Réducteur planétaire d'orientation pour grandes machines de forage
Un réducteur planétaire est un mécanisme de rotation spécialisé, conçu pour les applications intensives des grandes machines de forage, notamment celles utilisées dans l'exploration pétrolière et gazière, l'exploitation minière et les travaux géotechniques. Ce composant robuste intègre un système d'engrenages planétaires et une couronne de rotation, permettant une rotation précise à couple élevé tout en supportant des charges axiales et radiales importantes. La configuration planétaire comprend un pignon solaire central, plusieurs satellites et une couronne dentée, qui, ensemble, offrent une multiplication de couple exceptionnelle, une conception compacte et un fonctionnement fluide même dans des conditions extrêmes telles que vents violents, vibrations et variations de température.
Un réducteur planétaire est un mécanisme de rotation spécialisé, conçu pour les applications intensives des grandes machines de forage, notamment celles utilisées dans l'exploration pétrolière et gazière, l'exploitation minière et les travaux géotechniques. Ce composant robuste intègre un système d'engrenages planétaires et une couronne de rotation, permettant une rotation précise à couple élevé tout en supportant des charges axiales et radiales importantes. La configuration planétaire comprend un pignon solaire central, plusieurs satellites et une couronne dentée, qui, ensemble, offrent une multiplication de couple exceptionnelle, une conception compacte et un fonctionnement fluide même dans des conditions extrêmes telles que vents violents, vibrations et variations de température.
Sur les grandes installations de forage, il facilite le pivotement et l'orientation contrôlés du mât, du système d'entraînement ou de la table de rotation, garantissant stabilité et efficacité lors du forage de puits profonds. Conçus avec des matériaux résistants à la corrosion et dotés d'une étanchéité avancée pour les environnements difficiles, ces réducteurs de rotation améliorent la sécurité, réduisent les besoins de maintenance et optimisent la transmission de puissance, ce qui les rend indispensables pour maximiser la productivité dans les environnements industriels exigeants.

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation
RE 240
Support : DBS

Assistance : Tecc

Arbre cannelé :

| Soutien Soutien | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Lieutenant |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 21 |
Pignons :

| Soutien | m | z | x | ODE | BU | un | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statique [Nm] | Dynamique [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 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Support : DBS

Assistance : Tecc

Support : T6

Support : T8

Support : T18

Support : NR

Prise en charge : NR3

Arbre:

| Soutien | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Lieutenant |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
Pignons :

| Soutien | m | z | x | ODE | BU | un | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statique [Nm] | Dynamique [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 (n° 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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
Support : DBS

Prise en charge : DBS2

Support : T18

Arbre:

| Soutien | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Lieutenant |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
Pignons :

| Soutien | m | z | x | ODE | BU | un | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statique [Nm] | Dynamique [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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
Assistance : Tecc

Assistance : TRecc

Arbre:

| Soutien | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Lieutenant |
| [ mm ] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Pignons :

| Soutien | m | z | x | ODE | BU | un | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statique [Nm] | Dynamique [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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 (n° 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Caractéristiques du système d'entraînement planétaire pour les grandes machines de forage
- Couple et capacité de charge élevés
Les réducteurs planétaires sont conçus pour supporter des couples importants et des charges élevées, ce qui les rend idéaux pour les grandes machines de forage. Le système d'engrenages planétaires répartit la charge uniformément sur plusieurs engrenages, minimisant ainsi les contraintes sur les composants et garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions de forage à haute pression. - Conception compacte et peu encombrante
Ces réducteurs de rotation présentent une conception compacte intégrant plusieurs engrenages dans un espace réduit. Cette solution peu encombrante est essentielle pour les grandes installations de forage, où l'optimisation de l'espace disponible est cruciale. Malgré leur format réduit, ils offrent une puissance et des performances inégalées, améliorant ainsi l'efficacité globale de la machine. - Précision et fonctionnement fluide
Les réducteurs planétaires à rotation offrent un contrôle précis de la rotation des engins de forage, permettant un positionnement exact de la tête de forage. L'engrènement progressif des engrenages minimise les vibrations, assurant un fonctionnement stable. Cette précision est essentielle pour maintenir la précision du forage, même dans des environnements difficiles comme les mines profondes ou le forage en mer. - Durabilité et résistance aux conditions difficiles
Fabriqués avec des matériaux haute résistance et dotés de technologies d'étanchéité avancées, les réducteurs planétaires à rotation sont conçus pour résister aux conditions climatiques extrêmes, aux fortes vibrations et à l'abrasion. Résistants à la corrosion et conçus pour une utilisation prolongée, ils garantissent une fiabilité optimale dans des environnements exigeants tels que les champs pétroliers et les sites de forage géothermique. - Options de montage polyvalentes
Les réducteurs planétaires offrent une grande flexibilité de montage, ce qui les rend adaptables à différentes conceptions d'appareils de forage. Qu'ils soient montés verticalement ou horizontalement, ils s'intègrent parfaitement à diverses applications. Cette flexibilité permet aux fabricants de personnaliser les appareils pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques sans compromettre leur efficacité. - Faible entretien et longue durée de vie
Grâce à leur construction robuste et à la conception efficace de leurs engrenages, les réducteurs planétaires à rotation nécessitent un entretien minimal. La répartition uniforme de la charge réduit l'usure et prolonge la durée de vie du réducteur. Il en résulte une diminution des temps d'arrêt et des coûts d'exploitation pour les opérateurs de plateformes de forage, ce qui améliore la productivité globale.

Domaines d'application des réducteurs planétaires à rotation
- Grandes machines de forage
Les réducteurs planétaires sont indispensables aux engins de forage lourds, car ils permettent une rotation et un positionnement précis de la tête de forage. Ces machines nécessitent un couple élevé et une grande capacité de charge pour le forage en profondeur dans des secteurs comme l'exploration pétrolière et gazière, l'extraction d'énergie géothermique et l'exploitation minière à grande échelle. - Grues de construction et équipements de levage
Largement utilisés dans les grues à tour, les grues mobiles et autres engins de levage, les réducteurs planétaires à rotation garantissent une rotation fluide et une grande stabilité, même lors de levages de charges lourdes. Leur conception compacte et leur couple élevé les rendent parfaitement adaptés à la manutention de charges sur les chantiers de construction, les projets d'infrastructure et dans l'industrie de la préfabrication. - Éoliennes et systèmes d'énergie renouvelable
Dans les éoliennes, les réducteurs planétaires permettent un réglage précis de l'orientation des pales et de la rotation de la nacelle afin d'optimiser la production d'énergie. Conçus pour résister à des vents violents et à des conditions environnementales difficiles, ils garantissent un fonctionnement fiable des installations d'énergies renouvelables, qu'elles soient terrestres ou en mer. - Équipements marins et offshore
Les réducteurs planétaires à rotation sont essentiels dans les applications marines, telles que les grues de navire, les équipements de pont et les plateformes offshore. Leurs matériaux résistants à la corrosion et leur capacité à supporter des environnements extrêmes les rendent idéaux pour les opérations en eau salée et en milieu très humide, garantissant une durabilité et une efficacité optimales. - Excavatrices et engins de terrassement
Les excavatrices, trancheuses et autres engins de terrassement utilisent des réducteurs planétaires pour une rotation fluide et précise de leur superstructure. Ces systèmes d'entraînement améliorent la stabilité et les performances de la machine, permettant aux opérateurs d'effectuer des tâches telles que le creusement, le nivellement et la manutention de matériaux avec une plus grande précision et efficacité. - Plateformes de travail aériennes et véhicules utilitaires
Les systèmes d'orientation planétaires sont utilisés sur les plateformes élévatrices, les engins de lutte contre l'incendie et les véhicules utilitaires pour permettre un mouvement précis et sûr des bras de flèche ou des plateformes. Leur précision et leur conception compacte permettent à ces machines de fonctionner efficacement dans des espaces restreints, garantissant ainsi productivité et sécurité dans les applications critiques.
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| Entraînement planétaire de rotation pour plates-formes de forage sur chenilles | Entraînement planétaire de rotation pour grues tout-terrain |
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| Entraînement planétaire de rotation pour grues à tour | Entraînement planétaire de rotation pour grues de pêche |
Précautions d'utilisation du réducteur planétaire à rotation
- Entretien régulier de la lubrification
Une lubrification adéquate est essentielle au bon fonctionnement d'un réducteur planétaire à rotation. Veillez à utiliser une graisse ou une huile de haute qualité et à respecter le calendrier de lubrification recommandé par le fabricant. Une lubrification insuffisante ou inadéquate peut entraîner une augmentation du frottement, une surchauffe et une usure prématurée des composants internes. - Surveillance de la capacité de charge
Utilisez toujours le réducteur planétaire dans les limites de sa capacité de charge spécifiée afin d'éviter d'endommager les engrenages et les roulements. Une surcharge peut entraîner la déformation ou la défaillance de composants essentiels, réduisant ainsi l'efficacité et la durée de vie du réducteur. Utilisez des limiteurs de couple ou des systèmes de surveillance pour éviter les surcharges. - Inspection des joints et des garnitures
Inspectez régulièrement les joints d'étanchéité du mécanisme d'orientation afin de prévenir les fuites de lubrifiant et d'empêcher l'infiltration de poussière, de saletés ou d'eau. Des joints endommagés peuvent compromettre les performances de la boîte de vitesses et entraîner une contamination, ce qui accroît l'usure et réduit l'efficacité opérationnelle. - Alignement correct lors de l'installation
Lors de l'installation, assurez-vous que le réducteur planétaire est correctement aligné avec la machine à laquelle il est raccordé. Un mauvais alignement peut entraîner une répartition inégale des contraintes sur les engrenages et les roulements, provoquant des vibrations, une augmentation du bruit et, à terme, des dommages. Utilisez des outils d'alignement pour une installation précise. - Surveillance de la température pendant le fonctionnement
Surveillez la température de fonctionnement de la boîte de vitesses afin de détecter tout risque de surchauffe. Une chaleur excessive peut indiquer des problèmes de lubrification, une surcharge ou une défaillance de composants internes. Mettez en œuvre les mesures de refroidissement appropriées et arrêtez immédiatement le fonctionnement si la température dépasse les limites recommandées par le fabricant afin d'éviter tout dommage.

Informations complémentaires
| Édité par | Yjx |
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