Planeten-Drehantriebsgetriebe für Turmdrehkrane
Ein Planetengetriebe für Turmdrehkrane ist eine spezielle mechanische Baugruppe, die ein Planetengetriebe mit einem Drehkranzlager und typischerweise einem Schneckengetriebe kombiniert, um kontrollierte Drehbewegungen unter hohen Lasten zu ermöglichen. Diese kompakte, modulare Einheit verfügt über mehrere Planetenradstufen, oft zwei oder drei, um ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig hoher Effizienz und geringen Abmessungen für beengte Platzverhältnisse zu erzielen. Das auf Langlebigkeit ausgelegte Getriebe nimmt axiale, radiale und Kippmomente auf und gewährleistet so präzise Schwenkvorgänge, die für die Positionierung von Kranausleger und Hilfsausleger beim Heben unerlässlich sind.
Ein Planetengetriebe für Turmdrehkrane ist eine spezielle mechanische Baugruppe, die ein Planetengetriebe mit einem Drehkranzlager und typischerweise einem Schneckengetriebe kombiniert, um kontrollierte Drehbewegungen unter hohen Lasten zu ermöglichen. Diese kompakte, modulare Einheit verfügt über mehrere Planetenradstufen, oft zwei oder drei, um ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig hoher Effizienz und geringen Abmessungen für beengte Platzverhältnisse zu erzielen. Das auf Langlebigkeit ausgelegte Getriebe nimmt axiale, radiale und Kippmomente auf und gewährleistet so präzise Schwenkvorgänge, die für die Positionierung von Kranausleger und Hilfsausleger beim Heben unerlässlich sind.
Bei Turmdrehkranen treibt dieses Drehgetriebe den Drehkranz über ein Ritzel an und ermöglicht so eine reibungslose 360°-Drehung. Gleichzeitig hält es Belastungen wie Wind und hohen Lasten stand. Seine robuste Konstruktion, oft mit Schrägverzahnung für eine verbesserte Drehmomentübertragung, minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer. Dadurch ist es unverzichtbar für Baustellen, die zuverlässige und leistungsstarke Maschinen erfordern.

Abmessungen des Planetendrehantriebs
RE 240
Unterstützung: DBS

Unterstützung: Tecc

Keilwelle:

| Supporto Unterstützung | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Lt |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 21 |
Ritzel:

| Unterstützung | M | z | X | ODE | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statisch [Nm] | Dynamisch [Nm] | ||||||||
| DBS | 6 | 15 | 0.5 | 108 | 88 | 2 | - | - | 6000 | 5400 |
| 8 | 9 | 0.5 | 95.2 | 96 | 0.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 68 | 2 | - | - | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Unterstützung: DBS

Unterstützung: Tecc

Unterstützung: T6

Unterstützung: T8

Unterstützung: T18

Unterstützung: NR

Unterstützung: NR3

Welle:

| Unterstützung | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Lt |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (Nr. 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (Nr. 3) | 32 | 20 |
Ritzel:

| Unterstützung | M | z | X | ODE | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statisch [Nm] | Dynamisch [Nm] | ||||||||
| DBS | 8 | 11 | 0.5 | 112.2 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 |
| 9 | 13 | 0.5 | 144 | 75 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 15 | 0 | 170 | 90 | 10 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 95 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 11 | 0.5 | 166.8 | 80 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| Tecc | 6 | 13 | 0.65 | 97.2 | 65 | 27 | - | - | 6900 | 6210 |
| 8 | 11 | 0.5 | 111.2 | 88 | 4 | - | - | 8300 | 7470 | |
| 8 | 15 | 0 | 136 | 75 | 11 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 10500 | 9450 | |
| T6 T8 | 10 | 13 | 0.6 | 161 | 86 | 17 | - | - | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.5 | 168 | 80 | 2.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 12 | 0.55 | 150.5 | 93 | 3 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 108 | 5.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| T18 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 16 | DIN5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.32 | 166.4 | 90 | 15 | 13200 | 11880 | |||
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 80 | 21 | 13200 | 11880 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 6 | 13200 | 11880 | |||
| NR NR3 | 5 | 22 | 0 | 120 | 50 | 27.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (Nr. 3) | 9250 | 8325 |
| 8 | 11 | 0.5 | 110.8 | 79 | 10.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 8 | 16 | 0.5 | 149.5 | 73 | 20.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 139 | 100 | 12 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 12 | 0.5 | 149 | 90 | 19.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
RE 610
Unterstützung: DBS

Unterstützung: DBS2

Unterstützung: T18

Welle:

| Unterstützung | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Lt |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (Nr. 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (Nr. 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (Nr. 3) | 40 | 22 |
Ritzel:

| Unterstützung | M | z | X | ODE | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statisch [Nm] | Dynamisch [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 21000 | 18900 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 170 | 90 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 12 | 10 | 0 | 144 | 100 | 5 | - | - | 18500 | 16650 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 24000 | 21600 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 204 | 105 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 14 | 11 | 0.5 | 194.6 | 105 | 4 | - | - | 24000 | 21600 | |
| T18 | 8 | 20 | 0 | 176 | 115 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 14500 | 13050 |
| 10 | 11 | 0.681 | 141 | 85 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 156 | 120 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 11 | 0.525 | 168.61 | 110 | 6 | - | - | 13500 | 12150 | |
RE 810
Unterstützung: Tecc

Unterstützung: TRecc

Welle:

| Unterstützung | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Lt |
| [ mm ] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (Nr. 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Ritzel:

| Unterstützung | M | z | X | ODE | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statisch [Nm] | Dynamisch [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 10500 | 9450 |
| 9 | 15 | 0 | 152.64 | 101 | 6.5 | - | - | 12500 | 11250 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 169 | 90 | 1.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 14500 | 13050 | |
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 95 | 32.5 | 13500 | 12150 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 1.5 | 21000 | 18900 | |||
| TRecc | 8 | 15 | 0.3 | 140 | 80 | 13.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 15200 | 13680 |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 90 | 5.5 | - | - | 17800 | 16020 | |
| 10 | 18 | 0 | 198 | 80 | 5.5 | - | - | 23800 | 21420 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 3.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (Nr. 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Merkmale des Planeten-Drehantriebs für Turmdrehkrane
- Hohes Drehmoment
Der Planetendrehantrieb liefert ein außergewöhnliches Drehmoment von 9 kNm bis über 400 kNm und ermöglicht so ein effizientes Handling schwerer Lasten beim Turmdrehkranbetrieb. Er gewährleistet gleichmäßige und kraftvolle Drehbewegungen, die für die Effizienz im Bauwesen unerlässlich sind. - Kompaktes und modulares Design
Dieses schwenkbare Planetengetriebe zeichnet sich durch seine Planetenradstruktur aus und bietet geringe Abmessungen und ein niedriges Gewicht bei gleichzeitig modularen Konfigurationen für verschiedene Montagepositionen. Dadurch lässt es sich problemlos in beengte Turmdrehkransysteme integrieren, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. - Überlegene Tragfähigkeit
Es unterstützt hohe axiale, radiale und Kippmomentbelastungen mit optimiertem Eingriff zwischen Ritzel und Hohlrad und bietet Stabilität und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Schwenkvorgängen von Turmdrehkranen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. - Hohe Effizienz und Präzision
Durch den Einsatz mehrerer Planetenstufen erreicht das Planeten-Drehgetriebe Übersetzungsverhältnisse von bis zu 500:1 und eine präzise Drehmomentübertragung, wodurch Energieverluste minimiert und eine genaue Positionierung des Kranauslegers und des Hilfsauslegers für eine verbesserte Betriebskontrolle ermöglicht werden. - Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand
Dank der Verwendung robuster Materialien und der geschlossenen Bauweise bietet es eine lange Lebensdauer, einen geräuscharmen Betrieb und einen minimalen Wartungsaufwand. Dadurch eignet es sich ideal für den Langzeiteinsatz auf anspruchsvollen Baustellen mit reduzierten Ausfallzeiten. - Witterungsbeständigkeit und Abdichtung
Ausgestattet mit effizienten Dichtungssystemen und einem wetterbeständigen Gehäuse schützt das Planeten-Drehgetriebe die internen Komponenten vor Umwelteinflüssen wie Staub, Feuchtigkeit und Wind und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung und hohe Zuverlässigkeit bei Turmdrehkran-Anwendungen im Freien.

Anwendungen für Planetengetriebe
- Bauwesen und Turmdrehkrane
Planetengetriebe sind in der Bauindustrie, insbesondere bei Turmdrehkranen, unverzichtbar. Sie ermöglichen eine präzise 360°-Drehung des Kranauslegers und -hilfsarms unter hoher Last und gewährleisten so einen effizienten Materialumschlag. Ihre Langlebigkeit und hohe Drehmomentkapazität machen sie ideal für anspruchsvolle Baustellenumgebungen, einschließlich Hochhausprojekten. - Bergbau und Materialumschlag
Im Bergbau werden Planetengetriebe mit Schwenkantrieb in Schwerlastmaschinen wie Staplern, Rückgewinnungsanlagen und Baggern eingesetzt. Diese Getriebe gewährleisten eine zuverlässige Drehbewegung für den Transport großer Mengen an Mineralien und Rohstoffen. Ihre robuste Bauweise hält den rauen Bedingungen im Bergbau stand, darunter abrasive Partikel, extreme Temperaturen und starke Vibrationen. - Erneuerbare Energien (Windkraftanlagen)
Planetengetriebe spielen eine entscheidende Rolle in Windkraftanlagen. Sie ermöglichen die Drehung der Gondel und die Ausrichtung der Rotorblätter für eine optimale Windausbeute. Ihre kompakte Bauweise, das hohe Drehmoment und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in Anwendungen zur Nutzung erneuerbarer Energien, auch in Offshore-Windparks. - Schiffs- und Offshore-Ausrüstung
Schiffskräne, Winden und andere Offshore-Ausrüstungen benötigen für ihre Drehbewegungen Schwenkgetriebe. Diese Getriebe sind korrosionsbeständig und arbeiten effizient in feuchten Salzwasserumgebungen. Sie gewährleisten einen reibungslosen Betrieb im Schiffbau, auf Ölplattformen und in anderen maritimen Industrien, wo Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. - Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Planetengetriebe werden in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich für Radarsysteme, Raketenwerfer und Satellitenortungsgeräte eingesetzt. Ihre Fähigkeit, präzise Drehbewegungen unter hohen axialen und radialen Belastungen auszuführen, macht sie unverzichtbar für hochpräzise Aufgaben in diesen Branchen, oft unter extremen Umgebungsbedingungen.
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| Planeten-Schwenkantrieb für Bagger | Planeten-Schwenkantrieb für Raupenkrane |
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| Planeten-Schwenkantrieb für Azimut-Triebwerke | Planeten-Drehantrieb für Windkraftanlagen |
Wartungstipps für Planetengetriebe mit Schwenkantrieb
- Regelmäßige Schmierung
Eine ordnungsgemäße Schmierung ist für den reibungslosen Betrieb des Planetengetriebes mit Schwenkantrieb unerlässlich. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Schmierstoffe und kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand. Wechseln Sie das Öl in den empfohlenen Intervallen, um übermäßigen Verschleiß, Überhitzung und mögliche Schäden an den internen Zahnrädern und Lagern zu vermeiden. - Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen
Führen Sie regelmäßige Inspektionen des Schwenkgetriebes durch, um frühzeitig Anzeichen von Verschleiß, Rissen oder Beschädigungen zu erkennen. Achten Sie besonders auf kritische Bauteile wie Zahnräder, Lager und Dichtungen. Durch die umgehende Behebung dieser Probleme lassen sich kostspielige Ausfälle vermeiden und die Lebensdauer der Anlage verlängern. - Betriebstemperatur überwachen
Überhitzung kann die Effizienz und Lebensdauer eines Planetengetriebes mit Schwenkantrieb erheblich beeinträchtigen. Verwenden Sie Temperatursensoren, um die Betriebstemperaturen regelmäßig zu überwachen. Werden ungewöhnlich hohe Temperaturen festgestellt, untersuchen Sie umgehend die Ursache, da dies auf Schmierprobleme oder eine Überlastung des Getriebes hindeuten kann. - Auf korrekte Ausrichtung prüfen
Stellen Sie sicher, dass das Planetengetriebe und die angeschlossenen Komponenten, wie z. B. Drehkranz und Ritzel, korrekt ausgerichtet sind. Eine Fehlausrichtung kann zu ungleichmäßigem Verschleiß, verringerter Effizienz und erhöhter Belastung des Getriebes führen. Regelmäßige Ausrichtungsprüfungen tragen dazu bei, eine optimale Leistung zu gewährleisten und unnötige Belastungen des Systems zu vermeiden. - Dichtheits- und Kontaminationsprüfung
Prüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Wasser oder Ablagerungen in das Getriebe gelangen. Verunreinigungen können das Schmiermittel beeinträchtigen und interne Bauteile beschädigen. Der umgehende Austausch beschädigter Dichtungen ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Getriebes.

Zusätzliche Informationen
| Bearbeitet von | Yjx |
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