Planetenradgetriebe für Traubenvollernter

Das Planetenradgetriebe für Traubenvollernter ist ein spezielles, kompaktes Getriebesystem, das für hohe Drehmomente und effiziente Kraftübertragung in Landmaschinen entwickelt wurde. Mit einem zentralen Sonnenrad, umgeben von umlaufenden Planetenrädern in einem Außenring, ermöglicht diese Konstruktion eine hervorragende Drehmomentvervielfachung und Drehzahlreduzierung bei gleichzeitig geringem Gewicht. Bei der Traubenernte treibt es die Räder der Maschine an und sorgt so für optimale Traktion und Stabilität auf unebenem Gelände im Weinberg bei Ernte und Verarbeitung.

Das Planetenradgetriebe für Traubenvollernter ist ein spezielles, kompaktes Getriebesystem, das für hohe Drehmomente und effiziente Kraftübertragung in Landmaschinen entwickelt wurde. Mit einem zentralen Sonnenrad, umgeben von umlaufenden Planetenrädern in einem Außenring, ermöglicht diese Konstruktion eine hervorragende Drehmomentvervielfachung und Drehzahlreduzierung bei gleichzeitig geringem Gewicht. Bei der Traubenernte treibt es die Räder der Maschine an und sorgt so für optimale Traktion und Stabilität auf unebenem Gelände im Weinberg bei Ernte und Verarbeitung.

Planetenradantrieb für Traubenvollernter

Abmessungen des Planetenradantriebs

Technische Definitionen

Symbole MaßeinheitenBeschreibung
ich-Untersetzungsverhältnis
T2max[Nm]Maximales Ausgangsdrehmoment
T2p[Nm]Spitzenausgangsdrehmoment
T2maxint[Nm]Maximales intermittierendes Drehmoment
T2cont[Nm]Dauerhaftes Ausgangsdrehmoment
Pcont[kW]Maximale Dauerleistung
Pint[kW]Maximale intermittierende Leistung
n1max[U/min]Maximale Eingangsgeschwindigkeit
n2max[U/min]Maximale Ausgangsdrehzahl

GR 80

Abmessungen des Planetenradantriebs

TypMotordisp.
[cc]
Gesamtanzeige
[cc]
ichDrehmomentGeschwindigkeit
n2max
Leistung
T2contT2maxintT2pPcont
[kW]
Pint
[kW]
[Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][U/min]portata
fließen
[l/min]
GR80-MR5051,6269,95,23470145570175630205115305,57
GR80-MR8080,3420,0800145960175106020568305,57
GR80-MR10099,8522,08001151000145131020555305,57
GR80-MR125125,7657,4800951000120150019045305,57
GR80-MR160159,6834,7800751000951500145333057
GR80-MR200199,81045,0800601000751500115263057
GR80-MR250249,31303,88005010006015009521304,56

GR 200

Abmessungen des Planetenradantriebs

TypMotordisp.
[cc]
Gesamtanzeige
[cc]
ichDrehmomentGeschwindigkeit
N2max
Leistung
T2FortsetzungT2maxintT2PPcont
[kW]
Pint
[kW]
[Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][U/min]portata
fließen
[l/min]
GR200-MR5051,6319,96,2056014567017574020598305,57
GR200-MR8080,3497,99501451150175125020558305,57
GR200-MR10099,8618,811801451420175156020546305,57
GR200-MR125125,7779,314501451750175192020538305,57
GR200-MR160159,6989,5160012521001652450205293057
GR200-MR200199,81238,8160010021501352500165233057
GR200-MR250249,31545,71600802150105250013518304,56
GR200-MR315315,71957,31600652150852500110153045
GR200-MR375372,62310,116005521507025009012303,54,5

EH 210

Abmessungen des Planetenradantriebs Abmessungen des Planetenradantriebs

Typ  GewichtÖlmengei (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[U/min]
EH 212EH 213EH 212EH 213EH 212EH 213
EH 210 S35400.8111 ÷ 2941 ÷ 12939503500
EH 210 SC
EH 210 PD--

EH 240

Abmessungen des Planetenradantriebs Abmessungen des Planetenradantriebs

TypGewichtÖlmengei (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[U/min]
EH 242EH 243EH 242EH 243EH 242EH 243
EH 240 S35400.8112 ÷ 3145 ÷ 13556003500
EH 240 SC
EH 240 PD--

EH 350

Abmessungen des Planetenradantriebs

TypGewichtÖlmengei (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[U/min]
EH 352EH 353EH 352EH 353EH 352EH 353
EH 350 S556011.215 ÷ 3152 ÷ 13572003500
EH 350 PD

EH 610

Abmessungen des Planetenradantriebs

Typ  GewichtÖlmengei (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[U/min]
EH 612EH 613EH 612EH 613EH 612EH 613
EH 610 S60701.21.512 ÷ 3147 ÷ 138135003500
EH 610 PD

EH 910

Abmessungen des Planetenradantriebs

TypGewichtÖlmengei (da÷a / From÷to)T2maxn1max
EH 913EH 913EH 913[Nm][U/min]
EH 910 S130147 ÷ 131242003500
EH 910 PD

S-Version

Abmessungen des Planetenradantriebs

GrößeMaße
D1D2T3D4D5D6D7D8L1L2L3
EH 210 S230200180 h9190 h9210229.5M10 Nr. 8M10 Nr. 825373180
EH 240 S230200180 h9190 h9210229.5M10 Nr. 8M10 Nr. 825373180
EH 350 S270230190 h8200 h7240280M16 Nr. 8M16 Nr. 8242107178
EH 610 S260230190 f7220 h7260286M16 Nr. 12M16 Nr. 1624372171
EH 910 S330300270 f7280 h7350370M16 Nr. 18M16 Nr. 18368115253

PD-Version

Abmessungen des Planetenradantriebs

GrößeMaße
D1D2T3D4D5D6D7D8L1L2L3
EH 210 PD230200180 h9160.8 f8205240M10 (8x)M18x1,5 (6x)21014070
EH 240 PD230200180 h9160.8 f8205240M10 (8x)M18x1,5 (6x)21014070
EH 350 PD240209.55177.8 h8200 h7241.32805/8"-11 UNC (6x)5/8"-19 UNF (9x)285107178
EH 610 PD260230190 f7220 h7275310M16 (12x)M20x1,5 (8x)29372221
EH 910 PD330300270 f7280 h7335375M16 (18x)M22x1,5 (10x)368115253

Vorteile des Planetenradantriebs für Traubenvollernter

1. Überlegene Drehmomentverarbeitung und Tragfähigkeit
Das Planetenradgetriebe zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment aus und kann kontinuierlich bis zu 30.000 lb-in und intermittierend bis zu 60.000 lb-in bewältigen, während es radiale Lasten von 13.000 lb unterstützt. Diese robuste Leistung stellt sicher, dass Traubenvollernter schwere Lasten und anspruchsvolle Steigungen im Weinberg bewältigen können, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Kraftübertragung einzugehen.

2. Verbesserte Traktion und Stabilität auf unebenem Gelände
Dieses für geländegängige Landmaschinen entwickelte Planetengetriebe bietet außergewöhnliche Traktion und Stabilität, verhindert Schleudern und ermöglicht eine konstante Geschwindigkeit zwischen 3 und 5 km/h bei der Ernte. Es schont die Bodenintegrität im Weinberg und ermöglicht präzise Bewegungen auf hügeligem oder schlammigem Gelände für eine optimale Ernte.

3. Kompaktes und leichtes Design
Dank seiner platzsparenden Konstruktion lässt sich das Planetengetriebe mit Radantrieb nahtlos in Traubenvollernter integrieren, ohne übermäßiges Volumen oder Gewicht hinzuzufügen. Diese Kompaktheit ermöglicht eine hohe Drehmomentdichte auf engstem Raum, verbessert die Manövrierfähigkeit der Maschine und reduziert das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch im Feldeinsatz führt.

4. Außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
Durch die gleichmäßige Lastverteilung auf mehrere Planetenräder minimiert der Planetenradantrieb den Verschleiß und widersteht Stößen durch hohe Stoßbelastungen. Dies verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Bei Traubenvollerntern reduziert dies Ausfallzeiten und Wartungskosten und gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei intensiver saisonaler Nutzung.

5. Hohe Effizienz und Kraftstoffeinsparungen
Durch optimierte Leistungsverteilung erreicht das Radantriebsgetriebe Wirkungsgrade von bis zu 97% pro Stufe, minimiert Energieverluste und verbessert die Kraftstoffeffizienz von Traubenvollerntern. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten und nachhaltiger Leistung, was insbesondere bei längeren Feldarbeiten im Weinberg von Vorteil ist.

6. Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten und modulare Funktionen
Dank einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen und modularen Bauweisen kann das Planetengetriebe an die spezifischen Anforderungen von Traubenvollerntern angepasst werden, einschließlich integrierter Bremsen und Abschleppkupplung. Diese Vielseitigkeit unterstützt unterschiedliche Anwendungen, von Hochgeschwindigkeitsfahrten bis hin zu hohen Drehmomentanforderungen, und verbessert die Gesamtproduktivität und Anpassungsfähigkeit in landwirtschaftlichen Umgebungen.

Planetenradgetriebe für Traubenvollernter

Anwendungen von Planetenradgetrieben

1. Landmaschinenanwendungen
Planetenradgetriebe werden häufig in landwirtschaftlichen Geräten wie Traktoren, Mähdreschern und Traubenvollerntern eingesetzt und liefern ein hohes Drehmoment für den Radantrieb auf unebenem Gelände. Dies gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung, verbesserte Traktion und reduzierte Bodenverdichtung. Dies ermöglicht präzises Arbeiten in Weinbergen und auf Feldern und trägt gleichzeitig schwere Lasten beim Pflanzen, Ernten und Pflügen für eine verbesserte Produktivität.

2. Nutzung von Baumaschinen
In Baumaschinen wie Baggern, Radladern und Bulldozern dienen diese Getriebe als Radantriebe und sorgen für ein robustes Drehmoment und eine Drehzahlreduzierung, die für das Manövrieren auf unebenem Gelände unerlässlich sind. Sie sorgen für zuverlässige Leistung bei hohen Stoßbelastungen und ermöglichen effizientes Graben, Heben und Materialtransportieren bei gleichzeitiger Minimierung des mechanischen Verschleißes in anspruchsvollen Umgebungen.

3. Bergbauausrüstung
Planetenradantriebe sind in Bergbaufahrzeugen wie Muldenkippern und Bohrinseln von entscheidender Bedeutung, da sie unter rauen, abrasiven Bedingungen eine überlegene Drehmomentvervielfachung für den Radantrieb bieten. Diese Konstruktion unterstützt den Umgang mit schweren Nutzlasten, gewährleistet einen stabilen Betrieb auf geneigten Flächen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, was zu unterbrechungsfreien Gewinnungs- und Transportprozessen beiträgt.

4. Forstmaschinen
Diese Planetengetriebe werden in Forstmaschinen wie Forwardern und Harvestern eingesetzt und ermöglichen die effiziente Fortbewegung durch dichte Wälder und raue Landschaften. Sie bieten eine kompakte Drehmomentübertragung für den Holzumschlag und die Geländebewältigung, reduzieren den Energieverbrauch und verlängern die Lebensdauer der Geräte beim Fällen, Laden und Transportieren von Holzressourcen.

5. Materialhandhabung
In fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und Lagertechnik ermöglichen Planetengetriebe mit Radantrieb eine präzise Radsteuerung für eine reibungslose Navigation im industriellen Umfeld. Ihre hohe Drehmomentdichte unterstützt Lasttransportaufgaben wie Palettentransport und Bestandsverwaltung und sorgt gleichzeitig für geringes Spiel und hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb mit hoher Taktfrequenz für eine optimierte Logistik.

6. Hubarbeitsbühnen und Hebebühnen
Diese Planetengetriebe sind integraler Bestandteil von Scherenbühnen, Auslegerbühnen und anderen Hubarbeitsbühnen und treiben Radantriebe für stabile Mobilität und Positionierung in der Höhe an. Sie liefern das nötige Drehmoment für sicheres Anheben und Bewegen auf unterschiedlichen Oberflächen und erhöhen so die Sicherheit und Effizienz des Bedieners bei Wartungs-, Bau- und Installationsaufgaben auf Baustellen in der Höhe.

Planetenradantrieb für GestängespritzenPlanetenradantrieb für Bergbau-Radlader
Planetenradantrieb für GestängespritzenPlanetenradantrieb für Bergbau-Radlader
Planetenradantrieb für StraßenwalzenPlanetenradantrieb für Scherenhebebühnen
Planetenradantrieb für StraßenwalzenPlanetenradantrieb für Scherenhebebühnen

Radantrieb-Planetengetriebe Komponenten

1. Sonnenrad
Das Sonnenrad dient als zentrale Komponente eines Radantriebsgetriebes. Es empfängt die Antriebskraft des Antriebsmotors und überträgt sie zur Drehmomentvervielfachung an die umgebenden Planetenräder. Im Kern rotiert es mit hoher Geschwindigkeit und ermöglicht so eine effiziente Kraftverteilung und Drehzahlreduzierung, die für den Radantrieb in Schwerlastanwendungen wie Landmaschinen unerlässlich ist.

2. Planetengetriebe
Planetenräder, typischerweise drei oder mehr, umkreisen das Sonnenrad und greifen dabei in Sonnen- und Hohlrad ein. Dies ermöglicht eine ausgewogene Lastverteilung und ein hohes Drehmoment. In Radantriebskonfigurationen sorgen sie für einen gleichmäßigen Lauf und eine verbesserte Haltbarkeit bei unterschiedlichen Belastungen und tragen so zur zuverlässigen Leistung von Geländefahrzeugen und Industrieanlagen bei.

3. Hohlrad
Das Hohlrad bildet die äußere Begrenzung des Planetensystems. Es verfügt über eine Innenverzahnung, die in die Planetenräder eingreift und so eine Untersetzung und Drehmomentverstärkung ermöglicht. In Planetengetrieben fungiert es oft als Abtriebselement und ist für den Antrieb direkt mit der Radnabe verbunden. So wird Stabilität und Effizienz auf unebenem Gelände gewährleistet.

4. Planetenträger
Der Planetenträger hält die Planetenräder sicher in Position und ermöglicht ihnen, gemeinsam um das Sonnenrad zu rotieren und gleichzeitig die Bewegung auf den Abtrieb zu übertragen. Diese Komponente ist in Radantrieben entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ausrichtung und die gleichmäßige Verteilung der Kräfte, was die Gesamtfestigkeit und Lebensdauer des Getriebes in anspruchsvollen Umgebungen erhöht.

5. Eingangswelle
Die direkt mit dem Sonnenrad verbundene Eingangswelle überträgt die Drehkraft des Motors auf das Planetengetriebe und setzt so den Antrieb in Gang. In Planetengetrieben mit Radantrieb ist sie für hohe Eingangsgeschwindigkeiten ausgelegt und ermöglicht die nahtlose Integration mit hydraulischen oder elektrischen Antrieben, um die Drehmomentabgabe für die Fahrzeugmobilität zu optimieren.

6. Lager und Dichtungen
Lager stützen rotierende Komponenten wie Wellen und Träger, reduzieren die Reibung und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb unter hoher Belastung, während Dichtungen Schmiermittellecks und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Bei Radantriebsanwendungen sind diese Elemente entscheidend für die Aufrechterhaltung der Effizienz, die Verlängerung der Lebensdauer und den Schutz des Planetengetriebes unter rauen Außenbedingungen wie Staub und Feuchtigkeit.

Radgetriebenes Planetengetriebe für Traubenvollernter

Zusätzliche Informationen

Bearbeitet von

Yjx