Planeten-Schwenkgetriebe für Dickenmaschinen

Ein Planeten-Drehgetriebe für Eindicker ist eine hochentwickelte mechanische Komponente, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, insbesondere in der Mineralaufbereitung und Abwasserbehandlung, entwickelt wurde. Dieses Planeten-Drehgetriebe integriert ein Planetenradsystem mit einem zentralen Sonnenrad, umlaufenden Planetenrädern und einem äußeren Hohlrad sowie einen Drehantrieb. Dieser ermöglicht eine präzise Drehbewegung mit hohem Drehmoment zum Antrieb der Rechenarme in den Eindickerbehältern. Eindicker sind große Sedimentationsbecken zur Konzentration von Schlämmen durch Absetzen von Feststoffen. Das Drehgetriebe gewährleistet einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb unter hoher Belastung und ist beständig gegen Korrosion und Abrieb durch abrasive Materialien wie Bergbauabfälle oder chemische Schlämme.

Ein Planeten-Drehgetriebe für Eindicker ist eine hochentwickelte mechanische Komponente, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, insbesondere in der Mineralaufbereitung und Abwasserbehandlung, entwickelt wurde. Dieses Planeten-Drehgetriebe integriert ein Planetenradsystem mit einem zentralen Sonnenrad, umlaufenden Planetenrädern und einem äußeren Hohlrad sowie einen Drehantrieb. Dieser ermöglicht eine präzise Drehbewegung mit hohem Drehmoment zum Antrieb der Rechenarme in den Eindickerbehältern. Eindicker sind große Sedimentationsbecken zur Konzentration von Schlämmen durch Absetzen von Feststoffen. Das Drehgetriebe gewährleistet einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb unter hoher Belastung und ist beständig gegen Korrosion und Abrieb durch abrasive Materialien wie Bergbauabfälle oder chemische Schlämme.

Planeten-Schwenkantrieb für Dickenmaschinen

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

Hauptmerkmale des Planeten-Schwenkgetriebes für Dickenmaschinen

  • Hohe Drehmomentkapazität
    Der Planeten-Schwenkantrieb für Eindicker bietet ein außergewöhnliches Drehmoment von 1.000 bis 180.000 Nm bei Übersetzungsverhältnissen zwischen 3,3 und 3.000. Dadurch können schwere Rechenarme in großen Sedimentationsbecken effizient angetrieben werden, um eine optimale Schlammabsetzung und Feststoffkonzentration in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten.
  • Kompaktes und modulares Design
    Dieses mit einer modularen Struktur und zwei- oder dreistufigen Planetenradsystemen konstruierte Planetengetriebe mit Schwenkantrieb gewährleistet eine platzsparende Installation und nahtlose Integration in verschiedene Eindickeranlagen. Dadurch sind kundenspezifische Konfigurationen möglich, die die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Mineralaufbereitung und Abwasserbehandlung verbessern.
  • Hervorragende Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
    Das aus hochfesten Materialien gefertigte und in abgedichteten Gehäusen untergebrachte Planeten-Schwenkgetriebe für Eindicker bietet robusten Schutz vor abrasiven Schlämmen und korrosiven Chemikalien und fördert so eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter den rauen Bedingungen, die typisch für den Betrieb von Eindickern im Bergbau und im Umweltsektor sind.
  • Verbesserte Tragfähigkeit
    Durch die Integration eines Präzisionsdrehkranzlagers im Kern bewältigt dieser Planetendrehantrieb erhebliche Radial- und Axiallasten bei gleichzeitig hohem Drehmoment und gewährleistet so eine stabile und präzise Bewegung der Eindickermechanismen unter starker Betriebsbelastung für eine gleichbleibende Sedimentationseffizienz.
  • Geringer Wartungsaufwand und Langlebigkeit
    Das mit Selbstschmierung und witterungsbeständiger Abdichtung ausgestattete Planeten-Drehgetriebe minimiert den Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten und ermöglicht einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb in Eindickern bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten und Erhöhung der Zuverlässigkeit für den langfristigen industriellen Einsatz.
  • Effizienter und geräuscharmer Betrieb
    Durch die Nutzung einer fortschrittlichen Evolventen-Planetenradübersetzung erzielt dieses Schwenkplanetengetriebe einen stabilen, geräuscharmen Betrieb bei hoher Energieeffizienz, ermöglicht gleichmäßigere Rotationen in Eindickeranwendungen und trägt zu einer produktiveren und leiseren Arbeitsumgebung in Verarbeitungsanlagen bei.

Planeten-Schwenkgetriebe für Dickenmaschinen Planeten-Drehgetriebe für Dickenmaschinen

Häufige Anwendungen von Planeten-Drehantrieben

  • Solarnachführungssysteme
    Planeten-Schwenkantriebe werden in Solar-Photovoltaikanlagen in großem Umfang eingesetzt, um die Paneele präzise zur Sonne auszurichten und so die Energieausbeute durch Zweiachsen-Rotationsmechanismen zu verbessern, die sich an unterschiedliche Sonnenwinkel und Umweltbedingungen in Projekten für erneuerbare Energien weltweit anpassen.
  • Krane und Schwerlasthebegeräte
    Bei Turmdrehkranen, Schiffskranen und im Hafenbetrieb sorgen Planeten-Schwenkantriebe für hohe Drehmomente, die für gleichmäßige, kontrollierte Schwenkbewegungen unerlässlich sind und die sichere Handhabung schwerer Lasten im Bauwesen, in der Schifffahrt und in industriellen Umgebungen mit minimalem Spiel und überlegener Haltbarkeit gewährleisten.
  • Windkraftanlagen und Generatoren
    Diese Planetengetriebe ermöglichen die Gier- und Nickwinkelverstellung in Windenergieanlagen und sorgen dafür, dass sich die Turbinen optimal an den Windrichtungen ausrichten, um eine maximale Stromerzeugung zu erzielen. Gleichzeitig widerstehen sie extremen Wetterbedingungen und hohen axialen Belastungen in Onshore- und Offshore-Anwendungen für erneuerbare Energien.
  • Bergbau- und Baumaschinen
    Planetengetriebe mit Schwenkantrieb treiben Bagger, Bohrgeräte und Bohranlagen im Bergbau an und liefern ein robustes Drehmoment für Rotationsaufgaben unter rauen, abrasiven Bedingungen. Dadurch werden Produktivität und Zuverlässigkeit bei schweren Erdbewegungs- und Rohstoffgewinnungsprozessen verbessert.
  • Schiffsantriebssysteme
    Diese schwenkbaren Planetengetriebe werden als Steuerantriebe in Azimut-Antrieben und Seeschiffen eingesetzt und ermöglichen eine präzise Manövrierfähigkeit und Antriebssteuerung bei Unterwasser- und Überwasseranwendungen. Sie sind korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen hohe Drücke, was zu einer verbesserten Leistung in der Marine und der Handelsschifffahrt führt.
  • Robotik und industrielle Automatisierung
    In Roboterarmen, Gelenkbussen und fahrerlosen Transportsystemen (FTS) bieten Planetengetriebe mit Schwenkantrieb eine kompakte, hochpräzise Rotation für Montagelinien und Materialhandhabung und unterstützen die nahtlose Integration in Fertigungsanlagen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Genauigkeit.
Planeten-Schwenkantrieb für Azimut-TriebwerkePlaneten-Drehantrieb für Solar-Nachführsysteme
Planeten-Schwenkantrieb für Azimut-TriebwerkePlaneten-Drehantrieb für Solar-Nachführsysteme
Planeten-Schwenkantrieb für BaggerPlaneten-Drehantrieb für Windkraftanlagen
Planeten-Schwenkantrieb für BaggerPlaneten-Drehantrieb für Windkraftanlagen

Wählen Sie das richtige Planeten-Drehgetriebe für Dickenhobelmaschinen

  1. Anforderungen an die Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Planetengetriebes für Eindickeranlagen. Gewicht und Volumen der Feststoffe im Behälter sowie der Betriebsdruck auf die Rechenarme müssen berücksichtigt werden. Ein Getriebe muss hohe Lasten dauerhaft bewältigen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Lebensdauer einzugehen.
  2. Drehzahl und Steuerung
    Ermitteln Sie die erforderliche Drehzahl der Rechenarme im Eindicker. Eine präzise und gleichmäßige Drehzahl ist unerlässlich für die ordnungsgemäße Absetzung der Feststoffe und um Störungen im Sedimentationsprozess zu vermeiden. Ein Getriebe mit einstellbarer Drehzahlregelung ermöglicht die flexible Optimierung der Leistung je nach Betriebsbedingungen.
  3. Drehmomentbedarf
    Der Drehmomentbedarf hängt von der Größe des Eindickers und der Dichte der verarbeiteten Suspension ab. Ein Planetengetriebe muss ausreichend Drehmoment liefern, um den anspruchsvollen Betrieb der Rechenarme auch unter schwierigen Bedingungen mit abrasiven oder hochdichten Materialien zu gewährleisten.
  4. Betriebsumgebung
    Berücksichtigen Sie die Einsatzumgebung des Eindickers. Wenn das Schwenkgetriebe abrasiven Materialien, hoher Luftfeuchtigkeit oder chemischer Korrosion ausgesetzt ist, stellen Sie sicher, dass es aus Werkstoffen und Beschichtungen gefertigt ist, die diesen Bedingungen standhalten. Ein robustes, korrosionsbeständiges Getriebe gewährleistet eine längere Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb auch unter rauen industriellen Bedingungen.
  5. Platz- und Installationsbeschränkungen
    Ermitteln Sie die Abmessungen der Eindickeranlage und den verfügbaren Platz für den Getriebeeinbau. Planetengetriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Es ist jedoch wichtig, ein Modell zu wählen, das sich nahtlos in die bestehende Anlage integrieren lässt, ohne dass teure Modifikationen oder zusätzliche Komponenten erforderlich sind.
  6. Anpassung und Kompatibilität
    Unterschiedliche Eindickerkonstruktionen erfordern möglicherweise spezifische Planetengetriebe mit bestimmten Abmessungen, Übersetzungsverhältnissen oder Konfigurationen. Wählen Sie ein Getriebe, das sich an die individuellen Anforderungen Ihres Eindickers anpassen lässt. Die Kompatibilität mit Ihrem System verbessert nicht nur die Effizienz, sondern reduziert langfristig auch Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Planetengetriebe mit Schwenkantrieb für Dickenmaschinen

Zusätzliche Informationen

Bearbeitet von

Yjx