Caixa de engrenagens planetária para acionamento de giro de escavadeiras
Uma caixa de engrenagens planetária para giro de escavadeiras é um sistema de transmissão especializado e compacto, projetado para permitir o movimento rotacional da superestrutura da máquina em relação ao seu chassi. Essa caixa de engrenagens incorpora um arranjo de engrenagens planetárias, tipicamente composto por uma engrenagem solar central, múltiplas engrenagens planetárias e uma engrenagem anular externa, o que permite alta potência de torque e redução de velocidade eficiente em um formato compacto. Ela é projetada para suportar cargas pesadas e ambientes operacionais severos, proporcionando controle preciso para operações de giro durante tarefas de escavação, elevação e posicionamento.
Uma caixa de engrenagens planetária para giro de escavadeiras é um sistema de transmissão especializado e compacto, projetado para permitir o movimento rotacional da superestrutura da máquina em relação ao seu chassi. Essa caixa de engrenagens incorpora um arranjo de engrenagens planetárias, tipicamente composto por uma engrenagem solar central, múltiplas engrenagens planetárias e uma engrenagem anular externa, o que permite alta potência de torque e redução eficiente de velocidade em um formato compacto. Ela é projetada para suportar cargas pesadas e ambientes operacionais severos, proporcionando controle preciso para operações de giro durante tarefas de escavação, elevação e posicionamento. Geralmente acionadas por motores hidráulicos ou elétricos, essas caixas de engrenagens planetárias para giro apresentam configurações planetárias de múltiplos estágios que fornecem torque variando de alguns kNm a mais de 400 kNm, garantindo confiabilidade em aplicações como guindastes de torre, equipamentos navais e máquinas florestais, além de escavadeiras.

Dimensões do acionamento giratório planetário
RE 240
Suporte: DBS

Suporte: Tecc

Eixo estriado:

| Suporte Apoiar | ØD1 | ØD2 | S | Ls | eu | L1 | L2 | t | ØDt | Tenente |
| [ milímetros ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 21 |
Pinhões:

| Apoiar | m | por | x | ODE | BU | um | S | t | Tmáx | |
| [milímetros] | Estático [Nm] | Dinâmico [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 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Suporte: DBS

Suporte: Tecc

Suporte: T6

Suporte: T8

Suporte: T18

Suporte: NR

Suporte: NR3

Haste:

| Apoiar | ØD1 | ØD2 | S | Ls | eu | L1 | L2 | t | ØDt | Tenente |
| [ milímetros ] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 h6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (n° 3) | 32 | 20 |
Pinhões:

| Apoiar | m | por | x | ODE | BU | um | S | t | Tmáx | |
| [milímetros] | Estático [Nm] | Dinâmico [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 (n° 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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
Suporte: DBS

Suporte: DBS2

Suporte: T18

Haste:

| Apoiar | ØD1 | ØD2 | S | Ls | eu | L1 | L2 | t | ØDt | Tenente |
| [ milímetros ] | ||||||||||
| DBS | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 h7 | 72 h6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
Pinhões:

| Apoiar | m | por | x | ODE | BU | um | S | t | Tmáx | |
| [milímetros] | Estático [Nm] | Dinâmico [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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
Suporte: Tecc

Suporte: TRecc

Haste:

| Apoiar | ØD1 | ØD2 | S | Ls | eu | L1 | L2 | t | ØDt | Tenente |
| [ milímetros ] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (n° 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Pinhões:

| Apoiar | m | por | x | ODE | BU | um | S | t | Tmáx | |
| [milímetros] | Estático [Nm] | Dinâmico [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (n° 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 (n° 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 (n° 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 (n° 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Vantagens da caixa de engrenagens de giro para escavadeiras
1. Alto torque e eficiência
A caixa de engrenagens planetária de giro proporciona um torque excepcional graças ao seu design de engate múltiplo. O sistema de engrenagens planetárias distribui a carga uniformemente entre várias engrenagens, garantindo a máxima transmissão de potência. Isso resulta em um desempenho eficiente, mesmo sob cargas pesadas, tornando-a ideal para tarefas de escavação exigentes.
2. Design compacto e que economiza espaço
Graças ao seu inovador sistema de engrenagens planetárias, esta caixa de engrenagens de giro oferece um design compacto que economiza espaço, mantendo o alto desempenho. Suas dimensões reduzidas são especialmente vantajosas para escavadeiras, onde o espaço é limitado, permitindo uma integração perfeita sem comprometer o torque ou a funcionalidade.
3. Capacidade de carga superior
Projetada para suportar operações pesadas, a caixa de engrenagens planetária de giro aguenta as imensas cargas axiais e radiais normalmente encontradas durante escavações. Sua construção robusta garante confiabilidade e durabilidade, mesmo em ambientes agressivos, tornando-a uma escolha segura para uso contínuo e de alta intensidade.
4. Controle preciso do movimento rotacional
Os mecanismos de giro planetários proporcionam um controle preciso e suave da rotação da superestrutura da escavadeira. Essa precisão aumenta a eficiência operacional durante tarefas como escavação, elevação e posicionamento, garantindo maior segurança e produtividade em cenários de trabalho exigentes.
5. Desempenho durável e de longa duração
Fabricada com materiais de alta qualidade e projetada para durabilidade, a caixa de engrenagens planetária de giro foi concebida para resistir ao desgaste, à corrosão e a temperaturas extremas. Isso garante uma longa vida útil, reduzindo os custos de manutenção e minimizando o tempo de inatividade, o que é crucial para manter os cronogramas e orçamentos do projeto.
6. Versatilidade em diversas aplicações
A caixa de engrenagens planetária giratória é altamente versátil e adaptável a diversas tarefas de escavação, incluindo construção, mineração e movimentação de materiais. Sua capacidade de oferecer desempenho consistente em múltiplas exigências operacionais a torna um componente valioso para aprimorar a funcionalidade geral das escavadeiras.

Áreas de aplicação da caixa de engrenagens de acionamento de giro planetário
1. Construção e Engenharia Civil
As caixas de engrenagens planetárias de giro são amplamente utilizadas em equipamentos de construção, como escavadeiras, guindastes e bombas de concreto. Elas permitem o controle preciso dos movimentos rotacionais, garantindo o manuseio eficiente de materiais pesados durante tarefas como escavação, elevação e posicionamento, que são essenciais para projetos de construção e infraestrutura de grande escala.
2. Operações de Mineração e Extração de Pedreiras
Na mineração e extração de pedreiras, essas caixas de engrenagens giratórias desempenham um papel fundamental em máquinas como escavadeiras e perfuratrizes. Sua capacidade de suportar cargas extremas e operar com eficiência em ambientes hostis garante um desempenho confiável durante a extração de materiais, quebra de rochas e transporte de minerais, mesmo sob condições contínuas de trabalho pesado.
3. Manuseio e Logística de Materiais
Os acionamentos de giro planetário são essenciais para equipamentos de movimentação de materiais, incluindo carregadeiras, empilhadeiras e guindastes portuários. Seu alto torque e controle rotacional suave permitem a movimentação precisa de mercadorias, contêineres ou matérias-primas, garantindo a eficiência das operações logísticas em armazéns, portos e instalações industriais.
4. Sistemas de Energia Renovável
Essas caixas de engrenagens planetárias giratórias são cruciais em aplicações de energia renovável, particularmente em turbinas eólicas e rastreadores solares. Elas permitem o movimento suave e controlado de componentes como pás de turbinas ou painéis solares, possibilitando o posicionamento ideal para maximizar a geração de energia. Sua durabilidade garante confiabilidade a longo prazo em ambientes externos.
5. Aplicações marítimas e offshore
Em ambientes marinhos, as caixas de engrenagens planetárias giratórias são utilizadas em guindastes de navios, plataformas de perfuração offshore e guinchos. Sua construção robusta e resistência à corrosão as tornam ideais para manusear cargas pesadas, realizar movimentos precisos e operar com eficiência em condições adversas, como a exposição à água salgada.
![]() | ![]() |
| Sistema de giro planetário para guindastes em terrenos acidentados | Transmissão planetária de giro para guindastes de torre |
![]() | ![]() |
| Sistema de giro planetário para manipuladores telescópicos | Sistema de giro planetário para guindastes de pesca |
Acionamentos de giro planetário vs. Acionamentos de roda planetária
Tanto os acionamentos de giro planetário quanto acionamentos de roda planetária Os sistemas de transmissão avançados são amplamente utilizados em máquinas pesadas e aplicações industriais. Embora compartilhem um projeto comum de engrenagem planetária, suas funções, projetos estruturais e áreas de aplicação diferem significativamente. Compreender essas diferenças pode ajudar as empresas a escolher a solução certa com base em suas necessidades operacionais específicas.
1. Função e Propósito
- Acionamentos de giro planetárioEsses mecanismos são projetados para permitir o movimento rotacional preciso de componentes de máquinas pesadas, como a superestrutura de escavadeiras, guindastes ou turbinas eólicas, em relação a uma base fixa. Sua principal função é controlar e facilitar operações de giro ou rotação de maneira suave e eficiente.
- Acionamentos de rodas planetáriasEsses acionamentos são projetados para transmitir torque diretamente às rodas de um veículo ou máquina móvel. Seu principal objetivo é fornecer energia para movimento para frente ou para trás, tornando-os essenciais para aplicações como pás carregadeiras, tratores agrícolas e guindastes móveis.
2. Projeto e Manuseio de Carga
- Acionamentos de giro planetárioProjetados para suportar cargas axiais e radiais, os acionamentos de giro são compactos e robustos. Otimizados para alto torque, garantem controle preciso dos movimentos rotacionais sob cargas pesadas.
- Acionamentos de rodas planetáriasEsses acionamentos são projetados para suportar altos torques e cargas de impacto, transmitindo potência às rodas. Eles também oferecem redução de velocidade e transmissão de potência eficiente, garantindo desempenho confiável em máquinas móveis.
3. Aplicações
- Acionamentos de giroComum em equipamentos estacionários ou semiestacionários, como guindastes, turbinas eólicas e escavadeiras.
- Tração nas rodasEssencial em aplicações móveis, incluindo veículos todo-terreno, equipamentos de construção e máquinas agrícolas.
![]() | ![]() |
| Acionamentos de giro planetário | Acionamentos de rodas planetárias |
Informação adicional
| Editado por | Yjx |
|---|










