Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej o stosunku 1:1 – 5:1
Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej o przełożeniach od 1:1 do 5:1 to precyzyjnie zaprojektowane komponenty, przeznaczone do przenoszenia ruchu między wałami zachodzącymi na siebie pod kątem 90 stopni. Wykonane z poliacetalu (POM), półkrystalicznego tworzywa termoplastycznego, te przekładnie stożkowe charakteryzują się wysoką sztywnością, niskim tarciem i doskonałą stabilnością wymiarową, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających niezawodnego przenoszenia momentu obrotowego, takich jak motoryzacja, urządzenia AGD i maszyny przemysłowe.
Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej o przełożeniach od 1:1 do 5:1 to precyzyjnie zaprojektowane komponenty, przeznaczone do przenoszenia ruchu między wałami zachodzącymi na siebie pod kątem 90 stopni. Wykonane z poliacetalu (POM), półkrystalicznego tworzywa termoplastycznego, te przekładnie stożkowe z tworzywa sztucznego charakteryzują się wysoką sztywnością, niskim tarciem i doskonałą stabilnością wymiarową, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających niezawodnego przenoszenia momentu obrotowego, takich jak motoryzacja, urządzenia AGD i maszyny przemysłowe. Przełożenia wskazują na zależność prędkości i momentu obrotowego między parami kół zębatych; na przykład przełożenie 1:1 oznacza, że taka sama liczba zębów zapewnia równomierną prędkość, podczas gdy przełożenie 5:1 oznacza, że większe koło zębate napędza mniejsze, zwiększając moment obrotowy.

Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 1:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 0,5 | 16 | 8,7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6,6 | 2 | 3 | 10,5 | 0,9 | 0,3 |
| 1 | 16 | 17,6 | 16 | 12 | 8 | 13,6 | 13,6 | 10,6 | 4,7 | 5 | 18,4 | 8,3 | 2,0 |
| 1 | 30 | 31,4 | 30 | 15 | 7,4 | 12,9 | 15,3 | 10,8 | 7,4 | 6 | 24,8 | 58 | 6,0 |
| 1,5 | 16 | 26,4 | 24 | 18,5 | 10 | 16,2 | 18,4 | 14,4 | 7 | 8 | 25,8 | 29 | 6,0 |
| 2 | 16 | 34,9 | 32 | 21,9 | 9,6 | 18,3 | 21,2 | 14,9 | 10 | 10 | 30,4 | 73 | 10,8 |
| 2,5 | 16 | 43,5 | 40 | 25,2 | 11,5 | 22,9 | 25,5 | 18,2 | 12,3 | 12 | 37 | 145 | 20,0 |
| 3 | 16 | 52,3 | 48 | 28,8 | 13,2 | 25,8 | 29,2 | 20,6 | 13,8 | 14 | 43 | 250 | 31,0 |
| 3,5 | 16 | 61,4 | 56 | 33,3 | 14,4 | 28,1 | 33,1 | 22,8 | 15,8 | 18 | 49,5 | 440 | 47,0 |
Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 1,5:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 1,5 | 16 | 26 | 24 | 20 | 10,8 | 17,8 | 18,8 | 12,5 | 8 | 8 | 30 | 36 | 6,6 |
| 1,5 | 24 | 37 | 36 | 24 | 11,3 | 18 | 19,5 | 15,0 | 8 | 10 | 26,6 | 54 | 11,6 |
Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 2:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 1 | 15 | 16,8 | 15 | 12,2 | 10,6 | 17 | 17 | 11,5 | 6,6 | 5 | 26,4 | 12 | 2,4 |
| 1 | 30 | 31,1 | 30 | 18 | 9,1 | 14,8 | 16,2 | 13,6 | 6,6 | 8 | 20,9 | 24 | 7,0 |
| 1,5 | 15 | 25,4 | 22,5 | 17 | 11,5 | 22,8 | 22,8 | 13,8 | 10,5 | 8 | 35,8 | 43 | 7,5 |
| 1,5 | 30 | 46,4 | 45 | 23,4 | 9,6 | 17,5 | 19,5 | 15,0 | 10,5 | 10 | 26,2 | 86 | 18,0 |
| 2 | 15 | 33,6 | 30 | 22,5 | 11,8 | 26 | 27 | 14,5 | 14,6 | 10 | 44,2 | 107 | 13,3 |
| 2 | 30 | 62,2 | 60 | 30,2 | 11,8 | 22,6 | 24,2 | 18,5 | 14,6 | 12 | 32,6 | 214 | 42,0 |
| 2,5 | 15 | 42 | 37,5 | 26,5 | 13 | 29,6 | 31,2 | 16,4 | 17,3 | 12 | 53,3 | 209 | 23,6 |
| 2,5 | 30 | 77,3 | 75 | 36,1 | 15 | 27,5 | 29,5 | 22,8 | 17,3 | 16 | 40,5 | 418 | 77,0 |
| 3 | 15 | 50,3 | 45 | 31,2 | 14,8 | 35 | 36,3 | 19,0 | 20,5 | 14 | 63,3 | 370 | 38,0 |
| 3 | 30 | 93 | 90 | 45 | 19 | 34,2 | 37 | 29,2 | 20,5 | 18 | 49,5 | 740 | 136,0 |
Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 3:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 1 | 15 | 16,6 | 15 | 12,3 | 11 | 20,4 | 20,4 | 12,1 | 9,2 | 5 | 34,3 | 16 | 2,8 |
| 1 | 45 | 46,1 | 45 | 23,4 | 9,6 | 16,5 | 18,2 | 15,7 | 9,2 | 10 | 22,7 | 48 | 17,5 |
| 1,5 | 15 | 25,1 | 22,5 | 17,2 | 12,5 | 26,8 | 26,8 | 13,5 | 14 | 8 | 47,9 | 64 | 7,6 |
| 1,5 | 45 | 68,8 | 67,5 | 30,4 | 11,5 | 21,5 | 23 | 19,2 | 14 | 12 | 29,4 | 192 | 50,5 |
| 2 | 10 | 24,0 | 20 | 15,6 | 12 | 25,0 | 25 | 13,2 | 12,5 | 6 | 43,7 | 30 | 6,0 |
| 2 | 30 | 61,7 | 60 | 30,3 | 11,5 | 20,2 | 22,5 | 19,0 | 12,5 | 12 | 28 | 90 | 38,0 |
| 2,5 | 10 | 29,7 | 25 | 18,8 | 13 | 28,8 | 28,8 | 14,1 | 15,7 | 8 | 52,4 | 60 | 10,2 |
| 2,5 | 30 | 77,2 | 75 | 36,1 | 15,5 | 25,2 | 29 | 24,1 | 15,7 | 18 | 35,7 | 180 | 67,5 |
Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 4:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 1 | 10 | 12 | 10 | 7,8 | 9,3 | 17,7 | 17,7 | 10,1 | 8,2 | 4 | 30,1 | 4,5 | 0,9 |
| 1 | 40 | 40,8 | 40 | 23,4 | 10,8 | 15,7 | 17 | 15,1 | 8,2 | 10 | 20,1 | 18 | 12,6 |
| 1,5 | 10 | 18 | 15 | 11,3 | 10,9 | 23,5 | 23,5 | 11,7 | 12,3 | 5 | 41,7 | 17 | 3,0 |
| 1,5 | 40 | 61,2 | 60 | 30,4 | 12,8 | 20 | 21,7 | 18,6 | 12,3 | 12 | 26,2 | 68 | 32,0 |
| 2 | 10 | 23,8 | 20 | 14,3 | 12,8 | 28,9 | 28,9 | 13,2 | 16,3 | 6 | 54 | 40 | 6,2 |
| 2 | 40 | 81,5 | 80 | 36 | 16,6 | 24,7 | 27 | 23,1 | 16,3 | 18 | 32,5 | 160 | 62,0 |
Przekładnia stożkowa z żywicy poliacetalowej o przełożeniu 5:1
![]() | ![]() |
| Moduł | Numer zębów | DA | D | ND | Holandia | L1 | L | S | B | B | mi | Moment obrotowy* | Waga |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 1 | 12 | 13,7 | 12 | 9,5 | 10 | 20,3 | 20,3 | 10,5 | 9,5 | 4 | 40,5 | 12 | 1,6 |
| 1 | 60 | 60,4 | 60 | 20,5 | 11 | 15,5 | 17,4 | 15,4 | 9,5 | 10 | 21 | 60 | 20,0 |
Zalety przekładni stożkowej z żywicy poliacetalowej
1. Wysoka trwałość i odporność na zużycie
Żywica poliacetalowa zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na zużycie, dzięki czemu te plastikowe przekładnie stożkowe nadają się do długotrwałego użytkowania w wymagających zastosowaniach. Materiał ten zmniejsza tarcie powierzchniowe podczas pracy, zapewniając integralność strukturalną i wydajność przekładni nawet przy ciągłym lub dużym obciążeniu.
2. Lekki i o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
Te przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej są lekkie, a jednocześnie zachowują wysoką wytrzymałość mechaniczną, co pozwala na efektywne przenoszenie mocy bez zbędnego zwiększania masy układu. Ta cecha sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań takich jak robotyka, drony i systemy motoryzacyjne, gdzie redukcja masy ma kluczowe znaczenie dla wydajności.
3. Doskonała stabilność wymiarowa
Żywica poliacetalowa jest odporna na odkształcenia spowodowane zmianami temperatury i naprężeniami mechanicznymi, zapewniając precyzyjne wymiary przekładni stożkowych z tworzywa sztucznego. Ta stabilność jest kluczowa w zastosowaniach wymagających wysokiej dokładności, ponieważ zapobiega rozbieżnościom i zapewnia stałą wydajność przekładni przez długi czas.
4. Odporność na korozję i chemikalia
Przekładnie te są odporne na korozję i wiele substancji chemicznych, dzięki czemu nadają się do stosowania w trudnych warunkach, takich jak maszyny przemysłowe lub zastosowania zewnętrzne. Mogą niezawodnie pracować w warunkach wilgotnych, mokrych lub agresywnych chemicznie, bez pogorszenia jakości i wydajności.
5. Cicha i płynna praca
Niski współczynnik tarcia żywicy poliacetalowej przyczynia się do cichej i płynnej pracy przekładni. Ta cecha jest szczególnie korzystna w zastosowaniach w środowiskach wrażliwych na hałas, takich jak sprzęt medyczny czy elektronika użytkowa, gdzie cicha praca jest priorytetem.
6. Ekonomiczne i łatwe w produkcji
Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej są ekonomiczne ze względu na łatwość produkcji metodą formowania wtryskowego. Proces ten umożliwia masową produkcję kół zębatych o stałej jakości i precyzji, redukując koszty całkowite i jednocześnie spełniając wymagania różnych branż.

Plastikowe koło zębate stożkowe kontra koło zębate stożkowe ze stali nierdzewnej
| Funkcja | Plastikowe koło zębate stożkowe (żywica poliacetalowa) | Przekładnia stożkowa ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|
| Tworzywo | Wykonane z żywicy poliacetalowej, lekkiego materiału termoplastycznego. | Wykonane ze stali nierdzewnej - wytrzymałego i ciężkiego metalu. |
| Waga | Lekki, idealny do zastosowań, w których liczy się waga. | Cięższy, zwiększający całkowitą wagę systemu. |
| Wytrzymałość | Średnia wytrzymałość, nadaje się do lekkich i średnich ładunków. | Wysoka wytrzymałość, umożliwia efektywne przenoszenie dużych ciężarów. |
| Trwałość | Trwałe, ale mogą zużywać się szybciej pod wpływem dużych obciążeń lub ekstremalnych warunków. | Niezwykle trwałe i odporne na zużycie z upływem czasu. |
| Odporność na korozję | Odporne na wilgoć i łagodne środki chemiczne, lecz mniej skuteczne w trudnych warunkach. | Doskonała odporność na korozję, szczególnie w trudnych warunkach. |
| Poziom hałasu | Pracuje cicho ze względu na niskie tarcie i właściwości materiału. | Może wytwarzać głośniejszy hałas podczas pracy ze względu na swoją twardość. |
| Opór cieplny | Ograniczona odporność na temperaturę; może odkształcać się w wysokich temperaturach. | Wysoka odporność termiczna; nadaje się do stosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze. |
| Koszt | Opłacalne i tańsze w produkcji. | Droższe ze względu na koszty materiałów i obróbki. |
| Proces produkcyjny | Wyprodukowane metodą formowania wtryskowego, co umożliwia produkcję masową. | Wytwarzane głównie poprzez obróbkę mechaniczną. |
| Aplikacje | Idealny do zastosowań o mniejszym obciążeniu, takich jak robotyka i urządzenia konsumenckie. | Preferowany do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości, np. w maszynach przemysłowych. |
| Konserwacja | Wymaga starannej konserwacji, aby uniknąć uszkodzeń pod wpływem naprężeń. | Wymaga niewielkiej konserwacji ze względu na swoją trwałość i odporność na zużycie. |
| Wpływ na środowisko | Bardziej ekologiczne, gdyż w niektórych przypadkach plastik można poddać recyklingowi. | Większy wpływ na środowisko ze względu na wydobycie i przetwórstwo. |
| Elastyczność w projektowaniu | Łatwiejsze formowanie skomplikowanych wzorów i kształtów. | Ograniczona elastyczność projektowania ze względu na ograniczenia obróbki. |
| Tarcie powierzchniowe | Niskie tarcie, redukujące utratę mocy i zużycie. | Większe tarcie, które może wymagać smarowania. |
| Odporność na uderzenia | Potrafi amortyzować niewielkie wstrząsy, lecz może pęknąć pod wpływem większych uderzeń. | Doskonała odporność na wstrząsy, mniejsza podatność na pęknięcia. |
![]() | ![]() |
| Plastikowe koło zębate stożkowe | Przekładnia stożkowa ze stali nierdzewnej |
Zastosowania przekładni stożkowych z żywicy poliacetalowej
1. Robotyka i automatyka
Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej są szeroko stosowane w robotyce i systemach automatyki ze względu na swoją lekkość i płynną pracę. Pomagają zmniejszyć zużycie energii, zapewniając jednocześnie precyzyjną kontrolę ruchu, co jest kluczowe dla dokładności i wydajności mechanizmów robotycznych.
2. Sprzęt medyczny
Te plastikowe przekładnie stożkowe idealnie nadają się do stosowania w urządzeniach medycznych, takich jak systemy obrazowania i narzędzia chirurgiczne. Ich cicha praca i niskie tarcie są kluczowe w środowiskach, w których redukcja hałasu i płynna praca są niezbędne dla zapewnienia komfortu pacjenta i niezawodności urządzenia.
3. Elektronika użytkowa
W produktach takich jak drukarki, aparaty fotograficzne i sprzęt AGD, do przenoszenia mocy stosuje się przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej. Ich lekka konstrukcja i odporność na zużycie sprawiają, że idealnie nadają się do małych, wydajnych urządzeń wymagających trwałych i kompaktowych komponentów.
4. Przemysł motoryzacyjny
Przekładnie te są wykorzystywane w takich zastosowaniach jak wycieraczki szyb, regulacja foteli i małe mechanizmy przekładniowe. Ich odporność na korozję i cicha praca sprawiają, że idealnie nadają się do zwiększania komfortu użytkowania i niezawodności układów samochodowych.
5. Lotnictwo i drony
Przekładnie stożkowe z żywicy poliacetalowej są często stosowane w dronach i lekkich maszynach lotniczych. Ich niska masa i wysoka stabilność wymiarowa zapewniają efektywne przenoszenie mocy bez zbędnego zwiększania masy, co jest kluczowe dla uzyskania optymalnych osiągów i oszczędności paliwa.
6. Maszyny przemysłowe
W lekkich urządzeniach przemysłowych przekładnie te służą do precyzyjnego przenoszenia mocy. Ich odporność na działanie chemikaliów i wilgoci, w połączeniu z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, czyni je niezawodnym wyborem do maszyn pracujących w kontrolowanych warunkach lub przenoszących lekkie obciążenia mechaniczne.
![]() | ![]() |
| Przekładnia stożkowa do robotyki | Przekładnia stożkowa dla przemysłu motoryzacyjnego |
![]() | ![]() |
| Przekładnia stożkowa do sprzętu medycznego | Przekładnia stożkowa dla przemysłu lotniczego |
Informacje dodatkowe
| Edytowane przez | Yjx |
|---|










