datos técnicos Reductor reductor de tornillo sin fin
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Procedimiento de selección
Primero, identifique la tabla de selección en el diagrama de flujo.
A continuación, para condiciones de funcionamiento que no se ajusten a las Tablas de Selección 1 y 2 para las series EWJ, EW, SWJ y SW (Tabla de Selección 3) y para la serie TD, seleccione utilizando el siguiente procedimiento.
Las condiciones requeridas para la selección incluyen el par de carga o la transmisión en kW, la velocidad de rotación de entrada, la relación de reducción, las características de la carga, el tiempo de uso y la frecuencia de arranque y parada.
1. Determinación del coeficiente de corrección
Todos tabla de ratio de kW indicados en la Tabla de Selección 3 se basan en Factor de servicio (Sf) de 1.0. Factor de servicio el mayor de estos como factor de corrección. Para conocer la naturaleza de la carga, consulte la tabla de clasificación de carga por máquina. Si el nombre de la máquina no está disponible, seleccione una máquina similar o consúltenos.
Tabla 1: Tabla Factor de servicio (Sf)
| Cargar la naturaleza | Tiempo de uso (por día) | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24 | |
| U: Carga uniforme | 1.00 (1.25) |
1.00 (1.25) |
1.25 (1.50) |
| M: Carga con cierto impacto | 1.00 (1.25) |
1.25 (1.50) |
1.50 (1.75) |
| H: Carga con gran impacto | 1.25 (1.50) |
1.50 (1.75) |
1.75 (2.00) |
Nota
- 1) Si el número de arranques por hora es 10 o más, utilice el número entre paréntesis.
- 2) La tabla Factor de servicio anterior es una guía general. Determine el coeficiente de uso teniendo en cuenta las condiciones de uso.
Tabla 2. Coeficiente de clasificación térmica (series EWJ, EW, SWJ, SW)
| Velocidad de rotación de entrada r/min |
Tamaño | Relación de reducción Tiempo de funcionamiento |
Factor de clasificación térmica |
|---|---|---|---|
| 1750, 1450 | EWJ25 ~ 70 SWJ25 ~ 42 |
1/10 a 1/60 Operación continua Más de una hora |
1.3 |
| SWJ50 ~ 70 | 1.15 | ||
| 1750, 1450 | EW80 ~ 200 SW80 ~ 200 |
1/10 a 1/60 Operación continua Más de 2 horas |
1.5 |
| 1150, 950 | EW80 ~ 200 SW80 ~ 200 |
1.15 | |
| Aparte de lo anterior | 1.0 | ||
2. Determine kW de diseño y el par corregido.
kW de diseño o el par corregido se determina utilizando la fórmula 1.
kW de diseño = kW de carga × Coeficiente de corrección (Ecuación 1)
Par de corrección = par de carga × coeficiente de corrección...(Ecuación 1)
3. Determinación del coeficiente de reducción
Determine la relación de reducción según la velocidad de entrada y la velocidad de salida requerida. Si la velocidad de entrada supera las 1750 r/min, contáctenos.
Nota: La relación de reducción indicada en el número de modelo de la serie TD es la relación de reducción nominal. Compruebe la relación de reducción real para reducción simple o doble reducción.
4. Decidir el tamaño y el número de modelo
Seleccione el tamaño y el número de modelo que satisfaga kW de diseño o el par corregido de tabla de ratio de kW.
Cuando utilice una velocidad de rotación de entrada de 100 r/min o menos, seleccione el par de salida a 100 r/min en tabla de ratio de kW.
Para la serie TD, verifique los siguientes elementos para el tamaño seleccionado.
[Confirmación de la capacidad calorífica equivalente: serie TD]
Determine el coeficiente de corrección de temperatura (f1) a partir de la temperatura ambiente que utilizará y la tabla de coeficientes de corrección de temperatura (Tabla 3), calcule la capacidad calorífica equivalente y utilice la ecuación 2 para comprobar si se encuentra dentro de la capacidad indicada en la tabla de ratio de kW de cada página de producto.
Capacidad calorífica equivalente = Carga kW (o par) × f1......(Ecuación 2)
Tabla 3. Tabla de coeficientes de corrección de temperatura (f1) (serie TD)
| Temperatura ambiente | Coeficiente de corrección de temperatura |
|---|---|
| Por debajo de 30 °C | 1.0 |
| Por debajo de 40°C | 1.3 |
| por debajo de 50°C | 1.5 |
5. Comprobar la carga del eje
Utilice la fórmula 3 para comprobar si la carga radial generada en el eje se encuentra dentro de la carga radial admisible para cada serie.
Carga radial admisible (N{kgf}) ≧ T × f × Lf R ...(Ecuación 3)
- T: Par corregido (N·m {kgf·m})
- f: Coeficiente OHL (véase la tabla a continuación)
- Lf: Factor de posición de acción (véase la tabla a continuación)
- R: Radio de la circunferencia primitiva de la rueda dentada, polea, etc. (m)
Coeficiente OHL (f)
| cadena | 1.00 |
|---|---|
| engranaje Correa dentada |
1.25 |
| correa trapezoidal Correa dentada de alta resistencia |
1.5 |
tipo de eje de salida sólido
Factor de posición de acción (Lf)
tipo de eje de salida hueco
Factor de posición de acción (Lf)
Comprobación de la carga axial
Si se genera una carga axial en el eje de salida, compruebe que se encuentra dentro de la carga axial admisible para cada serie.
Si se producen cargas radiales y axiales simultáneamente, póngase en contacto con nosotros.
Carga alterna
En aplicaciones donde se aplican cargas alternas con frecuencia, como en accionamientos indexados, la holgura en el reductor o el juego en las piezas de fijación pueden provocar problemas inesperados.
Si está considerando utilizar este producto para tales fines, complete la hoja de confirmación de especificaciones con sus condiciones de uso y póngase en contacto con nosotros.
6. Cálculo de la potencia de entrada requerida (kW)
Potencia de entrada requerida (kW) = Potencia de entrada nominal (kW) × Par de carga / Par de salida nominal × Sf
