producto descripción
Entrada de precisión del disco giratorio hueco AAW-RF con reducde ángulo recto planetario:
1. Gran eje hueco con diseño de brida giratoria
2. Amplia gama de transmisión, de 1:2 a 1:500
3. Juego de alta precisión, juego de ultra-precisión es de 1 arco minuto
4. Funcionamiento sin problemas
5. Varios tipos de eje de salida
6. Capacidad de servo aplicable de 0.1kw a 45KW
La entrada de precisión precisa del disco rotatorio hueco AAW-RF con reducde ángulo recto planetario desempeña un papel importante en maquinaria y equipos industriales, y su aplicación es amplia, principalmente debido a su estructura única y ventajas funcionales. Los reducde ángulo, especialmente los reducplanetangulares, pueden ahorrar mucho espacio durante la instalación gracias a la entrada s del motorEl mango y el eje de salida del reductor están en un ángulo recto de 90 grados, y el ángulo de instalación se puede instalar a 360 grados sin ángulos muertos, lo que es muy flexible. Este tipo de reducse se utiliza generalmente en campos de alta precisión como máquinas herramientas de precisión, equipos militares, equipos metalúrgicos, equipos de generación de energía eólica, equipos químicos, energía solar, robots industriales, equipos de transporte, maquinaria de ingeniería, equipos textiles, equipos de embalaje, etc.
Las ventajas de la entrada de precisión del disco rotatorio hueco AAW-RF con reducde ángulo recto planetario incluyen una estructura compacta, alta eficiencia, alta rigidez y capacidad para soportar altas cargas. Estas ventajas hacen que el reducreducplanetario angular sea ampliamente utilizado en algunas aplicaciones que requieren alta precisión y fiabilidad. Por ejemplo, en los campos de fabricación mecánica, automatización, transporte, etc., el reducplanetario angular se ha convertido en una parte indispensable. En aplicaciones prácticas, es muy importante elegir un reducplanetario de ángulo adecuado. Muchos factores deben tenerse en cuenta, tales como los requisitos de par, la relación entre la velocidad de entrada y salida, el entorno de trabajo, etc., para garantizar el funcionamiento eficiente y fiable de los equipos mecánicos.

Modelo No. | etapa | Ratio(i) | AAW070AS | AAW080AS
| AAW110AS
| AAW135AS
| AAW135BS | AAW165AS
| AAW165BS
| AAW200AS | AAW200BS
|
AAW320AS | AAW320BS |
Producción nominal Par (Nm) | L1 | 2, 3, 5, 10 | 30 | 80 | 250 | 450 | * | 800 | * | 2000 | * | 3500 | * |
6 | * | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 | 3500 | 2000 |
8 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 4000 | 2300 |
10 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 4000 | 2300 |
12 | * | 80 | 225 | 435 | 320 | 750 | 660 | 1850 | 1100 | * | 2300 |
14 | * | 80 | 215 | 425 | 280 | 750 | 600 | 1750 | 1000 | 3500 | 2200 |
16 | * | 80 | 210 | 415 | 270 | 700 | 600 | 1700 | 1000 | * | * |
20 | 30 | 70 | 200 | 400 | 240 | 700 | 460 | 1650 | 900 | 3000 | 1900 |
L2 | 30 | 30 | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 | 3500 | 2000 |
32 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 4000 | 2300 |
40 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 4000 | 2300 |
50 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 4000 | 2300 |
56 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 3500 | 2300 |
60 | * | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 | 3500 | 2000 |
70 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 3500 | 2200 |
80 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 3500 | 2300 |
100 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 | 3500 | 2300 |
120 | * | 80 | 225 | 435 | 290 | 750 | 630 | 1750 | 1050 | * | 2200 |
140 | * | 80 | 215 | 425 | 280 | 750 | 630 | 1750 | 1000 | 3200 | 2100 |
160 | * | 80 | 210 | 415 | 270 | 700 | 600 | 1700 | 950 | * | * |
200 | 30 | 70 | 200 | 400 | 240 | 700 | 460 | 1700 | 900 | 3000 | 1900 |
Max. salida Par (Nm) | L1,L2 | 3~100 | 2,5 veces el par de salida Normal |
entrada Velocidad (RPM) | L1,L2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Estándar Back-lash (arc-min) | L1 | 3~10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
L2 | 12~100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
precisión Reacción violenta B2(arc-min) | L1 | 3~10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L2 | 12~100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
precisión Reacción violenta B1(ar-min) | L1 | 3~10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L2 | 12~100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
precisión Reacción violenta B0(arc-min) | L1 | 3~10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L2 | 12~100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Radial (Radial) Fuerza (N) | L1,L2 | 3~100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | 24100 | 35600 | 32600 |
Max. Axial Fuerza (N) | L1,L2 | 3~100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | 24100 | 32600 | 32600 |
eficiencia (%) | L1 | 3~10 | 90% |
L2 | 12~100 | 85% |
Peso (kg) | L1 | 3~10 | 2.5 | 7.8 | 4.3 | 20.8 | 15.5 | 35.5 | 28.5 | 55 | 40.5 | 300 | 270 |
L2 | 12~100 | 3.8 | 9.2 | 6.3 | 24.3 | 18.2 | 40.5 | 31.2 | 65.5 | 48,5 | 330 | 290 |
funcionamiento Temperatura. | L1,L2 | 3~100 | -10℃~+80℃ |
lubriclubric | L1,L2 | 3~100 | complejo HV2 |
montaje posición | L1,L2 | 3~100 | Cualquier dirección |
Nivel sonoro (db) | L1,L2 | 3~100 | £65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 ≤ | 70 ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 |