详细参数 |
品牌 | 其他 | 型号 | AB-ABR-VRB |
适用范围 | 工业用 | 极数 | 4极 |
定子相数 | 两相 | 转子结构 | 绕线式 |
机壳保护方式 | 防护式 | 加工定制 | 是 |
额定功率 | 6-200W | 额定转速 | 90-1400r/min |
额定电压 | 220-380V | 额定电流 | 1-10A |
额定频率 | 50-60HZ | 额定转矩 | 1-15N.M |
效率 | 95-99% | 功率因数 | 68 |
绝缘等级 | IP65 | 防护等级 | IP55 |
产品认证 | 3CCE | 噪声 | 50FB |
外形尺寸 | | | |
富荣镇IB060L2-15-P1-S1-14-30-50-70伊明产
行星减速箱设计规范包括以下几个方面:
满足扭矩和转速的要求。行星减速箱设计的首要任务是满足扭矩和转速的要求。根据工作机的要求,计算出所需的大扭矩和转速,选择合适的减速比和传动比,以满足工作机的要求。
提高齿轮承载能力。行星减速箱的齿轮应具有足够的强度和刚度,以承受大的扭矩和转速。设计中应合理确定齿轮模数、齿轮宽度、齿数比等参数,以提高齿轮承载能力。
保证齿轮侧隙的合理。行星减速箱的齿轮侧隙应该合理,以避免齿面卡死或过度磨损。在确定齿轮侧隙时,应根据工作机的精度等级、运转速度和工作环境等因素进行综合考虑。
保持低速级齿轮平稳转动。低速级齿轮转速低,惯性力矩大,因此在设计时需要充分考虑其平稳性。可以通过选择合适的模数、调整齿轮宽度等方式来降低齿轮表面的弯曲应力,以减小低速级齿轮的振动和噪音。
保证行星轮架的平衡性。行星轮架是行星减速箱的关键部件之一,其平衡性的好坏直接影响到减速箱的性能。在设计中应合理确定行星轮架的结构形式和尺寸,并进行静平衡和动平衡测试,以保证行星轮架的平衡性。
方便制造和维护。行星减速箱的设计应考虑到制造和维护的方便性。设计中应尽可能采用标准件和通用件,减少非标零件的数量,以降低制造成本。同时,设计时还应考虑到方便维护和更换易损件的需要,使其易于拆装和更换。
考虑工作环境和温度条件。行星减速箱的工作环境和使用温度会影响其性能和使用寿命。设计中应考虑到工作环境和温度条件,选择适当的材料和润滑方式,以适应不同的工作需求。
进行动力学仿真分析。为了确保行星减速箱设计的可靠性,可以在设计初期进行动力学仿真分析。通过模拟减速箱的实际运行情况,分析其动力学性能指标,优化设计参数,以减少后期调试和修改的工作量。
符合和行业标准。行星减速箱的设计应符合和行业的相关标准,如齿轮精度、材料、润滑等方面的规定。设计中应关注标准的更新和变化,及时调整设计规范,以保证设计的合规性。
考虑经济性。在满足性能要求的前提下,行星减速箱的设计应尽可能考虑经济性。选择合适的材料、工艺和设计参数,以降低制造成本,提高市场竞争力。
总之,行星减速箱设计规范是一个综合性的标准体系,需要从多个方面进行考虑和优化。在设计中应注重实践经验和理论知识的结合,不断完善和改进设计规范,以提高行星减速箱的性能和使用寿命。
富荣镇IB060L2-15-P1-S1-14-30-50-70伊明产
KA60-L1-3-4-5-6-7-8-10-14-50
KA60-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-14-50
KA060-L1-3-4-5-6-7-8-10-14-50
KA060-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-14-50
KA90-L1-3-4-5-6-7-8-10-19-70
KA90-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-19-70
KA090-L1-3-4-5-6-7-8-10-19-70
KA090-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-19-70
KA120-L1-3-4-5-6-7-8-10-22-110
KA120-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-22-110
KA120-L1-3-4-5-6-7-8-10-24-110
KA120-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-24-110
KA150-L1-3-4-5-6-7-8-10-24-110
KA150-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-24-110
KA150-L1-3-4-5-6-7-8-10-35-114.3
KA150-L2-15-16-20-25-30-35-40-50-70-100-35-114.3
富荣镇IB060L2-15-P1-S1-14-30-50-70伊明产
行星直角减速机是一种高精度、率、高稳定性的减速机,广泛应用于各种工业领域。在匹配伺服电机和步进马达使用时,其稳定性是一个重要的考虑因素。以下是关于行星直角减速机匹配不同电机类型时的稳定性对比的阐述:
行星直角减速机与伺服电机的稳定性:
行星直角减速机与伺服电机的稳定性较高。伺服电机具有的控制性能和快速的响应速度,能够实现的速度和位置控制。同时,行星直角减速机的设计具有较高的承载能力和传动效率,能够承受较高的扭矩和转速,从而延长其使用寿命。在良好的操作环境下,严格按照操作手册进行维护和保养,行星直角减速机与伺服电机的稳定性可以得到有效保障。
行星直角减速机与步进马达的稳定性:
相比之下,行星直角减速机与步进马达的稳定性可能会略低。步进电机虽然具有价格低廉、控制简单等优点,但其功率密度较低,且控制精度和响应速度不如伺服电机。在恶劣的操作环境下,如高温、高湿度、粉尘等环境下,步进电机和行星直角减速机的稳定性可能会受到更大的影响。此外,步进电机的转速和扭矩输出也相对较低,这可能会影响行星直角减速机的传动效率和使用寿命。
综上所述,行星直角减速机匹配伺服电机时的稳定性通常高于匹配步进马达。这主要是因为伺服电机具有更高的控制性能、更的定位精度和更长的使用寿命。然而,在某些对成本敏感或对精度要求较低的应用中,步进马达仍然是一个可行的选择。在选择行星直角减速机匹配的电机类型时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
需要注意的是,行星直角减速机的稳定性受多种因素影响,如减速机的设计、材料、制造工艺、操作环境、维护保养等。因此,在评估其稳定性时,需要考虑这些因素的综合影响。同时,对于具体的工业应用场景,需要根据实际需求进行综合评估和选择合适的电机类型和减速机型号。

富荣镇IB060L2-15-P1-S1-14-30-50-70伊明产