Planeten-Schwenkgetriebe für Radarantennen

Ein Planetengetriebe für Radarantennen ist ein hochentwickeltes elektromechanisches Getriebesystem, das für präzise Drehsteuerung und hohes Drehmoment in Radarantennenanwendungen entwickelt wurde. Es integriert einen kompakten Planetenradsatz mit einem robusten Drehkranzlager, der typischerweise in einem abgedichteten Gehäuse untergebracht ist, um rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Vibrationen und Feuchtigkeit standzuhalten. Diese Konstruktion ermöglicht eine reibungslose, spielfreie Drehung um 360 Grad und damit präzise Azimut- und Höhenverstellungen, die für Radarverfolgungs-, Überwachungs- und Kommunikationssysteme unerlässlich sind.

Ein Planetengetriebe für Radarantennen ist ein hochentwickeltes elektromechanisches Getriebesystem, das für präzise Drehsteuerung und hohes Drehmoment in Radarantennenanwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert ein kompaktes Planetengetriebe mit einem robusten Drehkranzlager, das typischerweise in einem abgedichteten Gehäuse untergebracht ist, um rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Vibrationen und Feuchtigkeit standzuhalten. Diese Konstruktion ermöglicht eine reibungslose, spielfreie Drehung um 360 Grad und damit präzise Azimut- und Höhenverstellungen, die für Radarverfolgungs-, Überwachungs- und Kommunikationssysteme unerlässlich sind. Durch die Kombination der Effizienz eines Planetengetriebes mit der Tragfähigkeit eines Drehkranzes gewährleistet dieses Planetengetriebe einen stabilen Betrieb bei kontinuierlichen Scanvorgängen, reduziert den Wartungsaufwand und verbessert die Betriebsgenauigkeit in anspruchsvollen Szenarien.

Planeten-Schwenkantrieb für Radarantennen

Abmessungen des Planetendrehantriebs

RE 240

Unterstützung: DBS

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: Tecc

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Keilwelle:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Supporto
Unterstützung
ØD1ØD2SLsLL1L2TØDtLt
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (Nr. 3)3221
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (Nr. 3)3221

Ritzel:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungMzXODEBUASTTmax
[mm]Statisch
[Nm]
Dynamisch
[Nm]
DBS6150.5108882--60005400
890.595.2960.5--50004500
10110.5137682--63005670
14130.5224702DIN5482 B58x53M10 (Nr. 3)63005670
Tecc61801207013.5DIN5482 B58x53M10 (Nr. 3)60005400
8100.51048013.5--50004500
8140.51368023.5DIN5482 B58x53M10 (Nr. 3)63005670
10130150803.5DIN5482 B58x53M10 (Nr. 3)63005670
14130,5224702DIN5482 B58x53M10 (Nr. 3)65005670

RE 310/510

Unterstützung: DBS

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: Tecc

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: T6

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: T8

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: T18

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: NR

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: NR3

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Welle:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungØD1ØD2SLsLL1L2TØDtLt
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (Nr. 3)3220
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (Nr. 3)3220
T650 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (Nr. 3)3220
T850 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (Nr. 3)3220
T1862 F772 F7DIN5482 B70x6451907010M10 (Nr. 3)4022
NR50 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (Nr. 3)3220
NR350 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (Nr. 3)3220

Ritzel:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungMzXODEBUASTTmax
[mm]Statisch
[Nm]
Dynamisch
[Nm]
DBS8110.5112.2787--105009450
9130.5144757--105009450
10110.5137787--105009450
101501709010--105009450
12100.5155957--105009450
12110.5166.8807--105009450
Tecc6130.6597.26527--69006210
8110.5111.2884--83007470
81501367511DIN5482
B58x53
M10
(Nr. 3)
104009360
10100.5130903--95008550
14140.5236.61001DIN5482
B58x53
M10
(Nr. 3)
105009450
T6 T810130.61618617--105009450
10140.5168802.5--105009450
10120.55150.5933--105009450
12100.51551085.5--105009450
T18814012879.516DIN5482 B70x64M10 (Nr. 3)105009450
10140.32166.490151320011880
12130.519280211320011880
14150.5250.610561320011880
NR NR352201205027.5DIN5482
B58x53
M10
(Nr. 3)
92508325
8110.5110.87910.5--92508325
8160.5149.57320.5--92508325
10110.513910012--92508325
10120.51499019.5--92508325

RE 610

Unterstützung: DBS

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: DBS2

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: T18

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Welle:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungØD1ØD2SLsLL1L2TØDtLt
[ mm ]
DBS62 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (Nr. 3)4022
DBS262 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (Nr. 3)4022
T1862 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (Nr. 3)4022

Ritzel:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungMzXODEBUASTTmax
[mm]Statisch
[Nm]
Dynamisch
[Nm]
DBS DBS2814012879.515DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
1750015750
10120.5150785--2150019350
10130.51608519DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
2100018900
10140.5170905--2400021600
121001441005--1850016650
12120.51801005DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
2400021600
12140.52041055--2400021600
14110.5194.61054--2400021600
T18820017611515DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
1450013050
10110.681141856--1200010800
12100.51561206--1200010800
12110.525168.611106--1350012150

RE 810

Unterstützung: Tecc

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Unterstützung: TRecc

Abmessungen des Planetendrehantriebs

Welle:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungØD1ØD2SLsLL1L2TØDtLt
[ mm ]
Tecc62 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (Nr. 3)4022
TRecc

Ritzel:

Abmessungen des Planetendrehantriebs

UnterstützungMzXODEBUASTTmax
[mm]Statisch
[Nm]
Dynamisch
[Nm]
Tecc814012879.511.5DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
105009450
9150152.641016.5--1250011250
10140.5169901.5DIN 5482 B70x64M10 (Nr. 3)1450013050
12130.51929532.51350012150
14150.5250.61051.52100018900
TRecc8150.31408013.5DIN 5482
B70x64
M10
(Nr. 3)
1520013680
10130.5160905.5--1780016020
10180198805.5--2380021420
12120.51801003.5DIN 5482 B70x64M10 (Nr. 3)1900017100
12140.519910033.51600014400

Hauptvorteile des Planetenschwenkantriebs für Radarantennen

  • Präzise 360-Grad-Drehsteuerung
    Ein Planetengetriebe ermöglicht eine ruckfreie 360°-Drehung und gewährleistet so präzise Azimut- und Höhenverstellungen. Diese Präzision ist entscheidend für Radarantennen in Ortungs-, Überwachungs- und Kommunikationssystemen, wo selbst geringfügige Positionierungsfehler die Leistung und Datenzuverlässigkeit beeinträchtigen können.
  • Hohes Drehmoment und hohe Belastbarkeit
    Durch die Kombination von Planetengetriebe und Drehkranzlager bieten diese Planeten-Drehantriebsgetriebe ein außergewöhnliches Drehmoment und eine hohe Belastbarkeit. Dadurch können Radarantennen auch unter anspruchsvollen Bedingungen, wie z. B. starkem Wind oder häufigen Richtungskorrekturen, reibungslos funktionieren und eine stabile Leistung in herausfordernden Umgebungen gewährleisten.
  • Langlebiges und witterungsbeständiges Design
    Planeten-Schwenkantriebe sind in abgedichteten Gehäusen untergebracht, die so konstruiert sind, dass sie rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen standhalten. Diese robuste Bauweise gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb im Freien oder unter widrigen Bedingungen und verlängert die Lebensdauer von Radarsystemen erheblich.
  • Verbesserte Effizienz und geringer Energieverbrauch
    Die optimierte Konstruktion eines Schwenkplanetengetriebes minimiert Energieverluste bei gleichzeitig hoher mechanischer Effizienz. Dies reduziert nicht nur den Stromverbrauch, sondern verbessert auch die Gesamtleistung von Radarantennen und macht sie somit effektiver und kostengünstiger für den Langzeiteinsatz.
  • Geringer Wartungsaufwand
    Dank ihrer kompakten und dennoch robusten Bauweise benötigen Planetengetriebe nur minimalen Wartungsaufwand. Das gekapselte Gehäuse und die hochwertigen Komponenten reduzieren den Verschleiß, was zu weniger Ausfallzeiten und geringeren Betriebskosten führt und sie somit zur idealen Wahl für den kontinuierlichen Radarbetrieb macht.
  • Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen
    Planetengetriebe mit Schwenkantrieb eignen sich für diverse Radaranwendungen, von der militärischen Überwachung über die Wetterbeobachtung bis hin zur Flugsicherung. Ihre Fähigkeit, dynamische Lasten zu bewältigen und präzise Bewegungen zu gewährleisten, macht sie zu einer wertvollen Komponente in unterschiedlichsten Branchen, die eine zuverlässige Radarantennenleistung erfordern.

Planeten-Schwenkgetriebe für Radarantennen

Anwendungen von Planetengetrieben mit Schwenkfunktion

  • Satellitenkommunikationssysteme
    Diese Schwenkgetriebe spielen eine entscheidende Rolle in Satellitenkommunikationssystemen, indem sie eine reibungslose und spielfreie Drehung der Antennen ermöglichen. Ihre Präzision gewährleistet die genaue Ausrichtung auf Satelliten und optimiert so die Signalübertragung und den Empfang. Die robuste und wartungsarme Konstruktion garantiert einen kontinuierlichen Betrieb, selbst unter widrigen Wetterbedingungen oder bei der Handhabung schwerer Satellitenschüsseln.
  • Systeme für erneuerbare Energien (Solartracker)
    Schwenkbare Planetengetriebe werden häufig in Solarnachführungssystemen eingesetzt, um Solarmodule der Sonnenbewegung zu folgen und so die Energieausbeute zu maximieren. Ihr hoher Wirkungsgrad, ihre Tragfähigkeit und ihre Langlebigkeit gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb der Solarnachführungssysteme über lange Zeiträume, reduzieren Energieverluste und steigern die Gesamtleistung des Systems.
  • Kräne und Schwerlastmaschinen
    In Kranen und anderen Schwerlastmaschinen ermöglichen Planetengetriebe präzise Drehungen und Lastumlenkungen. Ihre Fähigkeit, hohe Drehmomente und dynamische Lasten zu bewältigen, gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb. Diese Getriebe sind unverzichtbar im Bauwesen, in der Schifffahrt und in industriellen Anwendungen, die eine reibungslose Bewegung unter wechselnden Lastbedingungen erfordern.
  • Gier- und Nicksysteme für Windkraftanlagen
    Windkraftanlagen nutzen Planetengetriebe mit Schwenkantrieb zur Gier- und Blattwinkelsteuerung. Dadurch können sie sich der Windrichtung anpassen und den optimalen Blattwinkel einstellen. Diese Getriebe bieten die nötige Stärke und Präzision, um die enormen Kräfte des Windes zu bewältigen und so eine effiziente Energieerzeugung und langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten.
  • Bergbau- und Aushubausrüstung
    Im Bergbau und in der Erdbauindustrie werden Planetengetriebe zum Antrieb großer Maschinen wie Bohranlagen und Bagger eingesetzt. Ihre robuste Bauweise und hohe Drehmomentkapazität ermöglichen es ihnen, den extremen Belastungen dieser anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten und so eine gleichbleibende Leistung und minimale Ausfallzeiten bei kritischen Bergbauoperationen zu gewährleisten.
Planeten-Drehantrieb für TeleskopladerPlaneten-Drehantrieb für Windkraftanlagen
Planeten-Drehantrieb für TeleskopladerPlaneten-Drehantrieb für Windkraftanlagen
Planeten-Schwenkantrieb für TunnelbohrmaschinenPlaneten-Drehantrieb für Solar-Nachführsysteme
Planeten-Schwenkantrieb für TunnelbohrmaschinenPlaneten-Drehantrieb für Solar-Nachführsysteme

Planeten-Schwenkantrieb vs. Planeten-Windenantrieb

Planetendrehantriebe und Planetenwindenantriebe sind zwei spezialisierte mechanische Systeme, die für Dreh- bzw. Hebeaufgaben entwickelt wurden. Trotz ihrer Ähnlichkeit in der Verwendung von Planetengetrieben zur Drehmomentübertragung dienen sie unterschiedlichen Zwecken und sind für verschiedene Anwendungen optimiert.

Planeten-Schwenkantrieb
Das Planeten-Drehgetriebe ist ein robustes Getriebesystem zur Übertragung von Drehbewegungen und zur Aufnahme hoher axialer und radialer Lasten. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine präzise Rotation erfordern, wie beispielsweise Krane, Solartracker, Windkraftanlagen und Bagger. Das Drehgetriebe integriert ein Drehkranzlager, ein Schneckengetriebe oder ein Stirnradgetriebe für eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung. Seine Konstruktion ermöglicht ein hohes Drehmoment auf engstem Raum und ist daher ideal für Maschinen, die eine Kombination aus hoher Tragfähigkeit und Rotationsgenauigkeit benötigen. Darüber hinaus sind Planeten-Drehgetriebe für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet und widerstehen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und hohen Belastungszyklen.

Planeten-Windenantrieb
Andererseits Planetenwindenantrieb Der Planetenantrieb ist speziell für Hebe- und Zugaufgaben entwickelt worden. Er ist ein wesentlicher Bestandteil von Windensystemen und findet sich häufig in Schiffen, Bauaufzügen und Schwerlast-Bergefahrzeugen. Der Planetenantrieb zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment aus, das das Ziehen schwerer Lasten über lange Strecken ermöglicht. Seine kompakte Bauweise in Kombination mit der Effizienz des Planetengetriebes gewährleistet einen ruhigen Lauf und geringe Energieverluste. Diese Antriebe verfügen zudem über Bremssysteme, die die Sicherheit erhöhen und ein Durchrutschen der Last während des Betriebs verhindern.

Beide Systeme basieren auf Planetengetriebetechnik. Der Schwenkantrieb ist jedoch für Drehbewegungen optimiert, während der Windenantrieb auf lineare Hebe- und Zuganwendungen ausgelegt ist. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den jeweiligen Betriebsanforderungen ab, wie z. B. Lastart, Kraftrichtung und Umgebungsbedingungen.

Planeten-Drehgetriebe für RadarantennenPlanetengetriebe für Schleppwinden
Planeten-Schwenkantrieb Planeten-Windenantrieb

Zusätzliche Informationen

Bearbeitet von

Yjx