Կրիոգենիկ մոլորակային հանդերձում ռեդուկտոր

Կրիոգենիկ մոլորակային հանդերձում ռեդուկտոր

Մանրամասները
Cryogenic Planetary Gear Reducer, որպես ճշգրիտ փոխանցման սարք, որը կարող է նվազեցնել արագությունը և մեծացնել ոլորող մոմենտը ծայրահեղ ջերմաստիճանային միջավայրերում (սովորաբար տատանվում է -60 աստիճանից մինչև{1}} աստիճան, իսկ որոշ հատուկ մոդելներ կարող են ծածկել -196 աստիճանից մինչև +300 աստիճան): Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային ռեդուկտորները դարձել են էներգիայի աղբյուրներն ու շարժիչները միացնող «կամուրջը»։
Կատեգորիա
Մոլորակային փոխանցման տուփեր
Share to
Ուղարկել հարցումին
Նկարագրություն
Տեխնիկական պարամետրեր

Cryogenic Planetary Gear Reducer, որպես ճշգրիտ փոխանցման սարք, որը կարող է նվազեցնել արագությունը և մեծացնել ոլորող մոմենտը ծայրահեղ ջերմաստիճանային միջավայրերում (սովորաբար տատանվում է -60 աստիճանից մինչև{1}} աստիճան, իսկ որոշ հատուկ մոդելներ կարող են ծածկել -196 աստիճանից մինչև +300 աստիճան): Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային ռեդուկտորները դարձել են էներգիայի աղբյուրներն ու շարժիչները միացնող «կամուրջը»։ Ավանդական մոլորակային ռեդուկտորների կոմպակտ կառուցվածքի և բարձր ոլորող մոմենտների խտության առավելությունների պահպանման հիման վրա այն խախտում է փոխանցման համակարգերի բարձր և ցածր ջերմաստիճանի միջավայրի սահմանափակումները՝ նյութական նորարարությունների, կառուցվածքային օպտիմալացման և գործընթացների արդիականացման միջոցով՝ ապահովելով էքստրեմալ աշխատանքային պայմաններում սարքավորումների հուսալի էներգիայի լուծումներ:

 

Cryogenic Planetary Gear Reducer-ը էքստրեմալ միջավայրերում էներգիայի փոխանցման ճշգրիտ միջուկներ է: Բարձրակարգ ոլորտներում, ինչպիսիք են արդյունաբերական ավտոմատացումը, օդատիեզերական տեխնոլոգիան և նոր էներգիան, սարքավորումները հաճախ պետք է կայուն աշխատեն ջերմաստիճանի պայմաններում, սովորական միջավայրերից շատ հեռու:

 

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային ռեդուկտորը մոլորակային հանդերձանքի փոխանցման սարք է, որը նախատեսված է հատուկ ծայրահեղ ջերմաստիճանային միջավայրերի համար: Դրա հիմնական գործառույթն է փոխակերպել բարձր-ցածր ոլորող մոմենտ ներածումը էներգիայի աղբյուրներից, ինչպիսիք են շարժիչները, ցածր-բարձր արագությամբ բարձր պտտվող մոմենտների ելքային փոխանցման փոխանցումների ցանցի միջոցով՝ միաժամանակ ապահովելով փոխանցման ճշգրտությունը, արդյունավետությունը և կյանքի տևողությունը փոփոխվող բարձր և ցածր ջերմաստիճանների կամ շարունակական ծայրահեղ ջերմաստիճանների պայմաններում:

 

Cryogenic Planetary Gear Reducer-ի հիմնական կառուցվածքը համահունչ է ավանդական մոլորակային փոխանցման տուփերին, որոնք բաղկացած են չորս հիմնական բաղադրիչներից՝ արևային հանդերձանք, մոլորակային շարժակների, օղակաձև շարժակների և մոլորակների կրիչ: Կենտրոնական արևային հանդերձանքը ստանում է էներգիայի մուտք և մղում է հավասարաչափ բաշխված մոլորակի շարժակների (սովորաբար 3{4}}6) պտտվելու իր շուրջը: Մոլորակի փոխանցումները միաժամանակ միացվում են արտաքին կողմի ամրացված կամ պտտվող օղակաձև շարժակների հետ և, ի վերջո, թողարկում են էներգիան մոլորակի կրիչի միջոցով, որը կրում է մոլորակի հանդերձանքները: Այս «բազմատամ ցանցավորող» կառուցվածքը ապահովում է էներգիայի հավասարաչափ բաշխում՝ բնականաբար ունենալով բարձր կրող հզորություն և կոմպակտություն, մինչդեռ բարձր և ցածր ջերմաստիճանի հարմարվողականությունը այն հիմնական արդիականացման կետն է, որն այն տարբերում է սովորական ռեդուկտորներից:

 

Այստեղ այս էջում մենք ներկայացնում ենք մեր սերիական Cryogenic Planetary Gear Reducer-ը, դուք կտեսնեք միջակայքերը, պատրաստի փոխանցման տուփերը, փորձարկման տեսանյութերը հետևյալ կերպ.

Նաև կարող եք դիտել ավելի շատ նախագծեր կամ այցելել մեր վիդեո պատկերասրահը Youtube-ի միջոցով՝ https://www.youtube.com/@tallmanrobotics

-196 աստիճան -+200 աստիճանի կրիոգենիկ մոլորակային հանդերձում

product-500-500

product-500-500

product-500-500

 

155

35
36
37
38
35
36
37
38

 

Ծայրահեղ ջերմաստիճանի մարտահրավերներին դիմակայելու համար նպատակային նորամուծություններ են կատարվել բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային փոխանցումատուփերի նախագծման, նյութերի և գործընթացների մեջ՝ հիմնական տեխնոլոգիաներով, որոնք կենտրոնացած են հետևյալ ոլորտների վրա.

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի դիմացկուն նյութերի ընտրություն

Նյութերը հիմք են հանդիսանում բարձր և ցածր ջերմաստիճանների հարմարվողականության համար, և հիմնական նյութերը, որոնք համապատասխանում են կատարողականությանը, պետք է ընտրվեն ըստ թիրախային ջերմաստիճանի միջակայքի:

Հաղորդալարերի և լիսեռի բաղադրիչներ

Տիտանի համաձուլվածքները (TC4) և նիկելի վրա հիմնված համաձուլվածքները (Inconel 718) սովորաբար օգտագործվում են ցածր-ջերմաստիճանի միջավայրերում, որոնք կարող են պահպանել լավ ամրություն և ամրություն -200 աստիճանից ցածր; Բարձր ջերմաստիճանի միջավայրերի համար ընտրված են բարձր ջերմաստիճանի համաձուլվածքներ (GH4169) և կերամիկական կոմպոզիտային նյութեր (օրինակ՝ SiC ամրացված կերամիկա), որոնք կարող են դիմակայել 300 աստիճանից բարձր ջերմաստիճաններին և ունեն գերազանց օքսիդացման դիմադրություն:

Մոլորակային կրիչ և պատյան

Տեղումների պատճառով կարծրացած չժանգոտվող պողպատը (17-4PH) կամ ձուլածո տիտանի համաձուլվածքը սովորաբար օգտագործվում են ուժը, կոռոզիոն դիմադրությունը և ջերմային կայունությունը հավասարակշռելու համար՝ նվազեցնելով ջերմաստիճանի փոփոխությունների հետևանքով առաջացած կառուցվածքային դեֆորմացիան:

Կնքումը և օժանդակ բաղադրիչները

Կնքման բաղադրամասերը ընտրվում են պերֆտորէթեր ռետինից (FFKM) կամ մետաղական փուչիկից: Առաջինը կարող է դիմակայել -20 աստիճանից{+260 աստիճանի, մինչդեռ երկրորդը կարող է պահպանել կնիքման արդյունավետությունը ծայրահեղ-բարձր ջերմաստիճանի դեպքում; Կրող վանդակը պատրաստված է պոլիիմիդից (PI) կամ մետաղական նյութից՝ ցածր{5}}ջերմաստիճանի փխրունությունից կամ բարձր ջերմաստիճանի ծերացումից խուսափելու համար:

Յուղման համակարգի հատուկ ձևավորում

Քսայուղը բարձր և ցածր ջերմաստիճանի փոխանցման միջոցն է, և ջերմաստիճանի տիրույթի հիման վրա պետք է մշակվի հարմարեցված քսման պլան:

Ցածր ջերմաստիճանի քսում

օգտագործելով սինթետիկ պոլի (ալֆա օլեֆին) (PAO) հիմքով քսայուղ կամ սիլիկոնային-հիմնված քսայուղ, որն ունի ցածր սառեցման կետ (կարող է լինել մինչև -60 աստիճան կամ ցածր), ցածր ջերմաստիճանի լավ հեղուկություն և կարող է կայուն յուղի թաղանթ ձևավորել ծայրահեղ ցուրտ միջավայրում:

Բարձր ջերմաստիճանի քսում

Ընտրեք պոլիտետրաֆտորէթիլենի (PTFE) հիմքով պինդ քսանյութեր կամ մոլիբդենի դիսուլֆիդի (MoS ₂) չոր թաղանթային քսանյութեր: Պինդ քսանյութերը չեն գոլորշիանում կամ քայքայվում բարձր ջերմաստիճաններում և կարող են երկար ժամանակ պահպանել քսման ազդեցությունը. Ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի որոշ սցենարներ կարող են նաև օգտագործել «ինքնա-քսայուղային առանցքակալներ+ հանդերձանքի մակերեսի ծծմբացման մշակում»՝ մակերեսի փոփոխման միջոցով շփումը նվազեցնելու համար:

Լայն ջերմաստիճանի հարմարվողականություն

Կրճատողների համար, որոնք պետք է աշխատեն փոփոխվող բարձր և ցածր ջերմաստիճանի միջավայրերում, սովորաբար օգտագործվում են էսթերային սինթետիկ քսանյութեր՝ համապատասխան ջերմաստիճանի միջակայքով -40 աստիճանից{1}} աստիճանով, որը հավասարակշռում է բարձր և ցածր ջերմաստիճանի արդյունավետությունը:

Կառուցվածքի և գործընթացի օպտիմալացում

Ջերմաստիճանի փոփոխությունների ազդեցությունը փոխհատուցեք կառուցվածքային նախագծման միջոցով

Ջերմային փոխհատուցման կառուցվածքը

«Առաձգական կապում» կամ «մաքսազերծման կարգավորող օղակներ» օգտագործվում են հանդերձանքի և լիսեռի միջև, ինչը թույլ է տալիս բաղադրիչներին ազատորեն ընդարձակվել և կծկվել, երբ ջերմաստիճանը փոխվում է, խուսափելով խցանումից կամ թուլացումից:

Սիմետրիկ դասավորություն

Մոլորակային փոխանցումները հավասարաչափ բաշխված են և ընդունում են սիմետրիկ կառուցվածք՝ նվազեցնելու անհավասար ջերմաստիճանի հետևանքով առաջացած ուժի շեղումը և ապահովելու սահուն փոխանցումը:

Ճշգրիտ հաստոցների տեխնոլոգիա

օգտագործելով «ցածր-ջերմաստիճանի ծերացման բուժում»՝ նյութերի ներքին սթրեսը վերացնելու և ցածր ջերմաստիճաններում դեֆորմացիան նվազեցնելու համար. Փոխանցման մակերևույթը մշակվում է «ազոտման» կամ «կարբոնիտրացման» միջոցով՝ բարձր և ցածր ջերմաստիճաններում մաշվածության դիմադրությունը և հոգնածության ուժը բարելավելու համար:

 

Սովորական մոլորակային փոխանցման տուփերի համեմատ՝ բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային փոխանցումատուփերը էքստրեմալ միջավայրերում զգալի առավելություններ ունեն.

Ջերմաստիճանի լայն տիրույթի հարմարվողականություն

Այն կարող է կայուն աշխատել -60 աստիճանից մինչև+200 աստիճան (հատուկ մոդելները ընդգրկում են -196 աստիճանից մինչև{3}} աստիճան), բավարարելով ծայրահեղ սցենարների կարիքները, ինչպիսիք են օդատիեզերական և կրիոգեն սարքավորումները:

Փոխանցման բարձր ճշգրտություն

Նյութերի կայունության օպտիմալացման և կառուցվածքային փոխհատուցման նախագծման միջոցով փոխանցման մաքսազերծումը դեռևս կարող է վերահսկվել 0,1 աղեղային րոպեի ընթացքում նույնիսկ խիստ ջերմաստիճանի փոփոխությունների դեպքում՝ ապահովելով շարժիչի դիրքավորման ճշգրտությունը:

Բարձր հուսալիություն և երկար կյանք

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի դիմացկուն նյութերը և հատուկ քսման համակարգը զգալիորեն նվազեցնում են մաշվածության և խափանումների ռիսկը ծայրահեղ միջավայրում, ընդ որում խափանումների (MTBF) միջև միջին ժամանակն ավելի քան 10000 ժամ է:

Կոմպակտ և մեծ ոլորող մոմենտ խտություն

Ժառանգելով մոլորակային փոխանցման կառուցվածքային առավելությունները՝ ելքային ոլորող մոմենտը ավելի քան 30%-ով ավելի բարձր է, քան սովորական բարձր և ցածր ջերմաստիճանի կրճատիչները նույն ծավալի տակ, որոնք հարմար են սահմանափակ տարածությամբ էքստրեմալ բնապահպանական սարքավորումների համար:

Ցածր աղմուկ և ցածր թրթռում

Բազմատամների ցանցավորման սիմետրիկ կառուցվածքը և ճշգրիտ մշակման գործընթացը թույլ են տալիս նրան աշխատել բարձր և ցածր ջերմաստիճաններում 65 դԲ-ից ցածր վերահսկվող աղմուկով, ինչը նվազեցնում է թրթռման միջամտությունը սարքավորման վրա:

 

Cryogenic Planetary Gear Reducer-ի էկոլոգիական ծայրահեղ հարմարվողականությունը դրանք դարձնում է անփոխարինելի մի քանի բարձր-ոլորտներում.

Ավիատիեզերք

Արբանյակային դիրքի վերահսկման համակարգերը, հրթիռների շարժիչ մեխանիզմները, ինքնաթիռների վայրէջքի սարքերի փոխանցումները և այլն պետք է դիմակայեն տիեզերքում ցածր -150 աստիճան ջերմաստիճանին կամ շարժիչի մոտ բարձր ջերմաստիճանի ճառագայթմանը:

Կրիոգեն և ցածր ջերմաստիճանի ճարտարագիտություն

LNG պահեստավորման բաքը խառնող սարքը, ցածր{0}}սառցախցիկի փոխանցման համակարգը, գերհաղորդիչ սարքավորումների հովացման մեխանիզմը և այլն, դեռ պետք է կայուն աշխատեն հեղուկ ազոտի միջավայրում -196 աստիճանի պայմաններում:

Արդյունաբերական վառարաններ և բարձր{0}}ջերմաստիճանի սարքավորումներ

Ջերմային մշակման վառարանների փոխակրիչները, ապակի ձևավորող սարքավորումները, ֆոտոգալվանային սիլիցիումի սինթերման մեքենաները և այլն, պետք է պահպանեն փոխանցման ճշգրտությունը 150-300 աստիճան բարձր ջերմաստիճանի միջավայրում:

Նոր էներգիայի ոլորտում

Կան քամու էներգիայի սարքավորումների անկման և անկման համակարգեր (կարող են դիմակայել -40 աստիճան ցածր ջերմաստիճաններին և ուժեղ քամու բեռներին) և ֆոտոգալվանային հետևելու համակարգեր (կարող են դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությանը և ցերեկային գիշերային ջերմաստիճանի տարբերություններին):

Հատուկ մեքենաներ և սարքավորումներ

Բևեռային հետազոտական ​​մեքենաների և անապատային{0}}ճանապարհային մեքենաների շարժիչ համակարգը պետք է հարմարվի -50-ից մինչև{2}} աստիճան ջերմաստիճանի ծայրահեղ տարբերություններին. Ռադարների պտտվող մեխանիզմ, հրթիռային կայանների փոխանցում և այլն ռազմական տեխնիկայում։

 

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային ռեդուկտորներ ընտրելիս և օգտագործելիս պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ կետերին.

Հստակեցրեք ջերմաստիճանի միջակայքը

Ընտրեք համապատասխան ջերմակայուն մոդելը՝ հիմնվելով իրական աշխատանքային պայմանների ամենացածր և ամենաբարձր ջերմաստիճանների վրա՝ խուսափելով «ցածր-ջերմաստիճանի մոդելներից, որոնք օգտագործվում են բարձր-ջերմաստիճանի միջավայրում» կամ «բարձր-ավելի բարձր ջերմաստիճանի մոդելներ»:

Համապատասխան բեռի և կրճատման հարաբերակցությունը

Ելնելով շարժիչի հոսանքի աղբյուրից, արագությունից և ոլորող մոմենտի պահանջներից՝ հաշվարկեք նվազեցման համապատասխան հարաբերակցությունը՝ համոզվելու համար, որ ռեդուկտորի ելքային ոլորող մոմենտն ունի 1,2-1,5 անգամ բարձր և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում անվտանգության սահման:

Քսայուղի սպասարկում

Պարբերաբար ստուգեք քսման կարգավիճակը, խուսափեք քսանյութի պնդացումից ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում, կանխեք քսանյութի գոլորշիացումը բարձր ջերմաստիճանի միջավայրում և փոխարինեք համապատասխան հատուկ քսանյութերը՝ ըստ աշխատանքային ցիկլի:

Տեղադրում և պաշտպանություն

Համոզվեք, որ տեղադրման ընթացքում համակցվածության սխալը 0,1 մմ/մ-ի սահմաններում է՝ լրացուցիչ սթրեսը նվազեցնելու համար. Բարձր ջերմաստիճանի միջավայրերը պահանջում են մեկուսիչ ծածկույթների տեղադրում, մինչդեռ ցածր{1}}ջերմաստիճանի միջավայրերը պահանջում են ջերմամեկուսիչ միջոցառումների դիտարկում՝ ջերմաստիճանի տատանումները նվազեցնելու համար:

 

Բարձր և ցածր ջերմաստիճանի մոլորակային փոխանցումատուփը մեխանիկական փոխանցման տեխնոլոգիայի, նյութերի գիտության և քսելու տեխնոլոգիաների ինտեգրման արդյունք է: Այն խախտում է էներգիայի փոխանցման ծայրահեղ ջերմաստիճանի սահմանափակումները և ապահովում է փոխանցման հիմնական աջակցություն բարձրագույն-ոլորտերի համար, ինչպիսիք են օդատիեզերքը, նոր էներգիան և կրիոգեն ճարտարագիտությունը: Արդյունաբերական սարքավորումներում էքստրեմալ միջավայրերին հարմարվողականության աճող պահանջարկի հետ մեկտեղ, Cryogenic Planetary Gear Reducer-ը կշարունակի կատարելագործվել նյութերի նորարարության մեջ (օրինակ՝ նոր կերամիկական կոմպոզիտային նյութեր), խելացի քսում (օրինակ՝ հարմարվողական ջերմաստիճանի քսման համակարգեր) և վիճակի մոնիտորինգ (ինտեգրված ջերմաստիճանի ցուցիչ իրական{3}}ժամանակի նախազգուշացում)՝ դառնալով աշխատանքային պայմանների նախնական փոխանցման միջուկը:

 

 

Թեժ գրառումներ: կրիոգեն մոլորակային հանդերձանքի ռեդուկտոր, Չինաստան կրիոգեն մոլորակային հանդերձանքի ռեդուկտոր արտադրողներ, մատակարարներ, գործարան

Ուղարկել հարցումին
Կապվեք մեզ հետ

Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ հեռախոսի, էլ.փոստի կամ ստորև ներկայացված առցանց ձևի միջոցով: Մեր մասնագետը շուտով կկապվի ձեզ հետ:

Կապվեք հիմա: