Planetaire tandwieloverbrenging voor telescopische hoogwerkers

De planetaire tandwielkast voor telescopische hoogwerkers is een compact, krachtig planetair tandwielsysteem. In telescopische hoogwerkers worden deze planetaire tandwielkasten voornamelijk geïntegreerd in wiel- of rupsaandrijvingen om stabiele voortstuwing mogelijk te maken op oneffen terrein, hellingen en in krappe ruimtes. Daarnaast worden ze ook gebruikt in zwenkaandrijvingen voor nauwkeurige rotatiecontrole van het giekplatform, waardoor precieze positionering mogelijk is tijdens werkzaamheden op grote hoogte, zoals onderhoud, constructie of inspectie.

De planetaire tandwielkast voor telescopische hoogwerkers is een compact, hoogwaardig planetair tandwielsysteem bestaande uit een centraal zonnewiel, meerdere planeetwielen en een buitenste ringwiel. Het is ontworpen om een ​​aanzienlijke koppelvermeerdering en snelheidsreductie te leveren, terwijl de efficiëntie en duurzaamheid in veeleisende toepassingen behouden blijven. In telescopische hoogwerkers worden deze planetaire tandwielkasten voornamelijk geïntegreerd in wiel- of rupsaandrijvingen om stabiele voortstuwing mogelijk te maken op oneffen terrein, hellingen en in krappe ruimtes. Daarnaast worden ze ook gebruikt in zwenkaandrijvingen voor nauwkeurige rotatiecontrole van het giekplatform, waardoor precieze positionering mogelijk is tijdens werkzaamheden op grote hoogte, zoals onderhoud, constructie of inspectie.

Planetaire wielaandrijving voor telescopische hoogwerkers

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

Technische definities

Symbolen MeeteenhedenBeschrijving
i-Reductieverhouding
T2max[Nm]Maximaal uitgangskoppel
T2p[Nm]Maximaal uitgangskoppel
T2maxint[Nm]Maximaal intermitterend koppel
T2cont[Nm]Continu uitgangskoppel
Pcont[kW]Maximaal continu vermogen
Pint[kW]Maximaal intermitterend vermogen
n1max[rpm]Maximale invoersnelheid
n2max[rpm]Maximale uitvoersnelheid

GR 80

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

TypeMotordisp.
[cc]
Totale afvoer.
[cc]
iKoppelSnelheid
n2max
Stroom
T2contT2maxintT2pPcont
[kW]
Pint
[kW]
[Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][rpm]portata
stroom
[l/min]
GR80-MR5051,6269,95,23470145570175630205115305,57
GR80-MR8080,3420,0800145960175106020568305,57
GR80-MR10099,8522,08001151000145131020555305,57
GR80-MR125125,7657,4800951000120150019045305,57
GR80-MR160159,6834,7800751000951500145333057
GR80-MR200199,81045,0800601000751500115263057
GR80-MR250249,31303,88005010006015009521304,56

GR 200

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

TypeMotordisp.
[cc]
Totale afvoer.
[cc]
iKoppelSnelheid
n2max
Stroom
T2vervolgT2maxintT2pPcont
[kW]
Pint
[kW]
[Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][Nm]Δp [bar][rpm]portata
stroom
[l/min]
GR200-MR5051,6319,96,2056014567017574020598305,57
GR200-MR8080,3497,99501451150175125020558305,57
GR200-MR10099,8618,811801451420175156020546305,57
GR200-MR125125,7779,314501451750175192020538305,57
GR200-MR160159,6989,5160012521001652450205293057
GR200-MR200199,81238,8160010021501352500165233057
GR200-MR250249,31545,71600802150105250013518304,56
GR200-MR315315,71957,31600652150852500110153045
GR200-MR375372,62310,116005521507025009012303,54,5

EH 210

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

Type  GewichtOliehoeveelheidi (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[rpm]
EH 212EH 213EH 212EH 213EH 212EH 213
EH 210 S35400.8111 ÷ 2941 ÷ 12939503500
EH 210 SC
EH 210 PD--

EH 240

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

TypeGewichtOliehoeveelheidi (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[rpm]
EH 242EH 243EH 242EH 243EH 242EH 243
EH 240 S35400.8112 ÷ 3145 ÷ 13556003500
EH 240 SC
EH 240 PD--

EH 350

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

TypeGewichtOliehoeveelheidi (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[rpm]
EH 352EH 353EH 352EH 353EH 352EH 353
EH 350 S556011.215 ÷ 3152 ÷ 13572003500
EH 350 PD

EH 610

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

Type  GewichtOliehoeveelheidi (da÷a / From÷to)T2max
[Nm]
n1max
[rpm]
EH 612EH 613EH 612EH 613EH 612EH 613
EH 610 S60701.21.512 ÷ 3147 ÷ 138135003500
EH 610 PD

EH 910

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

TypeGewichtOliehoeveelheidi (da÷a / From÷to)T2maxn1max
EH 913EH 913EH 913[Nm][rpm]
EH 910 S130147 ÷ 131242003500
EH 910 PD

S-versie

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

MaatAfmetingen
D1D2D3D4D5D6D7D8L1L2L3
EH 210 S230200180 h9190 h9210229.5M10 nr. 8M10 nr. 825373180
EH 240 S230200180 h9190 h9210229.5M10 nr. 8M10 nr. 825373180
EH 350 S270230190 h8200 uur240280M16 nr. 8M16 nr. 8242107178
EH 610 S260230190 f7220 uur260286M16 nr. 12M16 nr. 1624372171
EH 910 S330300270 f7280 uur350370M16 nr. 18M16 nr. 18368115253

PD-versie

Afmetingen van de planetaire wielaandrijving

MaatAfmetingen
D1D2D3D4D5D6D7D8L1L2L3
EH 210 PD230200180 h9160.8 f8205240M10 (8x)M18x1.5 (6x)21014070
EH 240 PD230200180 h9160.8 f8205240M10 (8x)M18x1.5 (6x)21014070
EH 350 PD240209.55177.8 h8200 uur241.32805/8"-11 UNC (6x)5/8"-19 UNF (9x)285107178
EH 610 PD260230190 f7220 uur275310M16 (12x)M20x1.5 (8x)29372221
EH 910 PD330300270 f7280 uur335375M16 (18x)M22x1.5 (10x)368115253

Kenmerken van de planetaire tandwieloverbrenging van de telescopische hoogwerker

1. Hoge koppelvermeerdering en hoog uitgangsvermogen
Planetaire tandwielkasten blinken uit in het leveren van aanzienlijke koppelvermeerdering dankzij hun planetaire tandwielconfiguratie. Dit is essentieel voor het aandrijven van zware telescopische hoogwerkers tijdens hijs- en voortbewegingstaken op uitdagende ondergronden. Deze eigenschap garandeert betrouwbare prestaties onder hoge belasting, waardoor de operationele efficiëntie in bouw- en onderhoudstoepassingen wordt verbeterd.

2. Breed scala aan reductieverhoudingen
Deze planetaire tandwielkasten bieden veelzijdige overbrengingsverhoudingen, waardoor ze kunnen worden aangepast aan uiteenlopende snelheids- en koppelvereisten in telescopische hoogwerkers. Deze flexibiliteit ondersteunt diverse industriële toepassingen, van nauwkeurige manoeuvres op lage snelheid tot hoge snelheden, waardoor de machine optimaal kan worden aangepast aan verschillende werkomgevingen.

3. Verbeterde stabiliteit en grip op oneffen terrein
De planetaire tandwielkasten met wielaandrijving zijn ontworpen voor integratie met vierwielaandrijvingssystemen en bieden stabiele tractie en lastverplaatsing, met name op ruw of hellend terrein, door de toepassing van oscillerende assen en planetaire reductietandwielen. Dit draagt ​​bij aan veiligere werkzaamheden en een betere machinebalans tijdens het uitschuiven en draaien van de giek.

4. Compacte en duurzame constructie voor zware toepassingen
Deze planetaire tandwielreductoren, voorzien van zeer sterke tandwielen en naven, zijn compact gebouwd om de zware eisen van telescopische hoogwerkers te weerstaan, waaronder blootstelling aan extreme omstandigheden en zware lasten. Het robuuste ontwerp minimaliseert slijtage, verlengt de levensduur en maakt een naadloze integratie in wiel- of rupsaandrijvingen mogelijk zonder de totale afmetingen van de apparatuur te beïnvloeden.

5. Efficiënte snelheidsreductie en opwekking van rotatiekracht
Door gebruik te maken van een planetair tandwielsysteem, verlaagt de planetaire wielaandrijving effectief de snelheid van de wielmotor en versterkt tegelijkertijd de rotatiekracht. Dit is cruciaal voor gecontroleerde bewegingen in hoogwerkers. Deze efficiëntie leidt tot een lager energieverbruik, lagere operationele kosten en soepelere prestaties in hydrostatische aandrijfsystemen die vaak in hoogwerkers worden gebruikt.

Planetaire tandwieloverbrenging voor telescopische hoogwerkers

Toepassingen van planetaire wielaandrijvingen

1. Bouwmaterieel
Planetaire tandwielkasten met wielaandrijving worden veelvuldig gebruikt in bouwmachines zoals graafmachines, wielladers en telescoophoogwerkers om een ​​hoog koppel en nauwkeurige snelheidsreductie te bieden voor voortstuwing op oneffen terrein. Hun compacte ontwerp zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging, wat de stabiliteit van de machine en het laadvermogen verbetert tijdens zware werkzaamheden zoals graven, tillen en materiaaltransport op veeleisende bouwplaatsen.

2. Landbouwmachines
In de landbouw drijven deze planetaire tandwielkasten de wielen aan van tractoren, oogstmachines en sproeimachines. Ze zorgen voor een krachtige koppelvermeerdering, waardoor machines zich gemakkelijk door zachte grond en over hellingen kunnen bewegen met behoud van operationele efficiëntie. Dit draagt ​​bij aan betrouwbare prestaties bij gewasbeheertaken, vermindert stilstand en verbetert de productiviteit op grote landbouwgronden onder wisselende omgevingsomstandigheden.

3. Geautomatiseerde geleide voertuigen (AGV's)
Planetaire tandwielkasten zijn een integraal onderdeel van AGV's in magazijnen en productieomgevingen. Ze maken een soepele, uiterst nauwkeurige aandrijving van de wielnaven mogelijk voor geautomatiseerd materiaaltransport. Dankzij hun compacte integratie met elektromotoren garanderen ze een geluidsarme werking en een lange levensduur in logistieke omgevingen die continue, betrouwbare mobiliteit vereisen.

4. Zware vrachtwagens en bussen
Deze planetaire tandwielreductoren worden gebruikt in de wielnaven van zware vrachtwagens en bussen om een ​​aanzienlijke koppelversterking en snelheidsregeling te realiseren, waardoor het brandstofverbruik en de rijeigenschappen op snelwegen en stedelijke routes worden geoptimaliseerd. Hun duurzame constructie is bestand tegen hoge belastingen, wat bijdraagt ​​aan veiliger en zuiniger transport in commerciële wagenparken.

5. Mijnbouw- en grondverzetmachines
In de mijnbouw drijven wielaandrijvingen voertuigen op wielen aan, zoals kiepwagens en boormachines, en leveren ze een uitzonderlijk koppel voor het vervoeren van zware lasten over ruig terrein. Deze toepassing verhoogt de betrouwbaarheid van de apparatuur, minimaliseert de onderhoudsbehoeften en ondersteunt continue winningsprocessen in ruwe, schurende omgevingen.

6. Materiaalbehandelingssystemen
Deze planetaire wielaandrijvingen worden gebruikt in heftrucks, transportbanden en kranen en maken gecontroleerde wielaandrijvingen mogelijk voor nauwkeurig manoeuvreren en heffen in industriële omgevingen. Ze bieden een hoge efficiëntie en compactheid, waardoor de workflow in magazijnen en productielijnen wordt verbeterd door een stabiele en energiezuinige goederenverplaatsing te garanderen.

Planetaire aandrijving voor spuitbomenPlanetaire wielaandrijving voor wieldozers
Planetaire aandrijving voor spuitbomenPlanetaire wielaandrijving voor wieldozers
Planetaire wielaandrijving voor wielladersPlanetaire wielaandrijving voor mijnbouwkippers
Planetaire wielaandrijving voor wielladersPlanetaire wielaandrijving voor mijnbouwkippers

Fabricageproces van planetaire tandwielkasten voor wielaandrijving

1. Voorbereiding van de grondstoffen
Het productieproces begint met de inkoop van hoogwaardige metalen zoals gietijzer, gelegeerd staal of roestvrij staal, gevolgd door strenge kwaliteitscontroles om onzuiverheden te verwijderen en het voorsnijden tot werkstukken die de vereiste vormen en afmetingen benaderen voor componenten zoals planetaire dragers en tandwielen.

2. Smeden en gieten
Essentiële onderdelen, waaronder planetaire tandwielen, zonnewielen en binnenste tandwielringen, worden gevormd door smeden, waarbij metalen op hoge temperaturen worden verhit en vervolgens worden gehamerd of geperst. Gieten wordt gebruikt voor grotere of complexere structuren om nauwkeurige voorlopige vormen te verkrijgen.

3. Ruwe bewerkingsprocessen
Met behulp van CNC-bewerkingsmachines worden de gesmede of gegoten werkstukken gedraaid, gefreesd en geboord om overtollig materiaal te verwijderen, waardoor basiscontouren, structurele kenmerken en elementen zoals binnen- en buitencilindrische oppervlakken, vlakken, spiebanen en schroefgaten voor de montage van de versnellingsbak worden gecreëerd.

4. Initiële warmtebehandeling
Na de voorbewerking ondergaan de onderdelen normalisatie-, gloei- of temperingsbehandelingen die zijn afgestemd op de materiaaleigenschappen. Dit verbetert de interne metaalstructuur, past de hardheid en taaiheid aan en bereidt de componenten voor op de daaropvolgende precisiebewerking om duurzaamheid en prestaties te garanderen.

5. Precisiebewerkingstechnieken
Warmtebehandelde componenten worden onderworpen aan slijp-, hoon- en tandwielfreesprocessen, waarbij planetaire tandwielen worden gevormd door middel van frezen, schaven of sleuven, en dragers nauwkeurig worden geslepen en geëgaliseerd om te voldoen aan exacte tandprofielen, nauwkeurigheid en oppervlakteruwheidsnormen.

6. Secundaire warmtebehandeling
Om de slijtvastheid in zwaarbelaste gebieden zoals tandwielen te verhogen, worden carbonisatie, nitrering of oppervlakteharding toegepast. Dit voorkomt voortijdige slijtage en vermoeiingsbreuk tijdens langdurig gebruik in veeleisende toepassingen voor wielaandrijving.

7. Nabewerking en kwaliteitscontrole
Na verdere slijp-, polijst- en ultraprecisiemethoden worden tandwielen en belangrijke onderdelen verfijnd voor superieure nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit. Dit wordt gevolgd door uitgebreide inspecties, waaronder maatcontroles, hardheidstests en niet-destructieve methoden zoals magnetisch deeltjesonderzoek of ultrasoon onderzoek om defecten zoals scheuren of insluitingen op te sporen.

8. Montage en prestatietesten
De gereinigde onderdelen worden gesmeerd met speciale oliën of vetten en geassembleerd volgens de ontwerpspecificaties om een ​​correcte tandwieloverbrenging en afdichting te garanderen. Dit wordt afgesloten met strenge testfasen, waaronder onbelaste tests, belastingssimulaties, geluids- en trillingsmetingen en algehele prestatie-evaluaties, om de stabiliteit op lange termijn onder operationele omstandigheden te bevestigen.

Planetaire tandwielkast met wielaandrijving voor telescopische hoogwerkers

Extra informatie

Bewerkt door

Yjx