Planetenradantrieb für Bergbau-Bohrgeräte

Der Planetenradantrieb ist ein hochentwickeltes Getriebesystem, das integraler Bestandteil von Bohranlagen im Bergbau ist und für hohes Drehmoment und präzise Drehzahlregelung unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt ist. Durch die Verwendung einer Planetenradanordnung mit zentralem Sonnenrad, umlaufenden Planetenrädern und einem äußeren Hohlrad ermöglicht dieser Antriebsmechanismus eine effiziente Kraftübertragung vom Motor oder Hydraulikmotor auf die Räder oder Ketten der Anlage. Im Bergbau, beispielsweise bei Untertage-Bohrgeräten oder Drehbohranlagen, ermöglicht er ein reibungsloses Fahren, Lenken und Vorankommen in unebenem Gelände.

Der Planetenradantrieb ist ein hochentwickeltes Getriebesystem, das integraler Bestandteil von Bohranlagen im Bergbau ist und für hohes Drehmoment und präzise Drehzahlregelung unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt ist. Durch die Verwendung einer Planetenradanordnung mit zentralem Sonnenrad, umlaufenden Planetenrädern und einem äußeren Hohlrad ermöglicht dieser Antriebsmechanismus eine effiziente Kraftübertragung vom Motor oder Hydraulikmotor auf die Räder der Anlage. Im Bergbau, beispielsweise bei Untertage-Bohranlagen oder Drehbohrgeräten, ermöglicht er ein reibungsloses Fahren, Lenken und Vorankommen in unebenem Gelände. Seine kompakte Bauweise und hohe Leistungsdichte gewährleisten Zuverlässigkeit unter hoher Belastung und extremen Bedingungen.

Planetenradantrieb für Bergbau-Bohrgeräte

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

Merkmale des Planetenradantriebsgetriebes für Bergbaubohrgeräte

1. Hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit
Dieses Planetengetriebe zeichnet sich durch die Bereitstellung eines hohen Drehmoments durch seine Planetenradanordnung aus, bei der mehrere Planetenräder die Last gleichmäßig um ein zentrales Sonnenrad verteilen. Dadurch können Bergbaubohrgeräte effizient in dichte Gesteinsformationen eindringen und schwere Bohraufgaben bewältigen, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.

2. Kompaktes und platzsparendes Design
Die Planetenkonfiguration wurde für eine minimale Stellfläche entwickelt und integriert Zahnräder in einer koaxialen Anordnung. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in die beengten Räume von Bohrgeräten im Bergbau bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte, was die Mobilität optimiert und das Gesamtgewicht der Ausrüstung im Untertage- oder Übertagebau reduziert.

3. Verbesserte Effizienz und Energieoptimierung
Mit Wirkungsgraden, die oft 95% übersteigen, minimiert dieser Planetenradantrieb den Energieverlust bei der Kraftübertragung von Hydraulik- oder Elektromotoren auf die Räder. Dadurch wird die Betriebsdauer von Bohranlagen im Bergbau verlängert und der Kraftstoffverbrauch bei längeren Abbauprozessen unter variablen Lasten gesenkt.

4. Überragende Haltbarkeit unter extremen Bedingungen
Das aus widerstandsfähigen Materialien gefertigte und in abgedichteten Gehäusen untergebrachte Planetenradgetriebe widersteht abrasivem Staub, Vibrationen und Temperaturschwankungen, wie sie im Bergbau üblich sind, und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung der Bohranlagen bei kontinuierlichem Betrieb in Steinbrüchen oder tiefen Schächten ohne häufige Ausfallzeiten.

5. Anpassbare Übersetzungsverhältnisse für vielseitige Steuerung
Dieses Planetengetriebe mit Radantrieb bietet einstellbare Untersetzungsverhältnisse und ermöglicht eine präzise Drehzahl- und Drehmomentmodulation, um spezifischen Bohranforderungen gerecht zu werden, wie z. B. der Kernprobenentnahme oder der Sprengvorbereitung in Bergbaugeräten. Dadurch wird die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche geologische Gegebenheiten erleichtert und die Gesamtproduktivität gesteigert.

6. Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte
Durch den Eingriff mehrerer Zähne und die ausgewogene Planetenbewegung arbeitet das Planetengetriebe mit reduzierten Schallemissionen und minimalen Vibrationen. Dies fördert eine sicherere Arbeitsumgebung für die Bediener von Bohranlagen im Bergbau und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Bestimmungen in lärmempfindlichen Industrieumgebungen.

Planetenradantriebsgetriebe für Bergbaubohranlagen

Anwendungen von Planetengetrieben mit Radantrieb

1. Baumaschinenindustrie
Im Bauwesen werden Radantriebs-Planetengetriebe in Geräte wie Bagger, Lader und Kräne integriert. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung schwerer Lasten und unebenem Gelände durch die gleichmäßige Verteilung des Drehmoments über die Planetengetriebe, was die Stabilität erhöht und den Verschleiß bei der Baustellenvorbereitung, Erdbewegungsarbeiten und Bauprojekten reduziert.

2. Bergbauausrüstungsindustrie
Im Bergbau werden diese Radantriebsgetriebe für Bohrgeräte, Muldenkipper und Untertagefahrzeuge eingesetzt. Ihre hohe Drehmomentdichte und kompakte Bauweise ermöglichen einen robusten Antrieb in rauen Umgebungen und unterstützen Aufgaben wie Erzgewinnung, Tunnelbau und Materialtransport bei gleichzeitiger Minimierung von Ausfallzeiten in ressourcenintensiven Bereichen.

3. Landwirtschaftliche Maschinenindustrie
In der Landwirtschaft treiben Planetenradgetriebe Traktoren, Erntemaschinen und Bewässerungssysteme an und bieten variable Übersetzungsverhältnisse sowie eine effiziente Kraftübertragung für die Bodenbearbeitung, die Ernte und die Navigation auf dem Feld. Dadurch werden Kraftstoffeffizienz und betriebliche Produktivität in großflächigen landwirtschaftlichen Betrieben verbessert.

4. Materialfluss- und Logistikbranche
Diese Getriebe sind von entscheidender Bedeutung für fahrerlose Transportsysteme (FTS), Gabelstapler und Fördersysteme für Lagerhallen und Häfen. Sie ermöglichen ein sanftes Beschleunigen und Abbremsen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit und optimieren so die Warenbewegung, das Stapeln von Paletten und die Effizienz der Lieferkette in schnelllebigen industriellen Logistikprozessen.

5. Sektor Erneuerbare Energien
Bei Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien, wie z. B. Windkraftanlagen und Solartrackern, ermöglichen Planetenradantriebe durch ihre Drehmomentverstärkung präzise Gier- und Nickwinkelkorrekturen. Dadurch wird eine optimale Ausrichtung auf Wind oder Sonnenlicht für eine maximale Energieausbeute gewährleistet und ein Beitrag zur Zuverlässigkeit einer nachhaltigen Stromerzeugung geleistet.

Planetenradantrieb für Motorgrader
Planetenradantrieb für RadkranePlanetenradantrieb für Motorgrader
Planetenradantrieb für Bergbau-RadladerPlanetenradantrieb für Straßenwalzen
Planetenradantrieb für Bergbau-RadladerPlanetenradantrieb für Straßenwalzen

Planetenradgetriebe für Bergbaubohrgeräte Wartung

1. Regelmäßige Schmierung und Ölmanagement
Führen Sie planmäßige Schmierungen mit hochwertigen, für den Bergbau geeigneten Hochdruck-Getriebeölen durch. Überprüfen Sie wöchentlich den Ölstand und wechseln Sie das Öl alle 500 bis 1000 Betriebsstunden, um reibungsbedingten Verschleiß zu vermeiden. Analysieren Sie gleichzeitig Ölproben auf Verunreinigungen wie Metallpartikel, um eine frühzeitige innere Zersetzung zu erkennen.

2. Regelmäßige Sichtprüfungen auf Verschleiß und Beschädigungen
Führen Sie täglich äußere Prüfungen des Getriebegehäuses, der Dichtungen und der Befestigungspunkte durch, um Risse, Korrosion oder lose Schrauben zu erkennen. Verwenden Sie dabei Hilfsmittel wie Spiegel oder Endoskope für schwer zugängliche Bereiche, um katastrophale Ausfälle bei den stark vibrierenden Bohranlagen im Bergbau zu vermeiden.

3. Temperaturüberwachung und Überhitzungsschutz
Installieren Sie Wärmebildkameras oder Sensoren, um die Betriebstemperaturen des Getriebes kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass diese unter Last unter 80°C bleiben. Beheben Sie Temperaturspitzen umgehend, indem Sie die Lüftungsöffnungen reinigen oder die Belüftung anpassen, um die thermische Belastung in staubigen Bergbauumgebungen zu mindern.

4. Prüfung auf Leckagen und Dichtungsintegrität
Prüfen Sie regelmäßig alle Dichtungen und Dichtungsringe auf Anzeichen von Ölaustritt und ersetzen Sie beschädigte Bauteile umgehend durch vom Originalhersteller spezifizierte Teile, um den Innendruck aufrechtzuerhalten und das Eindringen von abrasiven Bergbaupartikeln zu verhindern, die den Verschleiß und Ausfall der Zahnräder beschleunigen könnten.

5. Schwingungs- und Geräuschanalyse zur Früherkennung
Setzen Sie Schwingungsüberwachungsgeräte ein, um den Normalbetrieb zu erfassen und Anomalien zu erkennen, die auf Fehlausrichtung oder Lagerverschleiß hinweisen, während Sie beim Anfahren der Bohranlage auf ungewöhnliche Geräusche achten. Dies ermöglicht proaktive Eingriffe, um die Lebensdauer des Getriebes bei anspruchsvollen Förderarbeiten zu verlängern.

6. Sicherstellen der korrekten Ausrichtung und Lastverteilung
Verwenden Sie vierteljährlich Laser-Ausrichtungswerkzeuge, um die Ausrichtung von Welle und Kupplung innerhalb von Toleranzen von 0,05 mm zu überprüfen. Dadurch wird eine ungleichmäßige Lastverteilung und damit eine vorzeitige Ermüdung des Planetengetriebes verhindert. Halten Sie sich bei der Wiedermontage an die manuellen Drehmomentvorgaben, um eine optimale Leistung des Bohrgeräts im Bergbau zu gewährleisten.

Planetengetriebe mit Radantrieb für Bohrgeräte im Bergbau

Zusätzliche Informationen

Bearbeitet von

Yjx