben viele Spinnen auf Lager, und gleichzeitig ist die Lieferzeit für Kupplungen kürzer als bei anderen Waren, etwa 25-30 Tage, bei einigen Spezifikationen sogar noch kürzer.
Kundenfoto KupplungsanwendungNM-Kupplungsanwendung, verwendet zum Anschluss von Motoren und Ventilen.
Keilriemenscheibe und Riemenanwendung
Weitere HRC-KupplungenDas Material ist aus Gusseisen, der Preis ist sehr wettbewerbsfähig und die Qualität sehr gut.
Häufig gestellte Fragen F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?A: Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Andernfalls beträgt sie 15-20 Tage, abhängig von der Bestellmenge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Sind diese kostenlos oder kostenpflichtig?A: Ja, wir könnten Ihnen das Muster kostenlos zur Verfügung stellen, die Frachtkosten müssten Sie jedoch nicht übernehmen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?A: Zahlung = 1000 USD, 30% T/T im Voraus, beliebteste Poliermaschine, Marmorbodenpoliermaschine zum Bodenschleifen, Restzahlung vor Versand. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

Der Unterschied zwischen Planetengetrieben und Stirnrädern
Ein Stirnrad ist ein mechanischer Antrieb, der eine Außenwelle dreht. Die Winkelgeschwindigkeit ist proportional zur Drehzahl (U/min) und lässt sich leicht aus dem Übersetzungsverhältnis berechnen. Für eine genaue Berechnung der Winkelgeschwindigkeit ist jedoch die Zähnezahl erforderlich. Glücklicherweise gibt es verschiedene Stirnradtypen. Hier finden Sie eine Übersicht ihrer wichtigsten Merkmale. Dieser Artikel behandelt außerdem Planetengetriebe, die kleiner, robuster und leistungsstärker sind.
Planetenräder sind eine Art Stirnradgetriebe.
Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Planeten- und Stirnradgetrieben liegt in der Lastverteilung. Planetengetriebe sind deutlich effizienter als Stirnradgetriebe und ermöglichen eine hohe Drehmomentübertragung auf kleinem Raum. Dies liegt daran, dass Planetengetriebe mehrere Zähne anstelle von nur einem besitzen. Sie eignen sich sowohl für intermittierenden als auch für kontinuierlichen Betrieb. Dieser Artikel erläutert einige der wichtigsten Vorteile von Planetengetrieben und ihre Unterschiede zu Stirnradgetrieben.
Stirnräder sind zwar einfacher als Planetenräder, weisen aber dennoch einige wesentliche Unterschiede auf. Sie sind nicht nur einfacher aufgebaut, sondern benötigen auch keine speziellen Bearbeitungen oder Winkel. Darüber hinaus ist die Zahnform von Stirnrädern deutlich komplexer als die von Planetenrädern. Die Konstruktion bestimmt, wo die Zähne in Eingriff kommen und wie viel Kraft übertragen wird. Ein Planetengetriebe arbeitet jedoch effizienter, wenn die Zähne von innen geschmiert werden.
Ein Planetengetriebe besteht aus drei Wellen: einem Sonnenrad, einem Planetenträger und einem Hohlrad. Es ist so konstruiert, dass die Bewegung einer Welle gestoppt werden kann, während die beiden anderen gleichzeitig arbeiten. Neben dem Betrieb mit zwei Wellen können Planetengetriebe auch für den Betrieb mit drei Wellen eingesetzt werden, die als temporärer Dreiwellenbetrieb bezeichnet werden. Dieser temporäre Dreiwellenbetrieb wird durch Reibungskupplung realisiert.
Zu den vielen Vorteilen von Planetengetrieben zählt ihre Anpassungsfähigkeit. Da die Last auf mehrere Planetenräder verteilt wird, lassen sich die Übersetzungsverhältnisse leichter ändern, sodass nicht für jede neue Anwendung ein neues Getriebe angeschafft werden muss. Ein weiterer wesentlicher Vorteil von Planetengetrieben ist ihre hohe Beständigkeit gegenüber Stoßbelastungen und anspruchsvollen Bedingungen. Daher finden sie in vielen Branchen Anwendung.
Sie sind robuster.
Ein Planetengetriebe ist ein Getriebetyp, der konzentrische Achsen für Ein- und Ausgang nutzt. Diese Getriebeart wird häufig in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, wie beispielsweise dem Lamborghini Gallardo, eingesetzt. Auch in Hybridfahrzeugen findet sie Verwendung. Planetengetriebe sind zudem robuster als herkömmliche Planetengetriebe. Allerdings ist der Montageaufwand höher als bei konventionellen Planetengetrieben.
Ein Planetengetriebe besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Antriebs-, einem Abtriebs- und einem Trägerrad. Die Zähnezahl jedes Zahnrads bestimmt das Verhältnis von Antriebs- zu Abtriebsdrehung. In manchen Fällen kann ein Planetengetriebe mit zwei Planetenrädern ausgeführt sein. Ein drittes Planetenrad, das Trägerrad, kämmt mit dem zweiten Planetenrad und dem Sonnenrad und ermöglicht so die Drehrichtungsumkehr. Ein Hohlrad besteht aus mehreren Komponenten, und ein Planetengetriebe kann viele Zahnräder enthalten.
Ein Planetengetriebe kann so konstruiert werden, dass das Planetenrad innerhalb des Teilkreises eines äußeren, feststehenden Hohlrads, auch „Rohrrad“ genannt, abrollt. In diesem Fall wird die Kurve des Teilkreises des Planetenrads als Hypozykloide bezeichnet. Werden Planetengetriebe in Kombination mit einem Sonnenrad verwendet, besteht das Planetengetriebe aus beiden Getriebetypen. Das Sonnenrad ist üblicherweise feststehend, während das Hohlrad angetrieben wird.
Planetengetriebe, auch Epizykelgetriebe genannt, sind langlebiger als andere Getriebearten. Da die Planeten gleichmäßig um die Sonne angeordnet sind, ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung der Zahnräder. Dank ihrer höheren Robustheit können sie höhere Drehmomente, Untersetzungen und zusätzliche Lasten bewältigen. Sie sind zudem energieeffizienter und robuster. Darüber hinaus lassen sich Planetengetriebe häufig in verschiedenen Übersetzungsverhältnissen realisieren.
Sie weisen eine höhere Leistungsdichte auf.
Planetenrad und Hohlrad eines Planetengetriebes sind Planetenradstufen. Ein Teil des Planetenrads kämmt mit dem Sonnenrad, während der andere Teil das Hohlrad antreibt. Die Freilaufzahnflanken werden nur bei umgekehrter Lastrichtung genutzt. Durch die Optimierung des Asymmetriefaktors werden die Kontaktspannungs-Sicherheitsfaktoren eines Planetengetriebes angeglichen. Die zulässige Kontaktspannung (sHPd) und die maximale Betriebskontaktspannung (sHPc) werden durch die Optimierung des Asymmetriefaktors angeglichen.
Planetengetriebe sind im Allgemeinen kleiner und platzsparender als Schrägverzahnungen. Sie werden häufig als Differenzialgetriebe in Schnellspinnmaschinen und Webstühlen eingesetzt, wo sie als Roper-Ausrückvorrichtung dienen. Sie unterscheiden sich im Umfang ihrer Übersetzungsverhältnisse. Das Übersetzungsverhältnis variiert zwischen 15 und 40 Prozent. Das Untersetzungsverhältnis hingegen reicht von 0,87:1 bis 69%.
Das Getriebe des Turboprop-Triebwerks TV7-117S ist die erste bekannte Anwendung von Planetengetrieben mit asymmetrischer Verzahnung. Es wurde von der CZPT Corporation für das Turboprop-Flugzeug Iljuschin Il-114 entwickelt. Die Getriebeanordnung des TV7-117S besteht aus einer ersten Planetengetriebestufe mit drei Planetenrädern und einer zweiten koaxialen Planetengetriebestufe mit fünf Planetenrädern. Diese Anordnung ermöglicht die höchste Leistungsdichte von Planetengetrieben.
Planetengetriebe sind robuster und leistungsstärker als andere Getriebearten. Sie halten höheren Drehmomenten, Untersetzungen und Überhanglasten stand. Ihre einzigartigen selbstausrichtenden Eigenschaften machen sie zudem äußerst vielseitig in anspruchsvollen Anwendungen. Darüber hinaus sind sie kompakter und leichter. Planetengetriebe sind außerdem einfacher herzustellen als Planetengetriebe. Und nicht zuletzt sind sie deutlich kostengünstiger.
Sie sind kleiner
Planetengetriebe sind kleine mechanische Bauteile mit einem zentralen Sonnenrad und einem oder mehreren äußeren Zwischenrädern. Diese Zahnräder sind in einem Zahnradträger oder Hohlrad gelagert und erfordern die Berücksichtigung mehrerer Eingriffsarten. Die Dimensionierung und Drehzahl des Systems kann durch Division des erforderlichen Übersetzungsverhältnisses durch die Zähnezahl jedes Zahnrads bestimmt werden. Dieses Verfahren wird als Verzahnung bezeichnet und findet in vielen Getriebesystemen Anwendung.
Planetengetriebe, auch Epizyklische Getriebe genannt, zeichnen sich durch koaxial angeordnete Ein- und Ausgangswellen aus. Jedes Planetenrad trägt ein Zahnrad, das mit dem Sonnenrad kämmt. Diese Getriebe sind klein und einfach herzustellen. Ein weiterer Vorteil von Planetengetrieben ist ihre robuste Bauweise. Sie lassen sich problemlos in verschiedene Übersetzungsverhältnisse umwandeln und arbeiten mit hohem Wirkungsgrad. Darüber hinaus können Planetengetriebe für den Betrieb in mehreren Richtungen ausgelegt werden.
Ein weiterer Vorteil von Planetengetrieben ist ihre geringe Größe. Sie werden häufig für kleinere Anwendungen eingesetzt. Die niedrigeren Kosten ergeben sich aus der kürzeren Fertigungszeit. Planetengetriebe sollten nicht auf CNC-Fräsmaschinen gefertigt werden. Der Planetenradträger muss auf einer Spezialfräsmaschine mit mehreren Schneidwerkzeugen gegossen und bearbeitet werden. Der Planetenradträger ist kleiner als das Planetenrad selbst.
Planetengetriebe bestehen aus drei Grundkomponenten: einem Antriebs-, einem Abtriebs- und einem stationären Element. Die Zähnezahl jedes Zahnrads bestimmt das Verhältnis von Eingangs- zu Abtriebsdrehung. Typischerweise setzen sich diese Getriebesätze aus drei separaten Teilen zusammen: dem Antriebszahnrad, dem Abtriebszahnrad und dem stationären Element. Je nach Größe des Antriebs- und Abtriebszahnrads ist das Übersetzungsverhältnis zwischen den beiden Komponenten größer als 50 %.
Sie haben höhere Übersetzungsverhältnisse.
Die Unterschiede zwischen Planetengetrieben und herkömmlichen, nicht-planezyklischen Getrieben sind für viele Anwendungen erheblich. Planetengetriebe weisen insbesondere höhere Übersetzungsverhältnisse auf. Dies liegt daran, dass bei Planetengetrieben mehrere Eingriffsfaktoren berücksichtigt werden müssen. Planetengetriebe sind so konstruiert, dass die Anzahl der Lastwechsel pro Zeiteinheit berechnet wird. Das Sonnenrad dreht sich beispielsweise mit +1300 U/min. Das Planetenrad hingegen mit +1700 U/min. Das Hohlrad dreht sich ebenfalls mit +1400 U/min, abhängig von der Zähnezahl der einzelnen Zahnräder.
Das Drehmoment ist die Drehkraft eines Zahnrads, und je größer das Zahnrad, desto höher das Drehmoment. Da das Drehmoment jedoch auch proportional zur Größe des Zahnrads ist, führen größere Radien zu einem geringeren Drehmoment. Kleinere Radien ermöglichen zudem keine höheren Geschwindigkeiten, weshalb höhere Übersetzungsverhältnisse bei Autobahngeschwindigkeit nicht optimal sind. Der Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Drehmoment ist das Übersetzungsverhältnis.
Planetengetriebe nutzen verschiedene Mechanismen zur Erhöhung des Übersetzungsverhältnisses. Planetengetriebe mit Planetenradsätzen verfügen über mehrere Zahnradsätze, darunter ein Sonnenrad, ein Hohlrad und zwei Planetenräder. Darüber hinaus basieren Planetengetriebe auf Schräg-, Kegel- und Stirnrädern. Im Allgemeinen bieten Planetengetriebe höhere Übersetzungsverhältnisse als Planetengetriebe.
Ein weiteres Beispiel für Planetengetriebe ist das Verbundplanetengetriebe. Diese Getriebekonstruktion besitzt zwei unterschiedlich große Zahnräder an den Enden eines gemeinsamen Gehäuses. Das größere Zahnrad greift in das Sonnenrad ein, das kleinere in den Hohlradkörper. Verbundplanetengetriebe sind mitunter erforderlich, um feinere Übersetzungsabstufungen zu realisieren. Wie bei jedem Getriebe ist die korrekte Ausrichtung der Planetenzapfen für den einwandfreien Betrieb unerlässlich. Eine falsche Ausrichtung kann zu unruhigem Lauf oder vorzeitigem Verschleiß führen.


Bearbeitet von Cx2023-07-07