Réducteur planétaire à rotation pour grues de remorquage
Un réducteur planétaire est un composant mécanique spécialisé, conçu pour un contrôle précis de la rotation dans les applications exigeantes, telles que les grues de dépannage. Il intègre un système d'engrenages planétaires, composé d'un pignon central, de plusieurs satellites gravitant autour et d'une couronne dentée. Ce système est souvent associé à une vis sans fin ou à des mécanismes hydrauliques pour obtenir un couple élevé et une conception compacte. Cette configuration permet une transmission de puissance efficace avec une réduction de vitesse significative, permettant à la flèche ou au bras de dépannage de la grue de pivoter en douceur sous de lourdes charges, améliorant ainsi la stabilité et la sécurité d'utilisation.
Un réducteur planétaire est un composant mécanique spécialisé, conçu pour un contrôle précis de la rotation dans les applications exigeantes, telles que les grues de dépannage. Il intègre un système d'engrenages planétaires, composé d'un pignon central, de plusieurs satellites et d'une couronne dentée, souvent associé à une vis sans fin ou à un système hydraulique pour obtenir un couple élevé et une conception compacte. Cette configuration permet une transmission de puissance efficace avec une réduction de vitesse significative, permettant à la flèche ou au bras de dépannage de la grue de pivoter en douceur sous de lourdes charges, améliorant ainsi la stabilité et la sécurité d'utilisation. Dans les grues de dépannage, il facilite les mouvements de rotation à 360° pour le levage et le remorquage de véhicules, réduisant l'usure des composants tout en garantissant des performances fiables dans des environnements exigeants comme les opérations de dépannage routier.

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 rotation planétaire pour les grues de remorquage
- Couple élevé et conception compacte
Les réducteurs planétaires sont conçus pour fournir un couple exceptionnel dans une structure compacte. Cette conception optimise le rendement de la transmission de puissance, permettant aux grues de remorquage de manipuler aisément des charges lourdes. Leur format compact permet également un gain de place précieux, ce qui les rend idéaux pour les applications mobiles où l'encombrement est un facteur critique. - Capacité de rotation à 360 degrés
Ces réducteurs planétaires à rotation permettent un mouvement de rotation fluide et précis à 360 degrés, assurant une rotation continue des flèches de grues de dépanneuses ou des bras de remorquage. Cette liberté de mouvement accroît la flexibilité opérationnelle, permettant aux opérateurs de lever, remorquer ou positionner des véhicules sous tous les angles, même dans des situations de dépannage routier complexes ou dans des espaces restreints. - Durabilité et longévité accrues
Fabriqués avec des matériaux robustes et une ingénierie de pointe, les réducteurs planétaires pivotants sont conçus pour résister aux charges extrêmes et aux conditions environnementales difficiles. Leur durabilité réduit l'usure des composants critiques, minimisant ainsi les temps d'arrêt et prolongeant la durée de vie globale des grues de remorquage, même en cas d'utilisation intensive et fréquente. - Transmission de puissance efficace
Le système d'engrenages planétaires assure une transmission de puissance à haut rendement en répartissant la charge uniformément sur plusieurs engrenages. Il en résulte une réduction des pertes d'énergie, une diminution des températures de fonctionnement et des performances optimisées. Les opérateurs bénéficient ainsi d'une fiabilité constante et d'un fonctionnement plus fluide de la grue, même en cas de charges de travail importantes. - Stabilité et sécurité améliorées
Le contrôle précis de la rotation assuré par les réducteurs planétaires améliore la stabilité des grues de remorquage lors des opérations de levage et de remorquage. Ceci minimise les risques de déséquilibre de la charge ou de basculement, garantissant une manutention sûre des véhicules, notamment lors des interventions de dépannage en bord de route dans des conditions imprévisibles. - Polyvalence dans toutes les applications
Grâce à leurs configurations personnalisables, les réducteurs planétaires d'orientation peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des grues de dépannage. Qu'ils soient utilisés dans des systèmes hydrauliques ou électriques, leur adaptabilité garantit une intégration parfaite, les rendant ainsi adaptés à différents types de grues et d'applications dans diverses situations de dépannage.

Applications des réducteurs planétaires à entraînement par rotation
- Grues de remorquage
Les réducteurs planétaires à rotation sont essentiels aux grues de dépannage, permettant une rotation précise à 360 degrés de la flèche ou du bras de remorquage. Ceci permet aux opérateurs de lever et de remorquer efficacement des véhicules sous différents angles, garantissant stabilité, sécurité et bon fonctionnement lors d'opérations de dépannage ou d'extraction de véhicules exigeantes. - Plateformes de travail aériennes
Sur les plateformes élévatrices, les entraînements planétaires assurent un contrôle de rotation fiable pour les équipements en hauteur. Leur conception compacte et leur couple élevé permettent un déplacement aisé des plateformes, garantissant un positionnement précis et une sécurité accrue pour les travailleurs effectuant des tâches telles que la maintenance, la construction ou les inspections en hauteur. - Systèmes d'éoliennes
Les réducteurs d'orientation jouent un rôle crucial dans les éoliennes en contrôlant le système de lacet, qui oriente les pales vers les directions de vent optimales. Leur robustesse et leur efficacité garantissent un fonctionnement sans faille même sous fortes charges et dans des conditions météorologiques extrêmes, maximisant ainsi la production d'énergie et la fiabilité du système sur le long terme. - Excavatrices et engins de chantier
Sur les excavatrices et autres engins de chantier lourds, les réducteurs planétaires permettent une rotation fluide de la superstructure. Ceci permet aux opérateurs de manœuvrer efficacement l'équipement, même dans des espaces restreints, garantissant des opérations d'excavation, de levage ou de manutention précises tout en maintenant la stabilité sous des charges de travail importantes. - Grues marines et équipements offshore
Les grues marines et les équipements offshore utilisent des réducteurs planétaires pour une rotation fluide, même dans les environnements maritimes les plus difficiles. Leur conception résistante à la corrosion et leur capacité à supporter des charges importantes les rendent indispensables pour des applications telles que le chargement de navires, les opérations sous-marines et les projets de construction offshore. - Systèmes de suivi solaire
Dans les grandes installations solaires, les systèmes d'orientation des panneaux solaires assurent un suivi précis de la course du soleil tout au long de la journée. Ceci améliore l'efficacité énergétique en optimisant l'exposition au soleil, tandis que leur conception compacte et fiable garantit un fonctionnement durable en extérieur.
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| Entraînement planétaire de rotation pour grues tout-terrain | Entraînement planétaire de rotation pour grues sur chenilles |
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| Entraînement planétaire de rotation pour grues de pont | Système d'entraînement à rotation planétaire pour systèmes de suivi solaire |
Entraînements planétaires de rotation vs. Entraînements planétaires de treuil
Entraînements planétaires de rotation et entraînements de treuil planétaires Il s'agit de deux systèmes spécialisés qui exploitent des mécanismes d'engrenages planétaires pour réaliser des tâches distinctes dans les applications industrielles et mécaniques. Bien qu'ils présentent des similitudes en termes de conception et d'efficacité, leurs applications et leurs objectifs opérationnels diffèrent considérablement.
Entraînements planétaires à rotation:
Les réducteurs planétaires sont des systèmes compacts à couple élevé, conçus pour les mouvements de rotation et la manutention de charges. Ils se composent d'un système d'engrenages planétaires logé dans un carter robuste et sont principalement utilisés dans les applications exigeant un mouvement de rotation contrôlé et fluide. Fréquemment présents dans les systèmes de suivi solaire, les grues, les éoliennes et les excavatrices, les réducteurs permettent aux équipements lourds de pivoter avec précision. Leur principal atout réside dans leur rapport couple/poids élevé, leur permettant de supporter des charges importantes tout en conservant des dimensions compactes. De plus, les réducteurs planétaires intègrent souvent un système d'autoblocage, garantissant sécurité et stabilité en fonctionnement. Ils sont indispensables pour les applications nécessitant un alignement rotationnel ou un positionnement précis de charges lourdes.
Entraînements de treuil planétaires:
Les entraînements planétaires des treuils, quant à eux, sont spécifiquement conçus pour les mouvements linéaires et les applications de levage. Ces systèmes sont au cœur des treuils utilisés dans les secteurs de la construction, du maritime et des mines. Leur capacité à générer une force de traction considérable les rend idéaux pour le levage de matériaux lourds, le remorquage d'équipements ou l'ancrage de navires. Le système d'engrenages planétaires d'un entraînement de treuil assure une transmission de couple fluide et efficace, permettant un fonctionnement contrôlé même sous fortes charges. Contrairement aux entraînements de rotation, les entraînements de treuil sont optimisés pour la force verticale ou linéaire et intègrent des dispositifs tels que des freins de maintien de charge pour une sécurité accrue.
Les réducteurs planétaires excellent dans les applications de rotation, tandis que les treuils planétaires sont conçus pour les opérations de levage et de traction. Ces deux systèmes reposent sur l'efficacité des engrenages planétaires, mais leurs conceptions distinctes les rendent indispensables pour des besoins industriels spécifiques.
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| Entraînements planétaires à rotation | Entraînements de treuil planétaires |
Informations complémentaires
| Édité par | Yjx |
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