Przekładnia planetarna z obrotowym napędem do anten radarowych
Planetarna przekładnia obrotowa do anten radarowych to zaawansowany elektromechaniczny układ napędowy, zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli obrotów i wysokiego momentu obrotowego w zastosowaniach anten radarowych. Łączy ona w sobie kompaktowy zestaw przekładni planetarnej z wytrzymałym łożyskiem pierścieniowym, zazwyczaj zamkniętym w szczelnej obudowie, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, takie jak ekstremalne temperatury, wibracje i wilgoć. Taka konstrukcja umożliwia płynny, bezluzowy obrót o 360 stopni, ułatwiając precyzyjną regulację azymutu i elewacji, niezbędną w systemach śledzenia radarowego, nadzoru i komunikacji.
Planetarna przekładnia obrotowa do anten radarowych to zaawansowany elektromechaniczny układ napędowy, zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli obrotów i wysokiego momentu obrotowego w zastosowaniach anten radarowych. Integruje kompaktowy zestaw przekładni planetarnej z wytrzymałym łożyskiem pierścieniowym, zazwyczaj zamkniętym w szczelnej obudowie, aby sprostać trudnym warunkom środowiskowym, takim jak ekstremalne temperatury, wibracje i wilgoć. Taka konstrukcja umożliwia płynny, bezluzowy obrót o 360 stopni, ułatwiając precyzyjną regulację azymutu i elewacji, niezbędną w systemach śledzenia radarowego, nadzoru i komunikacji. Łącząc wydajność przekładni planetarnej z nośnością pierścienia obrotowego, ta obrotowa przekładnia planetarna zapewnia stabilną pracę podczas ciągłego skanowania, redukując potrzeby konserwacyjne i zwiększając precyzję działania w wymagających warunkach.

Wymiary napędu planetarnego obrotowego
RE 240
Wsparcie: DBS

Wsparcie: Tecc

Wał wielowypustowy:

| Wsparcie Wsparcie | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Porucznik |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 21 |
Zębatki:

| Wsparcie | M | z | X | ODA | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statyczny [Nm] | Dynamiczny [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 (nr 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nr 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nr 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nr 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nr 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Wsparcie: DBS

Wsparcie: Tecc

Wsparcie: T6

Wsparcie: T8

Wsparcie: T18

Wsparcie: NR

Wsparcie: NR3

Wał:

| Wsparcie | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Porucznik |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nr 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 godz. 7 | 60 godz. 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nr 3) | 32 | 20 |
Zębatki:

| Wsparcie | M | z | X | ODA | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statyczny [Nm] | Dynamiczny [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 (nr 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (nr 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 (nr 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 (nr 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
Wsparcie: DBS

Wsparcie: DBS2

Wsparcie: T18

Wał:

| Wsparcie | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Porucznik |
| [ mm ] | ||||||||||
| DBS | 62 godz. 7 | 72 godz. 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nr 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 godz. 7 | 72 godz. 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nr 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nr 3) | 40 | 22 |
Zębatki:

| Wsparcie | M | z | X | ODA | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statyczny [Nm] | Dynamiczny [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nr 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nr 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 (nr 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 (nr 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
Wsparcie: Tecc

Wsparcie: TRecc

Wał:

| Wsparcie | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | T | ØDt | Porucznik |
| [ mm ] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nr 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Zębatki:

| Wsparcie | M | z | X | ODA | BU | A | S | T | Tmax | |
| [mm] | Statyczny [Nm] | Dynamiczny [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nr 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 (nr 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 (nr 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 (nr 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Kluczowe zalety napędu planetarnego obrotowego do anten radarowych
- Precyzyjna kontrola obrotu 360 stopni
Planetarny napęd obrotowy zapewnia płynną i bezluzową kontrolę obrotu w zakresie 360 stopni, gwarantując precyzyjną regulację azymutu i elewacji. Ta precyzja jest kluczowa dla anten radarowych stosowanych w systemach śledzenia, nadzoru i komunikacji, gdzie nawet drobne błędy w pozycjonowaniu mogą negatywnie wpłynąć na wydajność i niezawodność danych. - Wysoki moment obrotowy i nośność
Łącząc przekładnię planetarną z łożyskiem wieńcowym, te przekładnie planetarne zapewniają wyjątkowy moment obrotowy i nośność. Dzięki temu anteny radarowe mogą płynnie pracować w trudnych warunkach, takich jak silny opór wiatru czy częste zmiany kierunku, gwarantując stabilną pracę w wymagających warunkach. - Trwała i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja
Napędy planetarne są umieszczone w szczelnych obudowach zaprojektowanych tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, w tym ekstremalne temperatury, wilgoć, kurz i wibracje. Ta solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę na zewnątrz lub w niekorzystnych warunkach, znacznie wydłużając żywotność systemów radarowych. - Zwiększona wydajność i niskie zużycie energii
Zoptymalizowana konstrukcja obrotowej przekładni planetarnej minimalizuje straty energii, zapewniając jednocześnie wysoką sprawność mechaniczną. To nie tylko zmniejsza zużycie energii, ale także poprawia ogólną wydajność anten radarowych, czyniąc je bardziej efektywnymi i ekonomicznymi w przypadku długotrwałego użytkowania. - Niskie wymagania konserwacyjne
Dzięki kompaktowej, a jednocześnie solidnej konstrukcji, planetarne przekładnie obrotowe wymagają minimalnej konserwacji. Zastosowanie uszczelnionej obudowy i wysokiej jakości komponentów zmniejsza zużycie, co przekłada się na krótsze przestoje i niższe koszty eksploatacji, co czyni je idealnym wyborem do ciągłej pracy radarów. - Wszechstronność w różnych zastosowaniach
Przekładnie planetarne z napędem obrotowym można dostosować do różnych zastosowań radarowych, od nadzoru wojskowego, przez monitoring pogody, po kontrolę ruchu lotniczego. Ich zdolność do radzenia sobie z obciążeniami dynamicznymi i zapewniania precyzyjnych ruchów sprawia, że są cennym elementem w różnych branżach wymagających niezawodnej pracy anten radarowych.

Zastosowania przekładni planetarnych obrotowych
- Systemy komunikacji satelitarnej
Te przekładnie obrotowe odgrywają kluczową rolę w systemach komunikacji satelitarnej, umożliwiając płynny i bezluzowy obrót anten. Ich precyzja gwarantuje dokładne ustawienie względem satelitów, optymalizując transmisję i odbiór sygnału. Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja gwarantuje ciągłą pracę, nawet w trudnych warunkach pogodowych lub przy dużym obciążeniu anten satelitarnych. - Systemy energii odnawialnej (śledzące ruch słońca)
Przekładnie planetarne z wirującymi zębnikami są szeroko stosowane w systemach śledzenia słońca, umożliwiając panelom słonecznym podążanie za ruchem słońca i maksymalne pozyskiwanie energii. Ich wysoka sprawność, nośność i trwałość gwarantują niezawodną pracę trackerów słonecznych przez długi czas, redukując straty energii i zwiększając ogólną wydajność systemu. - Dźwigi i maszyny ciężkie
W dźwigach i innych ciężkich urządzeniach, planetarne przekładnie obrotowe umożliwiają precyzyjny obrót i obsługę ładunków. Ich zdolność do radzenia sobie z wysokim momentem obrotowym i obciążeniami dynamicznymi gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę. Przekładnie te mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach budowlanych, transportowych i przemysłowych, wymagających płynnego ruchu w zmiennych warunkach obciążenia. - Systemy odchylenia i pochylenia turbin wiatrowych
Turbiny wiatrowe wykorzystują przekładnie planetarne z napędem obrotowym do sterowania odchyleniem i kątem nachylenia, umożliwiając turbinom dostosowanie się do kierunku wiatru i optymalizację kątów nachylenia łopat. Przekładnie te zapewniają wytrzymałość i precyzję niezbędną do radzenia sobie z ogromnymi siłami wiatru, gwarantując efektywne wytwarzanie energii i długotrwałą niezawodność eksploatacyjną. - Sprzęt górniczy i wykopaliskowy
W górnictwie i górnictwie, planetarne przekładnie obrotowe są stosowane do obracania dużych maszyn, takich jak wiertnice i koparki. Ich solidna konstrukcja i wysoki moment obrotowy pozwalają im sprostać ekstremalnym naprężeniom występującym w tych wymagających warunkach, zapewniając stałą wydajność i minimalny czas przestoju w krytycznych operacjach górniczych.
![]() | ![]() |
| Napęd planetarny obrotowy do ładowarek teleskopowych | Napęd planetarny obrotowy do turbin wiatrowych |
![]() | |
| Napęd planetarny obrotowy do maszyn wiertniczych | Napęd planetarny obrotowy do systemów śledzenia słońca |
Napęd obrotowy planetarny kontra napęd wciągarki planetarnej
![]() | ![]() |
| Napęd planetarny obrotowy | Napęd wyciągarki planetarnej |
Informacje dodatkowe
| Edytowane przez | Yjx |
|---|









