Przekładnie ślimakowe/jednostki przekładni ślimakowych serii JDLB o wysokiej precyzji
Przekładnie ślimakowe serii JDLB o wysokiej precyzji to idealny zamiennik precyzyjnej przekładni planetarnej w automatyce przemysłowej i innych pokrewnych dziedzinach, który może znacząco obniżyć koszty zastosowania precyzyjnej przekładni planetarnej. Co więcej, obrócenie przekładni o 90 stopni w celu zainstalowania serwomechanizmu staje się rzeczywistością. Wejście ślimakowe może być napędzane szeregowo przez serwomotor, co pozwala na synchroniczne wyjście wielu przekładni ślimakowych. Przekładnie ślimakowe JDLB mogą być stosowane w urządzeniach przetwórczych w przemyśle elektronicznym, komunikacyjnym i innych gałęziach przemysłu.
Przekładnie ślimakowe serii JDLB o wysokiej precyzji to idealny zamiennik precyzyjnej przekładni planetarnej w automatyce przemysłowej i innych pokrewnych dziedzinach, który może znacząco obniżyć koszty zastosowania precyzyjnej przekładni planetarnej. Co więcej, obrócenie przekładni o 90 stopni w celu zainstalowania serwomechanizmu staje się rzeczywistością. Wejście ślimakowe może być napędzane szeregowo przez serwomotor, co pozwala na synchroniczne wyjście wielu przekładni ślimakowych. Przekładnie ślimakowe JDLB mogą być stosowane w urządzeniach przetwórczych w przemyśle elektronicznym, komunikacyjnym i innych gałęziach przemysłu.

Wymiary przekładni ślimakowej o wysokiej precyzji serii JDLB

| JDLB | 045 | 050 | 055 | 063 | 075 | 090 |
| A | 108 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 |
| B | 135 | 138 | 155 | 173 | 208 | 234 |
| C | 53 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 |
| D | 81 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 |
| D2 | 114 | 114 | 125 | 140 | 172 | 204 |
| D3 | 44 | 44 | 56 | 56 | 68 | 68 |
| mi | 68 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 |
| E2 | 84 | 84 | 96 | 108 | 125 | 140 |
| E3 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| F | 100 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 |
| G | 153 | 156 | 175 | 197 | 232 | 264 |
| H | 62 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 |
| J(h6) | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| K | 24 | 24 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| L | 98.5 | 98.5 | 111 | 122 | 147 | 157 |
| L2 | 103+LR | 103+LR | 116+LR | 127+LR | 152+LR | 162+LR |
| L3 | 48 | 48 | 59.8 | 59.8 | 73.3 | 73.3 |
| M | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 |
| N(h7) | 70 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 |
| O | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| P(maks.) | 91 | 91 | 100 | 108 | 129 | 139.5 |
| Q | 70.5 | 70.5 | 78 | 87 | 107 | 117.5 |
| R | 50 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 |
| S | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| T | 52 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 |
| T2 | 78 | 78 | 87 | 96.5 | 110 | 124 |
| U(H7) | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| U3 | 30 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 |
| V | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 |
| W | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| W2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| X | 45 | 50 | 55 | 63 | 75 | 90 |
| Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Z | 86 | 86 | 86 | 93 | 108 | 108 |
| LA/LB/LC/LR/LM/S | Za pomocą silnika serwo | |||||


| JDLB | 045 | 050 | 055 | 063 | 075 | 090 |
| A | 108 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 |
| B | 135 | 138 | 155 | 173 | 208 | 234 |
| C | 53 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 |
| D | 81 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 |
| D2 | 114 | 114 | 125 | 140 | 172 | 204 |
| D3 | 44 | 44 | 56 | 56 | 68 | 68 |
| mi | 68 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 |
| E2 | 84 | 84 | 96 | 108 | 125 | 140 |
| E3 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| F | 100 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 |
| G | 153 | 156 | 175 | 197 | 232 | 264 |
| H | 62 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 |
| J(h6) | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| K | 24 | 24 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| L | 98.5 | 98.5 | 111 | 122 | 147 | 157 |
| L2 | 103+LR | 103+LR | 116+LR | 127+LR | 152+LR | 162+LR |
| L3 | 48 | 48 | 59.8 | 59.8 | 73.3 | 73.3 |
| M | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 |
| N | 70 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 |
| O | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| P | 91 | 91 | 100 | 108 | 129 | 139.5 |
| Q | 70.5 | 70.5 | 78 | 87 | 107 | 117.5 |
| R | 50 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 |
| S | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| T | 52 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 |
| U(H7) | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| V | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 |
| W | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| W2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| X | 45 | 50 | 55 | 63 | 75 | 90 |
| Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Z | 86 | 86 | 86 | 93 | 108 | 108 |
| t2 | 27.8 | 27.8 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 53.8 |
| b2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| LA/LB/LC/LR/LM/S | Za pomocą silnika serwo | |||||

| JDLB | 045 | 050 | 055 | 063 | 075 | 090 |
| A | 108 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 |
| B | 135 | 138 | 155 | 173 | 208 | 234 |
| C | 53 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 |
| D | 81 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 |
| D2 | 114 | 114 | 125 | 140 | 172 | 204 |
| D3 | 44 | 44 | 56 | 56 | 68 | 68 |
| mi | 68 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 |
| E2 | 84 | 84 | 96 | 108 | 125 | 140 |
| E3 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| F | 100 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 |
| G | 153 | 156 | 175 | 197 | 232 | 264 |
| H | 62 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 |
| J(h6) | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| K | 24 | 24 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| L | 98.5 | 98.5 | 111 | 122 | 147 | 157 |
| L2 | 103+LR | 103+LR | 116+LR | 127+LR | 152+LR | 162+LR |
| L3 | 48 | 48 | 59.8 | 59.8 | 73.3 | 73.3 |
| M | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 |
| N | 70 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 |
| O | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| P | 91 | 91 | 100 | 108 | 129 | 139.5 |
| Q | 70.5 | 70.5 | 78 | 87 | 107 | 117.5 |
| R | 50 | 50 | 56 | 63.5 | 74 | 85 |
| S | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| T | 52 | 52 | 58 | 65.5 | 76 | 87 |
| T1 | 55 | 55 | 65 | 72 | 79 | 104 |
| T2 | 107 | 107 | 121 | 135.5 | 153 | 189 |
| U2(h6) | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 |
| V | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 |
| W | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| W2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| X | 45 | 50 | 55 | 63 | 75 | 90 |
| Y | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Z | 86 | 86 | 86 | 93 | 108 | 108 |
| t1 | 30 | 30 | 35 | 39.5 | 44.5 | 58 |
| B | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| LA/LB/LC/LR/LM/S | Za pomocą silnika serwo | |||||
Cechy przekładni ślimakowej o wysokiej precyzji serii JDLB
Precyzyjna przekładnia ślimakowa z podwójnym skokiem serii JDLB jest dostępna w sześciu rozmiarach: 45, 50, 55, 63, 75 i 90. Lewa i prawa strona zębów ślimaka mają różne kąty natarcia, co powoduje stopniową zmianę grubości zębów, dzięki czemu regulacja szczeliny zazębienia jest możliwa poprzez przesuwanie ślimaka.
1. Sześć uniwersalnych opcji rozmiarów
Przekładnie ślimakowe serii JDLB są dostępne w sześciu rozmiarach: 45, 50, 55, 63, 75 i 90. Opcje te zapewniają elastyczność i pozwalają spełnić różnorodne wymagania aplikacji, gwarantując kompatybilność z różnymi obciążeniami i potrzebami eksploatacyjnymi. Zakres rozmiarów pozwala na precyzyjny dobór w oparciu o specyficzne wymagania przemysłowe.
2. Regulowany luz przekładni ślimakowej
Unikalna konstrukcja przekładni ślimakowej obejmuje lewe i prawe boki zębów o różnych kątach natarcia, co umożliwia regulację szczeliny zazębienia. Pozwala to na precyzyjną regulację luzu przekładni ślimakowej z dokładnością poniżej 1 minuty kątowej, zapewniając wyjątkową precyzję i płynną pracę w krytycznych zastosowaniach.
3. Regulowana szczelina między oczkami
Po dłuższym użytkowaniu, szczelinę międzyzębną przekładni ślimakowej można wyregulować, aby utrzymać optymalną wydajność. Ta funkcja zwiększa trwałość i niezawodność reduktora, zapewniając stałą precyzję i dokładność nawet po znacznym zużyciu podczas eksploatacji.
4. Niezawodne wejście ze sprzęgłem wału
Przekładnie ślimakowe serii JDLB o wysokiej precyzji wykorzystują sprzęgło wału wejściowego, co zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie. Taka konstrukcja eliminuje możliwość wystąpienia luzów podczas przenoszenia mocy, zapewniając płynną i precyzyjną pracę, nawet w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji lub wysokiego momentu obrotowego.
5. Wyjście bezluzowe ze stożkowym pierścieniem zaciskowym
Na wyjściu zastosowano stożkowe złącze z pierścieniem zaciskowym, zapewniające bezpieczne i bezluzowe połączenie. Dzięki temu reduktor może zapewnić precyzyjną kontrolę ruchu i momentu obrotowego bez luzu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej dokładności i stałej wydajności.
6. Zwiększona trwałość i precyzja
Precyzyjny mechanizm przekładni ślimakowej z podwójnym skokiem zapewnia stopniową zmianę grubości zębów, co zwiększa trwałość układu przekładni. Taka konstrukcja gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę, dzięki czemu wysokoprecyzyjne przekładnie ślimakowe serii JDLB idealnie nadają się do zastosowań w branżach, w których precyzja i trwałość mają kluczowe znaczenie.

Zastosowania przekładni ślimakowych JDLB o wysokiej precyzji
1. Obrabiarki CNC
Precyzyjne przekładnie ślimakowe JDLB są szeroko stosowane w maszynach CNC do precyzyjnego pozycjonowania i płynnej kontroli ruchu. Ich zdolność do minimalizacji luzów gwarantuje precyzję obróbki, dzięki czemu idealnie nadają się do produkcji elementów wymagających ścisłych tolerancji i wysokiej jakości wykończenia powierzchni.
2. Linie montażowe
Te precyzyjne przekładnie ślimakowe odgrywają kluczową rolę na liniach montażowych, zapewniając precyzyjną i niezawodną kontrolę ruchu. Gwarantują dokładne pozycjonowanie części podczas zautomatyzowanych procesów montażu, zwiększając wydajność, redukując liczbę błędów i zwiększając ogólną wydajność przemysłowych systemów produkcyjnych.
3. Maszyny tnące
W maszynach tnących przekładnie ślimakowe JDLB umożliwiają precyzyjny ruch ostrza lub narzędzia, gwarantując czyste i dokładne cięcie. Minimalny luz i solidna konstrukcja sprawiają, że nadają się one do zastosowań takich jak cięcie metalu, obróbka drewna i przycinanie tworzyw sztucznych, gdzie precyzja jest kluczowa.
4. Linie przenośnikowe
Precyzyjne reduktory ślimakowe JDLB są stosowane w systemach przenośników taśmowych do precyzyjnego sterowania ruchem materiałów. Ich płynna praca i zdolność do obsługi dużych obciążeń sprawiają, że idealnie nadają się do branż wymagających precyzyjnego transportu materiałów, takich jak pakowanie, magazynowanie i logistyka.
5. Robotyka przemysłowa
Te przekładnie ślimakowe o niskim luzie są często stosowane w ramionach robotów i manipulatorach do precyzyjnej kontroli ruchu i momentu obrotowego. Ich wysoka precyzja i niezawodność umożliwiają płynne i dokładne ruchy robotów, co czyni je niezbędnymi w zadaniach takich jak spawanie, malowanie i przenoszenie materiałów.
6. Sprzęt medyczny
Przekładnie ślimakowe serii JDLB są również stosowane w zaawansowanych urządzeniach medycznych wymagających precyzyjnego sterowania ruchem. Zastosowania obejmują systemy obrazowania, roboty chirurgiczne i urządzenia automatyki laboratoryjnej, gdzie ich dokładność i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy w wrażliwych środowiskach.

Zalety przekładni ślimakowej o niskim luzie serii JDLB
Wyjątkowa precyzja przy minimalnym luzie
Przekładnia ślimakowa serii JDLB wykorzystuje zaawansowaną technologię przekładni ślimakowej z podwójnym skokiem, umożliwiającą regulację luzu z dokładnością poniżej 1 minuty kątowej. Zapewnia to precyzyjne pozycjonowanie i płynną kontrolę ruchu, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej dokładności, takich jak maszyny CNC i robotyka.
Trwałość i długotrwała wydajność
Przekładnia wykonana jest z wysokiej jakości materiałów i zaprojektowana z myślą o długotrwałej niezawodności. Możliwość regulacji szczeliny zazębienia po dłuższym użytkowaniu zapewnia stałą wydajność i wydłuża żywotność urządzenia, nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Zwiększona nośność
Przekładnie ślimakowe serii JDLB o wysokiej precyzji zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze znacznych obciążeń przy zachowaniu precyzji. Ich solidna konstrukcja i wydajna konstrukcja pozwalają na niezawodną pracę w trudnych warunkach, takich jak systemy przenośników, linie montażowe i urządzenia do transportu materiałów.
Płynna i cicha praca
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji przekładni i precyzyjnemu wykonaniu, reduktor ślimakowy JDLB o niskim luzie zapewnia płynny ruch bez wibracji. Ta funkcja minimalizuje hałas roboczy, dzięki czemu urządzenie nadaje się do środowisk, w których cicha praca jest kluczowa, takich jak urządzenia medyczne i zautomatyzowany sprzęt laboratoryjny.
Elastyczna konstrukcja do różnorodnych zastosowań
Przekładnia ślimakowa serii JDLB oferuje wszechstronność dzięki sześciu dostępnym rozmiarom i kompatybilności z różnymi systemami sprzęgania wejściowego i wyjściowego. Ta elastyczność pozwala na bezproblemową integrację z różnymi konfiguracjami, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w różnych branżach, od produkcji po systemy energii odnawialnej.
Niezawodne i bezluzowe mechanizmy sprzęgające
Przekładnia ślimakowa o niskim luzie wykorzystuje sprzęgło wału na wejściu i sprzęgło stożkowe z pierścieniem zaciskowym na wyjściu. Te systemy sprzęgania eliminują luzy podczas przenoszenia mocy, zapewniając precyzyjną i spójną kontrolę ruchu, nawet w zastosowaniach o wysokim momencie obrotowym lub dużej prędkości.

Informacje dodatkowe
| Edytowane przez | Yjx |
|---|




