prodotti descrizione
Scatola del cambio AT-LM (RM) a doppio albero di uscita:
1. Alta precisione: il cambio adotta ingranaggi a spirale.
2. L’efficienza di trasmissione può raggiungere il 98%
3. Peso leggero: il materiale per la casa è alluminio.
4. Senza manutenzione: si utilizza grasso sintetico.
5. Facile da installare: con due alberi di uscita invertiti.
AT-LM (RM), il cambio di direzione invertito con doppio albero di uscita svolge un ruolo importante nei macchinari e nelle apparecchiature industriali. È ampiamente utilizzata, soprattutto a causa dei suoi vantaggi strutturali e funzionali unici. I riduttori dell’angolo, in particolare i riduttori planetari dell’angolo, possono risparmiare molto spazio durante l’installazione perché l’albero di entrata del motore e l’albero di uscita del riduttore hanno un angolo retto di 90 gradi e l’angolo di installazione può essere installato a 360 gradi senza deAd angoli, che è molto flessibile. Questo tipo di riduttore è generalmente utilizzato in settori ad alta precisione quali macchine utensili di precisione, attrezzature militari, attrezzature metallurgiche, attrezzature per la produzione di energia eolica, attrezzature chimiche, energia solare, robot industriali, attrezzature di trasporto, macchinari per l’ingegneria, attrezzature tessili, attrezzature per imballaggio, ecc.
I vantaggi del cambio di direzione invertito AT-LM (RM) comprendono la struttura compatta, l’efficienza elevata, la rigidità elevata e la capacità di sostenere carichi elevati. Questi vantaggi rendono il riduttore planetario angolare ampiamente utilizzato in alcune applicazioni che richiedono alta precisione e affidabilità. Ad esempio, nei settori della produzione meccanica, dell’automazione, del trasporto, ecc., il riduttore planetario angolare è diventato una parte indispensabile. Nelle applicazioni pratiche è molto importante selezionare un adeguato riduttore planetario ad angolo. Per garantire un funzionamento efficiente e affidabile delle attrezzature meccaniche occorre tener conto di numerosi fattori, quali i requisiti di coppia, il rapporto di velocità input-output, l’ambiente di lavoro, ecc.
Momento di inerzia
disciplinare | stadio | rapporto | AT065 LM AT065RM | AT075 LM AT075 RM | AT090 LM AT090RM | AT110 LM AT110 RM | AT140 LM AT140 RM | AT170 LM AT170 RM | AT210 LM AT210 RM | AT240 LM AT240 RM | AT280 LM AT280 RM |
Momento di Inerzia kg2 | 1
| 1 | 0,51 | 1,3 | 3.16 | 7,7 | 23,57 | 58,99 | 195,4 | 369,34 | 799.12 |
1,5 | 0,64 | 1,16 | 2,82 | 6,74 | 19,37 | 49.28 | 155,45 | 283,58 | 595,78 |
2 | 0,44 | 1,11 | 2,7% | 6,31 | 17,75 | 45,35 | 140,24 | 249,74 | 511,76 |
3 | 0,43 | 1,09 | 2,66 | 6.17 | 17.18 | totale | 134,95 | 237,71 | 483.06 |
4 | 0,43 | 1,09 | 2,65 | 6.13 | 17.06 | 43,7 | 133,58 | 234,72 | totale |
5 | 0,43 | 1,09 | 2,65 | 6.12 | 17,02 | 43 | 133,14 | 233,67 | totale |