Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV/przekładnie ślimakowe
Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV wykorzystują ślimak (koło zębate o kształcie śruby), który zazębia się ze ślimakiem (koło zębate o przekroju kołowym). Ruch obrotowy ślimaka jest przekształcany w wolniejszy ruch obrotowy ślimaka, zapewniając wysoki stopień przełożenia. Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV są powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokich stopni przełożenia, wysokiego momentu obrotowego i kompaktowej konstrukcji. Często znajdują zastosowanie w maszynach, przenośnikach i innych układach przeniesienia napędu.
Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV wykorzystują ślimak (koło zębate o kształcie śruby), który zazębia się ze ślimakiem (koło zębate o przekroju kołowym). Ruch obrotowy ślimaka jest przekształcany w wolniejszy ruch obrotowy ślimaka, zapewniając wysoki stopień przełożenia. Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV są powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokich stopni przełożenia, wysokiego momentu obrotowego i kompaktowej konstrukcji. Często znajdują zastosowanie w maszynach, przenośnikach i innych układach przeniesienia napędu.

Model i znacznik przekładni ślimakowej CMN-NMRV
| CMN-NMRV-063-30-VS-F1(FA)-AS-80B5-0,75kW-B3 | |||
| CMN-NMRV | Silnik z przekładnią ślimakową | ||
| CMN-NRV | Jednostka redukcji ślimakowej | ||
| 063 | Odległość od środka | ||
| 30 | Współczynnik redukcji | ||
| VS | Podwójny wał wejściowy | F1(FA) | Kołnierz wyjściowy |
| JAK | Pojedynczy wał wyjściowy | AB | Podwójny wał wyjściowy |
| PAM | Przystosowany do sprzęgła silnika | 80B5 | Rozmiar silnika i pozycja montażu |
| 0,75 kW | Moc silnika elektrycznego | B3 | Pozycja montażu |
Pozycja montażu

Kołnierz F-FL

Pozycja skrzynki zaciskowej

Pozycja wału wyjściowego

Podwójny wał ślimakowy

Pozycja ramienia momentu obrotowego

Wymiary przekładni ślimakowej CMN-NMRV
Seria calowa CMN-NMRV



| Pusty otwór wyjściowy | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | |
| RH | 0.71 | 0.84 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.52 | 1.8 | 1.93 | |
| CII | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.375 | |
| UH | 0.625+0.001 0 | 0.75+0.001 0 | 1+0.001 0 | 1.125+0.001 0 | 1.25+0.001 0 | 1.375+0.001 0 | 1.625+0.001 0 | 1.750 | |
| VB | 0.83 | 1.14 | 1.28 | 1.42 | 1.56 | 1.77 | 1.97 | 2.24 | |
| Wał wyjściowy | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | |
| R | 0.7 | 0.83 | 1.11 | 1.23 | 1.36 | 1.51 | 1.79 | 1.92 | |
| S | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | 0.375 | |
| U | 0.6250 -0.0005 | 0.750 -0.0005 | 10 -0.0005 | 0 -0.0005 | 1.250 -0.0005 | 1.3750 -0.0005 | 1.6250 -0.0005 | 1.750 -0.0005 | |
| KLUCZ U | 0,1875 x 1,125 | 0,1875 x 1,5 | 0,25x1,5 | 0,25 x 1,875 | 0,25x2,25 | 0,3125x2,5 | 0,375x2,75 | 0,375x2,75 | |
| UT | 1/4-20 | 1/4-20 | 3/8-16 | 3/8-16 | 1/2-13 | 1/2-13 | 5/8-11 | 5/8-11 | |
| V | 1.57 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.54 | |
| VA | 1.67 | 2.09 | 2.11 | 2.5 | 2.89 | 3.33 | 3.72 | 3.74 | |
| Y | 5.82 | 7.25 | 7.84 | 9.41 | 10.5 | 12.17 | 13.54 | 14.17 | |
| CMN-NMRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 |
| A | 2.48 | 3.07 | 3.62 | 4.41 | 4.72 | 5.51 | 6.1 | 6.69 |
| B | 2.24 | 2.81 | 3.31 | 4.02 | 4.69 | 5.31 | 6.59 | 7.38 |
| BA | 2.56 | 2.95 | 3.35 | 3.74 | 4.53 | 5.12 | 6.5 | 8.46 |
| PRZED CHRYSTUSEM | 2.95 | 3.43 | 3.94 | 4.33 | 5.51 | 6.3 | 7.87 | 9.84 |
| BH | 90° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| BK | 2.165 0 -0.0018 | 2.362 0 -0.0018 | 2.756 0 -0.0018 | 3.15 0 -0.0021 | 3.74 0 -0.0021 | 4.331 0 -0.0021 | 5.118 0 -0.0025 | 7.087 0 -0.0025 |
| BL | M6x11 | M6x10 | M8x10 | M8x14 | M8x14 | M10x18 | M10x18 | M12x21 |
| C | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 2.95 | 3.54 | 4.33 | 5.12 |
| D | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.83 | 3.39 | 4.06 | 5.02 | 5.81 |
| mi | 2.13 | 2.76 | 3.15 | 3.94 | 4.72 | 5.51 | 6.69 | 7.87 |
| F | 1.73 | 2.36 | 2.76 | 3.35 | 3.54 | 3.94 | 4.53 | 4.72 |
| G | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.57 | 0.61 |
| H | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.63 |
| J | 3.15 | 3.98 | 4.76 | 5.75 | 6.85 | 8.19 | 9.94 | 11.52 |
| K | 1.26 | 1.69 | 1.93 | 2.64 | 2.83 | 2.91 | - | - |
| L | 2.2 | 2.8 | 3.35 | 4.06 | 4.41 | 5.12 | 5.67 | 6.1 |
| M | 2.28 | 2.87 | 3.43 | 4.17 | 4.49 | 5.28 | 5.83 | 6.38 |
| N | 1.06 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.35 | 3.94 |
| O | 3.82 | 4.78 | 5.67 | 6.85 | 8.07 | 9.37 | 11.61 | 13.19 |
| P | 2.64 | 3.15 | 3.54 | 4.13 | 4.96 | 5.63 | 6.81 | 7.6 |
| Q | 0.83 | 2.36 | 2.91 | 3.54 | 4.13 | 4.92 | 5.59 | 6.38 |
| T | 1.73 | 2.17 | 2.52 | 3.15 | 3.66 | 4.02 | 4.92 | 5.51 |
| Z | 2.91 | 3.63 | 3.92 | 4.71 | 5.25 | 6.09 | 6.77 | 7.09 |
| Kołnierz wyjściowy | AA | AB | AC | OGŁOSZENIE | AF | AG | AH | AK | glin | ||
| 030 | FA | 2.68 | 2.15 | 3.15 | 2.76 | 0.24 | 0.16 | 45° | 1.969 | +0.0015 0 | 0.26 |
| 040 | FA | 2.95 | 2.64 | 4.33 | 3.74 | 0.28 | 0.16 | 45° | 2.362 | +0.0018 | 0.35 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 2.95 | 3.82 | 4.33 | 3.74 | 0.28 | 0.16 | 45° | 2.362 | +0.0018 0 | 0.35 | |
| FC | 4.53 | 3.15 | 5.51 | - | 0.35 | 0.2 | 45° | 3.74 | +0.0021 0 | 0.37 | |
| FD | 3.94 | 2.28 | 4.72 | - | 0.47 | 0.2 | 45° | 3.15 | +0.0018 | 0.35 | |
| 0 | |||||||||||
| 050 | FA | 3.35 | 3.54 | 4.92 | 4.33 | 0.35 | 0.2 | 45° | 2.756 | +0.0018 | 0.43 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 3.35 | 4.72 | 4.92 | 4.33 | 0.35 | 0.2 | 45° | 2.756 | +0.0018 0 | 0.43 | |
| FC | 5.12 | 3.5 | 6.3 | - | 0.39 | 0.2 | 45° | 4.331 | +0.0021 0 | 0.37 | |
| FD | 4.53 | 2.83 | 5.51 | - | 0.57 | 0.2 | 45° | 3.543 | +0.0021 | 0.43 | |
| 0 | |||||||||||
| 063 | FA | 4.13 | 3.23 | 7.09 | 5.59 | 0.39 | 0.24 | 45° | 4.528 | +0.0021 | 0.43 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 5.91 | 4.41 | 7.09 | 5.59 | 0.39 | 0.24 | 45° | 4.528 | +0.0021 | 0.43 | |
| 0 | |||||||||||
| FC | 6.5 | 3.86 | 7.87 | - | 0.39 | 0.2 | 45° | 5.118 | +0.0025 0 | 0.43 | |
| FD | 6.5 | 4.21 | 7.87 | - | 0.39 | 0.2 | 45° | 5.118 | +0.0025 | 0.43 | |
| 0 | |||||||||||
| FE | 5.12 | 3.17 | 6.3 | - | 0.65 | 0.2 | 45° | 4.331 | +0.0021 | 0.43 | |
| 0 | |||||||||||
| 075 | FA | 6.5 | 4.37 | 7.87 | 6.69 | 0.51 | 0.24 | 45° | 5.118 | +0.0025 | 0.55 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 5.12 | 3.54 | 6.3 | - | 0.51 | 0.24 | 45° | 4.331 | +0.0021 | 0.55 | |
| 0 | |||||||||||
| 090 | FA | 6.89 | 4.37 | 8.27 | 8.27 | 0.51 | 0.24 | 45° | 5.984 | +0.0025 | 0.55 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 8.46 | 4.8 | 9.84 | - | 0.71 | 0.24 | 45° | 7.087 | +0.0025 0 | 0.55 | |
| FC | 6.5 | 4.33 | 7.87 | - | 0.67 | 0.24 | 45° | 5.118 | +0.0025 0 | 0.43 | |
| FD | 6.89 | 5.94 | 8.27 | - | 0.51 | 0.24 | 45° | 5.984 | +0.0025 | 0.55 | |
| 0 | |||||||||||
| 110 | FA | 9.06 | 5.16 | 11.02 | 10.24 | 0.59 | 0.24 | 45° | 6.693 | +0.0025 | 0.55 |
| 0 | |||||||||||
| pełne wyżywienie | 9.06 | 7.09 | 11.02 | 10.24 | 0.59 | 0.24 | 45° | 6.693 | +0.0025 | 0.55 | |
| 0 | |||||||||||
| 130 | FA | 10.04 | 5.51 | 12.6 | 11.42 | 0.59 | 0.24 | 22,5° | 7.087 | +0.0025 0 | 0.63 |
| Wał wejściowy | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | |
| SB | 0.094 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | |
| RB | 0.42 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 1.24 | 1.36 | |
| UB | 0.3750 -0.0005 | 0.50 -0.0005 | 0.6250 -0.0005 | 0.750 -0.0005 | 0.8750 -0.0005 | 0.8750 -0.0005 | 1.1250 -0.0005 | 1.250 -0.0005 | |
| KLUCZ UB | 0,094x0,875 | 0,125x0,875 | 0,1875 x 1,125 | 0,1875 x 1,5 | 0,1875 x 1,875 | 0,1875 x 1,875 | 0,25x2,25 | 0,25x2,5 | |
| UR | - | 1/4-20 | 1/4-20 | 1/4-20 | 1/4-20 | 1/4-20 | 3/8-16 | 1/2-13 | |
| VN | 1.18 | 1.18 | 1.58 | 1.97 | 2.36 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | |
Wymiary wału przedłużającego o dużej prędkości

| CMN-NMRV | EA | U | VN | UR | S2 | R2 | KLAWISZ | |
| Długość | Kwadrat | |||||||
| 030 | 1.772 | 0.3750 -0.0005 | 1.18 | - | 0.093 | 0.42 | 0.875 | 0.094 |
| 040 | 2.087 | 0.50 -0.0005 | 1.18 | 1/4-20 | 0.13 | 0.55 | 0.875 | 0.125 |
| 050 | 2.52 | 0.6250 -0.0005 | 1.58 | 1/4-20 | 0.19 | 0.7 | 1.125 | 0.188 |
| 063 | 2.953 | 0.750 -0.0005 | 1.97 | 1/4-20 | 0.19 | 0.83 | 1.5 | 0.188 |
| 075 | 3.543 | 0.8750 -0.0005 | 2.36 | 1/4-20 | 0.19 | 0.96 | 1.875 | 0.188 |
| 090 | 4.252 | 0.8750 -0.0005 | 2.36 | 1/4-20 | 0.19 | 0.96 | 1.875 | 0.188 |
| 110 | 5.315 | 1.1250 -0.0005 | 2.76 | 3/8-16 | 0.25 | 1.24 | 2.25 | 0.25 |
| 130 | 6.102 | 1.250 -0.0005 | 3.15 | 1/2-13 | 0.25 | 1.36 | 2.5 | 0.25 |
Wymiary ramienia reakcyjnego

| I | IA | IL | IR | IW | |
| 025 | 2.76 | 0.69 | 0.31 | 0.59 | 0.55 |
| 030 | 3.35 | 0.94 | 0.31 | 0.59 | 0.55 |
| 040 | 3.94 | 1.24 | 0.39 | 0.71 | 0.55 |
| 050 | 3.94 | 1.52 | 0.39 | 0.71 | 0.55 |
| 063 | 5.91 | 1.93 | 0.39 | 0.71 | 0.55 |
| 075 | 7.87 | 1.87 | 0.79 | 1.18 | 0.98 |
| 090 | 7.87 | 2.26 | 0.79 | 1.18 | 0.98 |
| 110 | 9.84 | 2.44 | 0.98 | 1.38 | 1.18 |
| 130 | 9.84 | 2.72 | 0.98 | 1.38 | 1.18 |
Wymiary osłony ochronnej

| CMN-NMRV | Q |
| 030 | 1.65 |
| 040 | 1.97 |
| 050 | 2.28 |
| 063 | 2.72 |
| 075 | 2.91 |
| 090 | 3.39 |
| 110 | 3.7 |
| 130 | 4.02 |
Dostępność kołnierza NEMA
| CMN-NMRV | NEMA Kołnierz | Otwór wejściowy Średnica | Dostępne współczynniki | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
| 030 | 48C | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 040 | 56 stopni Celsjusza | 0.625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 050 | 56 stopni Celsjusza | 0.625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 063 | 56 stopni Celsjusza | 0.625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 140TC | 0.875 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 075 | 56 stopni Celsjusza | 0.625 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 140TC | 0.875 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180TC | 1.125 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 090 | 56 stopni Celsjusza | 0.625 | ● | ● | ||||||||||
| 140TC | 0.875 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 180TC | 1.125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 110 | 140TC | 0.875 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 180TC | 1.125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 210TC | 1.375 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 130 | 140TC | 0.875 | ● | ● | ||||||||||
| 180TC | 1.125 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 210TC | 1.375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Zalety przekładni ślimakowej CMN-NMRV
- Wysokie współczynniki redukcji
Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV zapewniają wyjątkowo wysokie przełożenia w jednym stopniu, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających znacznej redukcji prędkości. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych stopni, upraszczając konstrukcję i zmniejszając złożoność systemu. - Kompaktowa i lekka konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja i lekka obudowa ze stopu aluminium sprawiają, że nadają się one do zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Niewielkie wymiary zapewniają łatwą instalację i integrację z systemami, zachowując jednocześnie wysoką wydajność i trwałość, nawet w wymagających warunkach. - Wysoki moment obrotowy
Te przekładnie ślimakowe zapewniają wysoki moment obrotowy, niezbędny do napędzania ciężkich maszyn. Ta cecha gwarantuje niezawodną pracę w zastosowaniach przemysłowych, takich jak przenośniki, mieszalniki i inne systemy wymagające dużej siły do działania. - Płynna i cicha praca
Dzięki unikalnej konstrukcji, reduktory ślimakowe CMN-NMRV pracują z minimalnym hałasem i wibracjami. Dzięki temu nadają się do środowisk wrażliwych na hałas, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, laboratoria czy obszary mieszkalne, gdzie cicha praca ma kluczowe znaczenie. - Trwała i odporna na korozję obudowa
Zastosowanie wysokiej jakości stopu aluminium lub obudowy żeliwnej zapewnia doskonałą odporność na zużycie, korozję i warunki środowiskowe. Ta trwałość pozwala przekładniom ślimakowym zachować długotrwałą wydajność, nawet w trudnych warunkach przemysłowych lub na zewnątrz. - Wszechstronność i opcje personalizacji
Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV są dostępne w różnych konfiguracjach, rozmiarach i opcjach montażu, co pozwala na ich dopasowanie do konkretnych zastosowań. Ich wszechstronność sprawia, że są preferowanym wyborem w różnych branżach, od motoryzacyjnej po przemysłową i nie tylko.

Zastosowania przekładni ślimakowej CMN-NMRV
- Systemy przenośnikowe
Przekładnie ślimakowe CMN-NMRV są szeroko stosowane w systemach przenośników taśmowych do transportu materiałów. Ich wysoki moment obrotowy i płynna praca zapewniają precyzyjny i wydajny transport towarów w branżach takich jak logistyka, produkcja i przetwórstwo spożywcze, nawet przy dużych obciążeniach. - Maszyny pakujące
Te przekładnie ślimakowe są niezbędne w urządzeniach pakujących, gdzie kompaktowe rozmiary i precyzja mają kluczowe znaczenie. Napędzają one takie elementy jak pasy, rolki i mechanizmy uszczelniające, zapewniając niezawodną i szybką pracę w zautomatyzowanych liniach pakujących. - Mieszalniki i mieszalniki przemysłowe
W branżach takich jak chemiczna, farmaceutyczna i spożywcza, przemysłowe przekładnie ślimakowe CMN-NMRV napędzają mieszadła i mieszadła. Ich zdolność do generowania wysokiego momentu obrotowego i obsługi zmiennych prędkości gwarantuje równomierne mieszanie, nawet w zastosowaniach wymagających materiałów o wysokiej lepkości. - Dźwigi i podnośniki
Wytrzymałe przekładnie ślimakowe są szeroko stosowane w dźwigach i podnośnikach ze względu na ich wysoki moment obrotowy i niezawodność. Umożliwiają płynne podnoszenie i opuszczanie ciężkich materiałów, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w budownictwie, transporcie i magazynowaniu. - Bramy i bariery automatyczne
W systemach bezpieczeństwa i kontroli dostępu, przekładnie ślimakowe CMN-NMRV są stosowane do zasilania bram automatycznych, szlabanów i kołowrotów. Ich kompaktowa konstrukcja, cicha praca i precyzja sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. - Maszyny rolnicze
Te przekładnie ślimakowe odgrywają kluczową rolę w sprzęcie rolniczym, takim jak urządzenia do karmienia drobiu i systemy nawadniające. Ich wydajne przenoszenie mocy i trwałość zapewniają niezawodną pracę w wymagających warunkach zewnętrznych, zwiększając wydajność w sektorze rolniczym.
![]() | ![]() |
| Przekładnia ślimakowa do górnictwa i budownictwa | Przekładnia ślimakowa do systemów przenośników żywności |
![]() | ![]() |
| Przekładnia ślimakowa do maszyn rolniczych | Przekładnia ślimakowa do urządzeń dźwigowych i podnośnikowych |
Informacje dodatkowe
| Edytowane przez | Yjx |
|---|








