Réducteur planétaire à rotation pour grues de pêche
Un réducteur planétaire est un système de transmission spécialisé à couple élevé, conçu pour les applications rotatives dans les machines lourdes, telles que les grues de pêche sur les navires. Ce dispositif compact intègre des engrenages planétaires, un pignon solaire central et une couronne dentée extérieure pour obtenir une réduction de vitesse significative et un couple amplifié, tout en supportant des charges de pointe élevées sur les paliers. Conçu pour les grues portuaires et de navires, il facilite les mouvements de rotation précis indispensables à la manœuvre des équipements de pêche (filets, lignes et bras) dans des conditions maritimes difficiles, notamment en présence de vagues, de corrosion et de charges variables.
Un réducteur planétaire est un système de transmission spécialisé à couple élevé, conçu pour les applications rotatives dans les machines lourdes, telles que les grues de pêche sur les navires. Ce dispositif compact intègre des engrenages planétaires, un pignon solaire central et une couronne dentée extérieure pour obtenir une réduction de vitesse significative et un couple amplifié, tout en supportant des charges de pointe élevées sur les paliers. Conçu pour les grues portuaires et de navires, il facilite les mouvements de rotation précis indispensables à la manœuvre des équipements de pêche (filets, lignes et bras) dans des conditions maritimes difficiles, notamment en présence de vagues, de corrosion et de charges variables.
Sa construction robuste garantit sa fiabilité en milieux humides et salins, grâce notamment à des carters étanches empêchant les infiltrations d'eau et à des matériaux résistants à la corrosion. Couramment utilisées dans les grues à tour adaptées à la pêche, ces boîtes de vitesses d'orientation améliorent l'efficacité opérationnelle en assurant une rotation fluide et contrôlée, en minimisant les temps d'arrêt et en optimisant la consommation d'énergie dans les installations compactes où l'espace est limité.

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 | |||
Avantages de la motorisation planétaire pour les grues de pêche
- Couple et capacité de charge élevés
Les entraînements planétaires à rotation offrent un couple exceptionnel et supportent des charges radiales et axiales importantes, ce qui les rend idéaux pour les grues de pêche. Cette capacité garantit la manutention aisée des grands filets, bras ou lignes de pêche, même sous forte tension due aux variations de la houle et aux environnements maritimes difficiles. - Conception compacte et peu encombrante
Grâce à leur structure compacte intégrant des engrenages planétaires, les réducteurs planétaires d'orientation sont parfaitement adaptés aux grues de pêche où l'espace est limité. Cette conception compacte permet aux armateurs d'installer des systèmes de rotation puissants sans compromettre l'agencement du navire, garantissant ainsi des performances optimales dans les configurations de grues portuaires et maritimes exiguës. - Rotation précise et contrôlée
Ces réducteurs planétaires permettent des mouvements d'orientation précis, essentiels aux opérations de pêche. Qu'il s'agisse de positionner des filets ou de manœuvrer des bras de pêche, la rotation fluide et contrôlée assurée par les réducteurs planétaires améliore la précision, réduit les risques d'endommagement du matériel et optimise l'efficacité globale des activités de pêche en environnements dynamiques. - Durabilité accrue dans des conditions difficiles
Conçus pour un usage maritime, les réducteurs planétaires d'orientation sont fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion et des carters étanches pour empêcher toute infiltration d'eau. Leur construction robuste garantit une performance durable même en milieu humide, salin et difficile, ce qui en fait un choix fiable pour les grues de pêche exposées aux vagues, à l'eau salée et aux variations climatiques constantes. - Efficacité énergétique et réduction des temps d'arrêt
La conception optimisée des engrenages réduit la consommation d'énergie tout en maintenant des performances élevées, permettant ainsi aux grues de pêche de fonctionner efficacement. De plus, la durabilité et la fiabilité des réducteurs planétaires de rotation minimisent les besoins de maintenance et les pannes imprévues, réduisant les temps d'arrêt et augmentant la productivité globale des navires de pêche. - Polyvalence pour diverses applications
Au-delà des grues de pêche traditionnelles, les réducteurs planétaires s'adaptent à différents modèles et configurations de grues. Cette polyvalence permet leur utilisation dans les grues à tour, les grues de pont et les grues portuaires, garantissant une intégration harmonieuse dans diverses opérations de pêche tout en maintenant des performances et une fiabilité constantes pour toutes les applications.

Applications des réducteurs planétaires à rotation
- Grues de pêche sur les navires de mer
Les réducteurs planétaires sont largement utilisés dans les grues de pêche pour assurer une rotation et une manutention précises d'équipements tels que les filets, les bras et les lignes. Leur conception compacte et à couple élevé permet un fonctionnement optimal dans les espaces restreints à bord des navires, tout en résistant aux conditions maritimes difficiles, comme la corrosion due à l'eau salée, les fortes vagues et les variations de charge des équipements. - Grues à tour pour la construction
Dans le secteur de la construction, les réducteurs planétaires d'orientation sont essentiels aux grues à tour, permettant une rotation fluide pour le levage de matériaux lourds. Leur capacité à supporter des charges axiales et radiales extrêmes garantit stabilité et précision lors des opérations en haute altitude, même dans des conditions climatiques difficiles, ce qui les rend indispensables aux projets de construction modernes. - Éoliennes
Les réducteurs planétaires d'orientation jouent un rôle crucial dans les éoliennes, assurant un positionnement précis de la nacelle pour optimiser la captation de l'énergie éolienne. Leur couple élevé, leur conception compacte et leur robustesse leur permettent de fonctionner efficacement malgré des fluctuations de charge constantes, des conditions météorologiques extrêmes et des cycles de fonctionnement prolongés, garantissant ainsi une production d'énergie performante. - Trackers solaires
Utilisés dans les systèmes de suivi solaire, les réducteurs planétaires permettent un déplacement précis des panneaux solaires pour suivre la course du soleil. Leur fiabilité, leur compacité et leur capacité à fonctionner en continu à basse vitesse garantissent une absorption maximale de l'énergie solaire tout en minimisant les besoins de maintenance, même dans des conditions extérieures difficiles. - Grues portuaires
Les réducteurs de rotation sont indispensables aux grues portuaires pour le chargement et le déchargement des marchandises. Leur couple élevé et leur contrôle précis de la rotation permettent une manutention efficace des conteneurs et matériaux lourds, même dans les espaces portuaires restreints. Leur conception résistante à la corrosion garantit une longue durée de vie dans les conditions côtières humides et salées. - Plateformes aériennes et systèmes de levage
Dans les plateformes élévatrices et les systèmes de levage, les entraînements planétaires assurent une rotation fluide et stable, gage de sécurité et d'efficacité accrues. Leur conception compacte les rend idéaux pour les installations à espace restreint, tandis que leur capacité à supporter des charges variables garantit un fonctionnement fiable lors d'opérations de maintenance, de construction et de lutte contre les incendies.
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| Entraînement planétaire de rotation pour grues de pont | Entraînement planétaire de rotation pour grues sur chenilles |
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| Système d'entraînement à rotation planétaire pour systèmes de suivi solaire | Entraînement planétaire de rotation pour éoliennes |
Entraînements planétaires de rotation vs. entraînements planétaires sur rails
Entraînements planétaires de rotation et entraînements à chenilles planétaires Il s'agit de deux systèmes d'engrenages spécialisés, conçus pour des applications distinctes et offrant chacun des avantages uniques en fonction des exigences d'exploitation. Comprendre leurs différences permet aux industries de choisir la solution la mieux adaptée à leurs machines et à leurs besoins opérationnels.
Les réducteurs planétaires sont spécialement conçus pour les mouvements de rotation et sont couramment utilisés dans des applications telles que les grues, les éoliennes, les systèmes de suivi solaire et les équipements marins. Leur conception intègre un système d'engrenages planétaires comprenant un pignon central, une couronne dentée et des engrenages planétaires rotatifs, permettant un mouvement de rotation précis et un couple élevé. Les réducteurs planétaires sont idéaux pour la manutention de charges importantes, comme les flèches, les filets ou les nacelles rotatives, et sont reconnus pour leur structure compacte et peu encombrante. Ils comportent souvent des carters étanches et sont fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements extérieurs et difficiles, notamment dans les secteurs maritime et de la construction. Leur capacité à assurer une rotation fluide et précise en fait un composant essentiel des systèmes nécessitant des mouvements de rotation contrôlés.
En revanche, les réducteurs planétaires pour chenilles sont conçus pour la propulsion linéaire et sont principalement utilisés sur les véhicules chenillés tels que les excavatrices, les bulldozers et les engins miniers. Contrairement aux réducteurs d'orientation, qui privilégient le mouvement de rotation, les réducteurs pour chenilles fournissent le couple nécessaire à la propulsion des chenilles ou des roues. Ils présentent une conception similaire à celle des engrenages planétaires, mais sont optimisés pour une capacité de charge élevée et une grande durabilité sur les terrains les plus difficiles. Conçus pour résister à une usure intense, les réducteurs pour chenilles offrent des performances fiables dans des environnements exigeants comme les chantiers de construction, les mines et les forêts.
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| Entraînement planétaire de rotation | Entraînements planétaires |
Informations complémentaires
| Édité par | Yjx |
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