Produktbeschreibung

Elektrische Leiterhebevorrichtung Stereoanlage Garage Schneider Electric

Unternehmensvorstellung

ZheZheJiang ngdou Equipment konzentriert sich auf alle Arten von vertikalen Zugangsmaschinen mit Zahnstangenantrieb und bietet Design, Lösungen und OEM-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an!

Bauaufzug, Turmdrehkran-Miniaufzug, Industrieaufzug, Mastkletterplattform, Mastkletterer.

Tragfähigkeit 500 kg–3000 kg, Personen- und Materialaufzug für Baustellen.

Zu den Hauptprodukten gehören:
PLC-Bauaufzüge.
Niedrig-, mittel- und hochtourige Bauaufzüge mit variabler Frequenz.
Spezialaufzüge für Bauprojekte, wie z. B. Aufzüge für den Bau von Kaltwassertürmen in Kraftwerken, Mini-Rack-Aufzüge für Turmdrehkrane und Aufzüge für den Bergbau.
Schrägaufzüge für Baustellen.
Kleiner Aussichtsaufzug mit Gestell.
Wartungsaufzug für den Hochleistungsprüfstand.
Andere OEM-Zahnstangen-Vertikalheber.

Erfolgreiche Projekte:

Unsere Zahnstangen- und Ritzel-Bauaufzüge wurden in mehr als 30 Länder geliefert und haben dort sehr positives Feedback erhalten!

                                      
Produktbeschreibung

SC Common PLC Bau-Personen- und Materialaufzug
Technische Daten

SpezifikationTypHubkraftHubgeschwindigkeitMotorleistungSicherheitsvorrichtung

Einzelkäfig ohne Gegengewicht

SC1001000 kg

33 m/min

2*11kwSAJ 30-1.2
SC1501500 kg2×13kwSAJ 40-1.2
SC2002000 kg3×11kwSAJ 40-1.2

Doppelkäfige ohne Gegengewicht

SC100/1001000 kg × 2 Stück2×11kw×2EASAJ 30-1.2
SC150/1501500 kg × 2 Stück2×13kw×2EASAJ 40-1.2
SC200/2002000 kg × 2 Stück3×11kw×2EASAJ 40-1.2
 

SC Langsamlaufender VDF-Bauaufzug für Personen- und Materialtransport
Technische Daten
 

SpezifikationTyp HubkraftHubgeschwindigkeitMotorleistungFrequenzumrichterSicherheitsvorrichtung

Einzelkäfig ohne Gegengewicht

SC100L1000 kg0–33 m/min 0–40 m/min2×11kw30 kWSAJ 30-1.2
SC150L1500 kg0–36 m/min 0–46 m/min2 × 13 kW 2 × 15 kW30 kW 37 kWSAJ 40-1.2
SC200L2000 kg0–40 m/min 0–46 m/min2×15kw 3×11kw37 kWSAJ 40-1.2

Doppelkäfige ohne Gegengewicht

SC100/100L1000 kg × 2 Stück0–40 m/min2×11kw×2EA2 x 30 kWSAJ 30-1.2
SC150/150L1500 kg × 2 Stück0–36 m/min 0–46 m/min2×13kw×2EA2×15kw×2EA30 kW × 2 Stück, 37 kW × 2 StückSAJ 40-1.2
SC200/200L2000 kg × 2 Stück0–40 m/min 0–46 m/min2×15kw×2EA2×11kw×2EA37 kW × 2 StückSAJ 40-1.2

 

SC Mittlere Geschwindigkeit VDF Bau-Personen- und Materialaufzug
Technische Daten
 

SpezifikationTypHubkraftHebegeschwindigkeitMotorleistungFrequenzumrichterSicherheitsvorrichtung
Einzelkäfig ohne GegengewichtSC 100 M1000 kg0–60 m/min3×13kw45 kWSAJ 30-1.4
SC 150 M1500 kg0–63 m/min 0–60 m/min3×15kw 2x19kw (87Hz)45 kW 55 kWSAJ 40-1.4
SC 200 M2000 kg0~60 m/min 0~63 m/min 0~70 m/min      
0–75 m/min
2 × 23 kW (87 Hz) 3 × 15 kW   
3 × 19 kW (87 Hz) 3 × 23 kW (87 Hz)
55 kW 55 kW 75 kW 75 kWSAJ 40-1,4 SAJ50-1,6 SAJ50-1,6 SAJ50-1,6
Doppelkäfige ohne GegengewichtSC 100/100 M1000 kg × 2 Stück0–60 m/min3 × 13 kW × 2 Stück45 kWSAJ 30-1.4
SC 150/150 M1500 kg × 2 Stück0–63 m/min 0–60 m/min3 × 15 kW × 2 Stück, 2 × 19 kW × 2 Stück45 kW 55 kWSAJ 40-1.4
SC 200/200 M2000 kg × 2 Stück0~60 m/min 0~63 m/min 0~70 m/min  
0–75 m/min
2×23kw×2EA(87Hz)3×15kw×2EA 3×19kw×2EA(87Hz)3×23kw×2EA(87Hz)55 kW 55 kW 75 kW 75 kWSAJ 40-1,4 SAJ50-1,6 SAJ50-1,6 SAJ50-2,0

SC Hochgeschwindigkeits-VDF Baustellenaufzug
 

SpezifikationTypHubkraftHebegeschwindigkeitMotorleistungFrequenzumrichterSicherheitsvorrichtung
Einzelkäfig ohne GegengewichtSC 200 H2000 kg0–80 m/min 0–96 m/min3×26 (87 Hz) 3×18,5 (87 Hz) 90 kW 110 kWSAJ 50-2.0
Doppelkäfig ohne GegengewichtSC 200/200 H2000 kg × 2 Stück0–80 m/min 0–96 m/min2×3×26(87Hz) 2×3×18,5(87Hz)90 kW × 2 Stück 110 kW × 2 StückSAJ 50-2.0

 

Käfig & Kabine.

Der Käfig kann nach Kundenwunsch gefertigt werden. Ob klein oder groß, beides ist für uns in Ordnung. 
 

Mastabschnitt.

Wir können verschiedene Arten von Mastprofilen anbieten, wie z. B. 650*650*1508 mm, 650*200*1508 mm, 650*1508 mm (flach), 650*900*1508 mm, 450*450*1508 mm, 800*800*1508 mm usw.
 

Stahlrahmen des Käfigs.

 Alle Stahlrahmen werden im Inneren der Vorrichtung fest verschweißt, um jedes Produkt gemäß den technischen Anforderungen zu fixieren. 

Sicherheitsmaßnahmen für Baustoffaufzug abgeschlossen

1. Ausgestattet mit einem Absturzsicherungsregler 
2. Elektrische und mechanische Verriegelung: Türsicherheitsschalter, Seilzugschalter
3. Sicherheitshaken
4. Obere und untere Endschalter, Endschalter für Falltür
5. Überlastschutz
6. Unterer Puffer
7. Auswahl eines Level Calling Systems und einer automatischen Nivellierungsvorrichtung.
8. Rampentür für (z. B. Käfigtür).

Verpackung & Versand

Werkstatt

Zertifizierungen

Für Bauaufzüge sind verschiedene Zertifikate erhältlich.

Wir können Zertifikate ausstellen, die unseren Kunden die reibungslose Einfuhr von Bauaufzügen ermöglichen und ihnen Kosten sparen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in Export- und Importverfahren und setzen alles daran, die individuellen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen!

Erfolge

Wir pflegen gute Partnerschaften mit all unseren Kunden.

Jährlich besuchen uns einige Kunden aus Übersee, um über mögliche Bauaufzugsaufträge zu verhandeln, die Partnerschaft weiterzuentwickeln, sich über neue Designs und Technologien auszutauschen, Mitarbeiter zu schulen, unser Unternehmen und die Werksverladung zu besichtigen usw. Sie erleben unsere rasante Entwicklung und sind überzeugt, in uns einen zuverlässigen Partner für die Lieferung von Bauaufzügen zu attraktiven Preisen gefunden zu haben!

Service

Wir können Ihnen detaillierte Produktbeschreibungen, Zeichnungen und Montageanleitungen zur Verfügung stellen. Wir liefern Ihnen die genauen Abmessungen des Bauaufzugs für Personen und Material.

1. Unser professionelles Serviceteam besteht aus bestens geschulten und erfahrenen Servicetechnikern, die ihre Aufgaben kompetent erfüllen. Installation und Inbetriebnahme übernehmen wir bei Bedarf.
2. Die Garantiezeit beträgt sechs Monate ab Abschluss der Installation und Einstellung. Alle Komponenten sind von der Garantie abgedeckt, mit Ausnahme elektrischer Komponenten.
3. Wir versprechen, innerhalb von 2 Stunden nach Eingang des Wartungsanrufs unserer Kunden eine schnelle Service-Antwort zu geben.
4. Wir bieten einen Service an, der die gesamte Nutzungsdauer unseres Produkts abdeckt. Dazu gehören Wartung, Reparatur, technische Aufrüstung, Managed Service und so weiter. 
5. Wir werden den Besuch bei unseren Kunden seit ihrer Bestellung regelmäßig nachverfolgen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!

 

Typ:Zahnstange und Getriebe
Belastbarkeit:<1T
Geschwindigkeit:40 m/min – 60 m/min
Verwendung:Bauaufzug
Schlingentyp:Kette
Hubantrieb / Betätigung:Elektromotor
Anpassung:
Verfügbar

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Kundenspezifische Anfrage

Gang

Arten von Kegelrädern

Kegelräder finden in zahlreichen Branchen Anwendung. Sie werden beispielsweise in Radbaggern, Saugbaggern, Förderbändern, Walzwerksantrieben und Schienenfahrzeugen eingesetzt. Dank ihrer spiralförmigen oder schrägen Kegelform eignen sie sich auch für beengte Platzverhältnisse. Weitere Verwendung finden sie in der Robotik und in vertikalen Stützen von Walzwerken. Auch in der Lebensmittelverarbeitung kommen Kegelräder zum Einsatz. Lesen Sie weiter, um mehr über Kegelräder zu erfahren.

Spiralverzahnung

Spiralverzahnte Kegelräder dienen der Kraftübertragung zwischen zwei Wellen im 90°-Winkel. Sie besitzen gekrümmte oder schräge Zähne und können aus verschiedenen Metallen gefertigt werden. Bestagear ist ein Hersteller, der sich auf mittelgroße bis große spiralverzahnte Kegelräder spezialisiert hat. Diese finden Anwendung im Bergbau, in der Hüttenindustrie, in der Schifffahrt und in der Ölindustrie. Spiralverzahnte Kegelräder werden üblicherweise aus Stahl, Aluminium oder Phenolharz gefertigt.
Spiralverzahnte Kegelräder bieten viele Vorteile. Ihre ineinandergreifenden Zähne sorgen für eine sanftere Kraftübertragung. Sie sind äußerst robust und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Zudem sind sie günstiger als andere rechtwinklige Zahnräder. Da sie paarweise gefertigt werden, halten sie in der Regel auch länger. Spiralverzahnte Kegelräder reduzieren außerdem Geräusche und Vibrationen. Wenn Sie also einen neuen Zahnradsatz benötigen, sind Spiralverzahnte Kegelräder die richtige Wahl.
Der Kontakt zwischen den Zähnen eines Spiralkegelrads erfolgt entlang der Zahnoberfläche. Er folgt der Hertzschen Theorie des elastischen Kontakts. Dieses Prinzip gilt für kleine signifikante Abmessungen der Kontaktfläche und kleine relative Krümmungsradien der Oberflächen. In diesem Fall sind Dehnungen und Reibung vernachlässigbar. Ein Spiralkegelrad ist ein typisches Beispiel für ein umgekehrtes Schrägverzahnungsrad. Dieses Zahnrad wird häufig in Bergbaumaschinen eingesetzt.
Spiralverzahnte Kegelräder verfügen über eine spielausgleichende Funktion. Diese trägt zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Schmierfilmdicke auf der Zahnoberfläche bei. Wellenachse, Montageabstand und Winkelabweichungen beeinflussen den Zahneingriff eines spiralverzahnten Kegelrads. Durch die Einstellung des Zahnflankenspiels lassen sich diese Probleme beheben. Die oben genannten Toleranzen sind typisch für Kegelräder. In manchen Fällen nehmen Hersteller gegen Ende des Produktionsprozesses geringfügige Konstruktionsänderungen vor, wodurch das Risiko für Erstausrüster minimiert wird.

Gerades Kegelrad

Kegelräder mit gerader Verzahnung zählen zu den am einfachsten herzustellenden Zahnradtypen. Die früheste Methode zur Fertigung dieser Zahnräder bestand in der Verwendung einer Hobelmaschine mit Teilkopf. Mit der Einführung des Revacycle-Systems und des Coniflex-Systems wurden die Fertigungsmethoden jedoch deutlich verbessert. Die neueste Technologie ermöglicht eine noch präzisere Fertigung. Beide Fertigungsmethoden werden von CZPT eingesetzt. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Herstellung von Kegelrädern mit gerader Verzahnung.
Ein gerades Kegelrad wird mithilfe zweier Arten von Kegelflächen hergestellt: dem Gleason- und dem Klingelnberg-Verfahren. Das Gleason-Verfahren ist dabei das gebräuchlichste. Im Gegensatz zu anderen Zahnradtypen ist das CZPT-Verfahren kein universeller Standard. Das Gleason-System liefert qualitativ hochwertigere Zahnräder, da die Verwendung von balligen Zähnen die effektivste Methode ist, um Zahnräder herzustellen, die selbst kleine Montagefehler tolerieren. Zudem wird die Spannungskonzentration an den Kegelkanten der Zähne vermieden.
Die Materialzusammensetzung des Zahnrads hängt von der Anwendung ab. Bei hohen Anforderungen an die Langlebigkeit wird das Zahnrad aus Gusseisen gefertigt. Das Ritzel ist üblicherweise dreimal härter als das Zahnrad, was den Verschleiß ausgleicht. Andere Werkstoffe, wie beispielsweise Kohlenstoffstahl, sind zwar günstiger, aber weniger korrosionsbeständig. Die Massenträgheit ist ein weiterer wichtiger Faktor, da schwerere Zahnräder schwieriger umzukehren und anzuhalten sind. Zu den Präzisionsanforderungen gehören unter anderem die Teilung und der Durchmesser des Zahnrads sowie der Eingriffswinkel.
Die Evolventengeometrie eines geraden Kegelrads wird häufig durch Variation der Flächennormalen berechnet. Die Berechnung erfolgt unter Einbeziehung der Flächenkoordinaten und der theoretischen Zahndicke. Mithilfe eines Koordinatenmessgeräts (KMG) lässt sich die sphärische Evolventenfläche zur Bestimmung des Zahneingriffs nutzen. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn kein Wälzprüfgerät zur Verfügung steht, da sie den Zahneingriff vorhersagen kann.
Gang

Hypoid-Kegelrad

Hypoid-Kegelräder sind eine effiziente und vielseitige Lösung zur Drehzahlreduzierung. Ihre kompakte Bauweise, der hohe Wirkungsgrad, die geringe Geräusch- und Wärmeentwicklung sowie die lange Lebensdauer machen sie zu einer beliebten Wahl in der Kraftübertragungs- und Antriebstechnik. Im Folgenden werden einige Vorteile von Hypoid-Getrieben erläutert und warum Sie diese einsetzen sollten. Außerdem werden einige der häufigsten Missverständnisse und falschen Annahmen über diesen Getriebetyp aufgeführt. Diese Annahmen mögen zunächst kontraintuitiv erscheinen, helfen Ihnen aber, die Funktionsweise dieses Getriebes besser zu verstehen.
Das Grundprinzip von Hypoidgetrieben besteht darin, dass sie zwei sich nicht schneidende Wellen verwenden. Die kleinere Welle ist gegenüber der größeren Welle versetzt, sodass sie störungsfrei ineinandergreifen und sich gegenseitig sicher abstützen. Dadurch wird die Drehmomentübertragung im Vergleich zu herkömmlichen Getrieben verbessert. Ein Hypoid-Kegelradgetriebe wird beispielsweise zum Antrieb der Hinterachse eines Automobils eingesetzt. Es erhöht die Flexibilität im Maschinenbau und ermöglicht die freie Einstellung der Achsen.
Im ersten Fall wird der Eingriff der beiden Körper durch Anpassen des hyperbolischen Fräsers an das gewünschte Zahnrad erzielt. Dessen geometrische Eigenschaften, Ausrichtung und Position bestimmen das gewünschte Zahnrad. Letzteres kommt zum Einsatz, wenn das gewünschte Zahnrad geräuschlos sein oder Vibrationen reduziert werden sollen. Ein hyperbolischer Fräser hingegen greift in zwei Zahnkörper ein. Dies ist die effizienteste Option zur Modellierung von Hypoidzahnrädern mit geräuschempfindlichen Zahnrädern.
Der Hauptunterschied zwischen Hypoid- und Spiralkegelrädern liegt im größeren Durchmesser des Hypoidkegelrads. Sie werden üblicherweise in Übersetzungen von 1:1 und 2:1 eingesetzt, einige Hersteller bieten aber auch höhere Übersetzungen an. Ein Hypoidgetriebe kann Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen. Dadurch ist es in vielen Anwendungsbereichen die bevorzugte Wahl. Wenn Sie also ein hocheffizientes Getriebe suchen, ist dies das richtige für Sie.

Addendum- und Defendumwinkel

Die Kopf- und Fußwinkel eines Kegelrads beschreiben Form und Tiefe der Zähne. Jeder Zahn besitzt eine leicht konische Oberfläche mit variierender Tiefe. Diese Winkel werden durch die Kopf- und Fußwinkel definiert. Der Kopfwinkel ist der Abstand zwischen Zahnfuß und Zahnspitze, der Fußwinkel der Abstand zwischen Zahnteil und Zahnspitze.
Der Teilkreiswinkel ist der Winkel zwischen dem Scheitelpunkt des Teilkegels des Zahnrads und der Teilkreislinie der Zahnradwelle. Der Fußkreiswinkel hingegen ist die Tiefe des Zahnzwischenraums unterhalb der Teilkreislinie. Beide Winkel dienen zur Beurteilung der Form eines Kegelrads. Kopf- und Fußkreiswinkel sind für die Zahnradkonstruktion von Bedeutung.
Die Fuß- und Kopfkreiswinkel eines Kegelrads werden durch das Grundüberdeckungsverhältnis (Mc) der beiden Zahnräder bestimmt. Die Evolventenkurve darf nicht über den Grundkreisdurchmesser des Kegelrads hinausragen. Der Grundkreisdurchmesser ist ein kritisches Maß für die Auslegung eines Zahnrads. Es ist möglich, die Evolventenkurve so zu verkleinern, dass sie der Evolventenkurve entspricht; sie muss jedoch tangential zu dieser verlaufen.
Die häufigste Anwendung von Kegelrädern ist das Differential in Kraftfahrzeugen. Sie werden in vielen Fahrzeugtypen eingesetzt, darunter Pkw, Lkw und sogar Baumaschinen. Auch in der Schifffahrt und der Luftfahrt finden sie Verwendung. Neben diesen beiden Hauptanwendungen gibt es zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten für Kegelräder. Ihre Beliebtheit wächst stetig. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Getriebesystemen in der Automobil- und Industriebranche.
Gang

Anwendungsbereiche von Kegelrädern

Kegelräder finden in vielfältigen Anwendungen Verwendung. Je nach Gewicht, Belastung und Einsatzgebiet werden sie aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Für Anwendungen mit hoher Belastung kommen Eisenmetalle wie Grauguss zum Einsatz. Diese Werkstoffe zeichnen sich durch hervorragende Verschleißfestigkeit und geringe Kosten aus. Für Anwendungen mit geringerer Belastung werden Stahl oder Nichtmetalle wie Kunststoffe verwendet. Einige Kegelradwerkstoffe gelten als geräuscharm. Im Folgenden sind einige ihrer häufigsten Anwendungsgebiete aufgeführt.
Gerade Kegelräder sind am einfachsten herzustellen. Früher wurden sie mit einer Hobelmaschine mit Teilkopf gefertigt. Moderne Fertigungsmethoden umfassen die Systeme Revacycle und Coniflex. Für die industrielle Zahnradfertigung nutzt CZPT das Revacycle-System. Es gibt jedoch viele verschiedene Kegelradtypen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das richtige Material für Ihr nächstes Projekt auszuwählen. Diese Materialien sind hochdrehzahlbeständig und sehr robust.
Kegelräder sind vor allem in Automobil- und Industriemaschinen weit verbreitet. Sie verbinden die Antriebswelle mit den Rädern. Manche verfügen sogar über eine 45-Grad-Kegelverzahnung. Diese Zahnräder können auf einer Kegelfläche montiert und auf ihre Übertragungseigenschaften geprüft werden. Sie werden auch in Testanwendungen eingesetzt, um eine einwandfreie Kraftübertragung sicherzustellen. Sie können die Drehzahl gerader Wellen reduzieren. Kegelräder finden in vielen Branchen Anwendung, von der Schifffahrt bis zur Luftfahrt.
Die einfachste Kegelradbauart ist das Winkelkegelrad mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1. Es dient zur Änderung der Drehachse. Die Wellen von Winkelkegelrädern können sich in jedem Winkel zwischen 45° und 120° schneiden. Die Verzahnung des Kegelrads kann gerad-, spiral- oder nullförmig sein. Wie bei Zahnstangengetrieben gibt es auch bei Kegelrädern verschiedene Ausführungen.

Chinesischer Großhändler für elektrische und mechanische Leiterhebezeuge, Stereoanlagen, Garagenausrüstung, elektrische Zahnstangengetriebe von Schneider ElectricChinesischer Großhändler für elektrische und mechanische Leiterhebezeuge, Stereoanlagen, Garagenausrüstung, elektrische Zahnstangengetriebe von Schneider Electric
Bearbeitet von CX am 12.11.2023