Réducteur planétaire d'orientation pour antennes radar

Un réducteur planétaire d'orientation pour antennes radar est un système de transmission électromécanique sophistiqué, conçu pour assurer un contrôle précis de la rotation et un couple élevé, indispensables aux applications d'antennes radar. Il intègre un train épicycloïdal compact et une couronne d'orientation robuste, généralement logés dans un carter étanche pour résister aux conditions environnementales difficiles telles que les températures extrêmes, les vibrations et l'humidité. Cette conception permet une rotation fluide et sans jeu sur 360 degrés, facilitant ainsi les réglages précis d'azimut et d'élévation, essentiels aux systèmes de poursuite, de surveillance et de communication radar.

Un réducteur planétaire d'orientation pour antennes radar est un système de transmission électromécanique sophistiqué, conçu pour assurer un contrôle précis de la rotation et un couple élevé. Il intègre un train épicycloïdal compact et une couronne d'orientation robuste, généralement logés dans un carter étanche pour résister aux conditions environnementales difficiles telles que les températures extrêmes, les vibrations et l'humidité. Cette conception permet une rotation fluide et sans jeu sur 360 degrés, facilitant les réglages précis d'azimut et d'élévation, essentiels pour les systèmes de poursuite, de surveillance et de communication radar. En combinant l'efficacité des engrenages planétaires et la capacité de charge de la couronne d'orientation, ce réducteur planétaire d'orientation garantit des performances stables lors des opérations de balayage continu, réduisant les besoins de maintenance et améliorant la précision opérationnelle dans les environnements exigeants.

Système d'orientation planétaire pour antennes radar

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

RE 240

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre cannelé :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Soutien
Soutien
ØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (n° 3)3221
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x533768.3508M10 (n° 3)3221

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
DBS6150.5108882--60005400
890.595.2960.5--50004500
10110.5137682--63005670
14130.5224702DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
Tecc61801207013.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)60005400
8100.51048013.5--50004500
8140.51368023.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
10130150803.5DIN5482 B58x53M10 (n° 3)63005670
14130,5224702DIN5482 B58x53M10 (n° 3)65005670

RE 310/510

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T6

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T8

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T18

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : NR

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Prise en charge : NR3

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
Tecc50 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T650 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T850 h760 h6DIN5482 B58x534678608M10 (n° 3)3220
T1862 F772 F7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
NR50 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (n° 3)3220
NR350 h760 h6DIN5482 B58x533768.5508M10 (n° 3)3220

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[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
(n° 3)
104009360
10100.5130903--95008550
14140.5236.61001DIN5482
B58x53
M10
(n° 3)
105009450
T6 T810130.61618617--105009450
10140.5168802.5--105009450
10120.55150.5933--105009450
12100.51551085.5--105009450
T18814012879.516DIN5482 B70x64M10 (n° 3)105009450
10140.32166.490151320011880
12130.519280211320011880
14150.5250.610561320011880
NR NR352201205027.5DIN5482
B58x53
M10
(n° 3)
92508325
8110.5110.87910.5--92508325
8160.5149.57320.5--92508325
10110.513910012--92508325
10120.51499019.5--92508325

RE 610

Support : DBS

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Prise en charge : DBS2

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Support : T18

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
DBS62 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
DBS262 h772 h6DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
T1862 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
DBS DBS2814012879.515DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1750015750
10120.5150785--2150019350
10130.51608519DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
2100018900
10140.5170905--2400021600
121001441005--1850016650
12120.51801005DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
2400021600
12140.52041055--2400021600
14110.5194.61054--2400021600
T18820017611515DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1450013050
10110.681141856--1200010800
12100.51561206--1200010800
12110.525168.611106--1350012150

RE 810

Assistance : Tecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Assistance : TRecc

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

Arbre:

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienØD1ØD2SLsLL1L2tØDtLieutenant
[ mm ]
Tecc62 f772 f7DIN5482 B70x6451907010M10 (n° 3)4022
TRecc

Pignons :

Dimensions de l'entraînement planétaire de rotation

SoutienmzxODEBUunStTmax
[mm]Statique
[Nm]
Dynamique
[Nm]
Tecc814012879.511.5DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
105009450
9150152.641016.5--1250011250
10140.5169901.5DIN 5482 B70x64M10 (n° 3)1450013050
12130.51929532.51350012150
14150.5250.61051.52100018900
TRecc8150.31408013.5DIN 5482
B70x64
M10
(n° 3)
1520013680
10130.5160905.5--1780016020
10180198805.5--2380021420
12120.51801003.5DIN 5482 B70x64M10 (n° 3)1900017100
12140.519910033.51600014400

Principaux avantages de la motorisation planétaire d'orientation pour antennes radar

  • Contrôle précis de la rotation à 360 degrés
    Un système d'orientation planétaire assure une rotation fluide et sans jeu sur 360 degrés, garantissant des réglages précis en azimut et en élévation. Cette précision est essentielle pour les antennes radar utilisées dans les systèmes de poursuite, de surveillance et de communication, où même des erreurs minimes de positionnement peuvent compromettre les performances et la fiabilité des données.
  • Couple et capacité de charge élevés
    En associant un engrenage planétaire à une couronne d'orientation, ces réducteurs planétaires offrent un couple et une capacité de charge exceptionnels. Les antennes radar peuvent ainsi fonctionner sans à-coups même dans des conditions difficiles, comme une forte résistance au vent ou des changements de direction fréquents, garantissant une performance stable dans des environnements exigeants.
  • Conception durable et résistante aux intempéries
    Les moteurs planétaires sont logés dans des boîtiers étanches conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles, notamment aux températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et aux vibrations. Cette construction robuste garantit un fonctionnement fiable en extérieur ou dans des environnements difficiles, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des systèmes radar.
  • Efficacité accrue et faible consommation d'énergie
    La conception optimisée d'un réducteur planétaire à rotation minimise les pertes d'énergie tout en assurant un rendement mécanique élevé. Ceci permet non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer les performances globales des antennes radar, les rendant ainsi plus efficaces et plus économiques sur le long terme.
  • Faibles exigences d'entretien
    Grâce à leur conception compacte et robuste, les réducteurs planétaires nécessitent un entretien minimal. L'intégration d'un carter étanche et de composants de haute qualité réduit l'usure, ce qui diminue les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation, et en fait un choix idéal pour les opérations radar continues.
  • Polyvalence dans toutes les applications
    Les réducteurs planétaires à rotation s'adaptent à diverses applications radar, de la surveillance militaire à la météorologie en passant par le contrôle aérien. Leur capacité à gérer les charges dynamiques et à garantir des mouvements précis en fait un composant précieux pour de nombreux secteurs exigeant des performances fiables des antennes radar.

Réducteur planétaire d'orientation pour antennes radar

Applications des réducteurs planétaires à rotation

  • Systèmes de communication par satellite
    Ces réducteurs d'orientation jouent un rôle essentiel dans les systèmes de communication par satellite en permettant une rotation fluide et sans jeu des antennes. Leur précision garantit un alignement précis avec les satellites, optimisant ainsi la transmission et la réception du signal. Leur conception robuste et nécessitant peu d'entretien assure un fonctionnement continu, même dans des conditions climatiques difficiles ou lors de la manipulation de lourdes antennes paraboliques.
  • Systèmes d'énergie renouvelable (Suiveurs solaires)
    Les réducteurs planétaires orientables sont largement utilisés dans les systèmes de suivi solaire, permettant aux panneaux solaires de suivre la course du soleil pour une captation d'énergie maximale. Leur rendement élevé, leur capacité de charge et leur robustesse garantissent un fonctionnement fiable des suiveurs solaires sur le long terme, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et améliorant les performances globales du système.
  • Grues et machines lourdes
    Dans les grues et autres équipements lourds, les réducteurs planétaires permettent une rotation précise et une manutention efficace des charges. Leur capacité à gérer des couples élevés et des charges dynamiques garantit un fonctionnement sûr et performant. Ces réducteurs sont essentiels dans la construction, le transport maritime et les applications industrielles nécessitant un mouvement fluide sous des conditions de charge variables.
  • Systèmes d'orientation et de tangage des éoliennes
    Les éoliennes utilisent des réducteurs planétaires d'orientation pour contrôler le lacet et le tangage, ce qui leur permet de s'adapter à la direction du vent et d'optimiser l'angle des pales. Ces réducteurs offrent la robustesse et la précision nécessaires pour supporter les forces considérables exercées par le vent, garantissant ainsi une production d'énergie efficace et une fiabilité opérationnelle à long terme.
  • Équipement minier et d'excavation
    Dans le secteur minier et d'excavation, les réducteurs planétaires sont utilisés pour la rotation de machines imposantes telles que les foreuses et les excavatrices. Leur construction robuste et leur couple élevé leur permettent de supporter les contraintes extrêmes de ces environnements exigeants, garantissant ainsi des performances constantes et des temps d'arrêt minimaux lors des opérations minières critiques.
Entraînement planétaire de rotation pour chariots télescopiquesEntraînement planétaire de rotation pour éoliennes
Entraînement planétaire de rotation pour chariots télescopiquesEntraînement planétaire de rotation pour éoliennes
Entraînement planétaire de rotation pour tunneliersSystème d'entraînement à rotation planétaire pour systèmes de suivi solaire
Entraînement planétaire de rotation pour tunneliersSystème d'entraînement à rotation planétaire pour systèmes de suivi solaire

Entraînement planétaire de rotation contre entraînement planétaire par treuil

Les réducteurs planétaires d'orientation et les treuils planétaires sont deux systèmes mécaniques spécialisés conçus respectivement pour les opérations de rotation et de levage. Malgré leur similitude dans l'utilisation de mécanismes d'engrenages planétaires pour la gestion du couple, ils répondent à des besoins différents et sont optimisés pour des applications distinctes.

Entraînement planétaire de rotation
Le réducteur planétaire est un système d'engrenages robuste conçu pour transmettre un mouvement de rotation et supporter des charges axiales et radiales importantes. Ce type de réducteur est couramment utilisé dans des applications exigeant une rotation précise, telles que les grues, les systèmes de suivi solaire, les éoliennes et les excavatrices. Le réducteur planétaire intègre une couronne de rotation, une vis sans fin ou un système d'engrenages droits pour un mouvement fluide et contrôlé. Sa conception permet un couple élevé dans un espace réduit, ce qui le rend idéal pour les machines nécessitant à la fois une grande capacité de charge et une précision de rotation élevée. De plus, les réducteurs planétaires peuvent fonctionner dans des environnements extrêmes, résistant aux hautes températures, aux fortes vibrations et aux cycles de fonctionnement intensifs.

Entraînement planétaire du treuil
D'autre part, entraînement planétaire du treuil Conçu spécifiquement pour les opérations de levage et de traction, le treuil planétaire est un composant essentiel des systèmes de treuils, fréquemment utilisés sur les navires, les monte-charges de chantier et les véhicules de dépannage poids lourds. Ce treuil excelle dans la fourniture d'un couple élevé pour le tirage de charges importantes sur de longues distances. Sa conception compacte, associée à l'efficacité des engrenages planétaires, garantit un fonctionnement fluide et des pertes d'énergie réduites. Ces treuils sont également équipés de systèmes de freinage pour une sécurité accrue et pour prévenir tout glissement de la charge pendant le fonctionnement.

Bien que les deux systèmes reposent sur la technologie des engrenages planétaires, le système d'orientation est optimisé pour les opérations de rotation, tandis que le treuil est conçu pour les applications de levage et de traction linéaires. Le choix entre les deux dépend des exigences opérationnelles spécifiques, telles que le type de charge, la direction de la force et les conditions environnementales.

Réducteur planétaire d'orientation pour antennes radarRéducteur planétaire pour treuils de remorquage
Entraînement planétaire de rotation Entraînement planétaire du treuil

Informations complémentaires

Édité par

Yjx