producto descripción
AAW-RF-K gran disco giratorio hueco, entrada de precisión del tipo keyway, reducde ángulo recto planetario:
1. Gran eje hueco, diseño de brida giratoria
2. Amplio rango de ratio, de 1:2 a 1:500
3. Holde alta precisión, holultra precisión es de 1 arco por minuto
4. Funcionamiento sin problemas
5. Varios tipos de eje de salida
6. Capacidad de servo aplicable de 0.1kw a 45KW
AAW-RF-K gran disco giratorio hueco, entrada de precisión tipo keyway, reducde ángulo recto planetario juega un papel importante en la maquinaria y equipos industriales, y su aplicación es ampliamente debido a su estructura única y ventajas funcionales. Los reductores angulares, especialmente los reducplanetangulares, pueden ahorrar mucho espacio durante la instalación porque el eje de entrada del motor 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 reducreducse se utiliza generalmente en campos de alta precisión como máquinas herramientas de precisión, equipos militares, equipos metalúrgicos, equipos de energía eólica, equipos químicos, energía solar, robots industriales, equipos de transporte, maquinaria de ingeniería, equipos textiles, equipos de embalaje, etc.
AAW-RF-K gran disco giratorio hueco, keyway tipo de entrada de precisión, las ventajas de los reductores de ángulo recto planetario incluyen estructura compacta, alta eficiencia, alta rigidez y la capacidad de soportar altas cargas. Estas ventajas hacen que el reducreductor planetario de esquina sea ampliamente utilizado en algunas aplicaciones con altas exigencias de precisión y fiabilidad. Por ejemplo, en los campos de fabricación mecánica, automatización, transporte, etc., los reducplanetangulares se han convertido en una parte indispensable. En aplicaciones prácticas, es muy importante elegir un reducreducplanetario angular 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
|
Producción nominal Par (Nm) | L1 | 2, 3, 5, 10 | 30 | 80 | 250 | 450 | * | 800 | * | 2000 | * |
6 | * | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 |
8 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
10 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
12 | * | 80 | 225 | 435 | 320 | 750 | 660 | 1850 | 1100 |
14 | * | 80 | 215 | 425 | 280 | 750 | 600 | 1750 | 1000 |
16 | * | 80 | 210 | 415 | 270 | 700 | 600 | 1700 | 1000 |
20 | 30 | 70 | 200 | 400 | 240 | 700 | 460 | 1650 | 900 |
L2 | 30 | 30 | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 |
32 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
40 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
50 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
56 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
60 | * | 80 | 200 | 400 | 280 | 700 | 600 | 1500 | 1000 |
70 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
80 | * | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
100 | 30 | 85 | 250 | 450 | 320 | 800 | 660 | 1850 | 1100 |
120 | * | 80 | 225 | 435 | 290 | 750 | 630 | 1750 | 1050 |
140 | * | 80 | 215 | 425 | 280 | 750 | 630 | 1750 | 1000 |
160 | * | 80 | 210 | 415 | 270 | 700 | 600 | 1700 | 950 |
200 | 30 | 70 | 200 | 400 | 240 | 700 | 460 | 1700 | 900 |
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 |
Estándar Back-lash (arc-min) | L1 | 3~10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
L2 | 12~100 | 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 |
L2 | 12~100 | 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 |
L2 | 12~100 | 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 |
L2 | 12~100 | 2 | 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 |
Max. Axial Fuerza (N) | L1,L2 | 3~100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | 24100 |
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 |
L2 | 12~100 | 3.8 | 9.2 | 6.3 | 24.3 | 18.2 | 40.5 | 31.2 | 65.5 | 48,5 |
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 |