Цилиндрический редуктор с условными обозначениями

Наиболее распространённые типы редукторов: 1ЦУ, 1Ц2У (Ц2У), 1Ц3У, Ц2, РМ, РЦД, РК, ВК, Ц2Н, Ц3ВК, В, все они представлены в нашем каталоге.

Габаритная характеристика редуктора — межосевое расстояние тихоходной ступени. В редукторах РМ, РК, РЦД, Ц2, ВК, Ц3ВК, В — суммарное межосевое расстояние всех ступеней.

Характеристика зацепления. Не указывается в случае эвольвентного зацепления, При зубчатом зацеплении с профилем Новикова ставится буква «Н».

Исполнение входного вала. Квх конический входной вал, Цвх цилиндрический входной вал.

Исполнение выходного вала. Квых конический выходной вал, Цвых цилиндрический выходной вал, М выходной вал в виде зубчатой полумуфты (дополнительно может указываться модуль и количество зубьев).

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

  • 1ЦУ тип редуктора (цилиндрический одноступенчатый горизонтальный)
  • 160 межосевое расстояние тихоходной ступени, мм
  • 6,3 передаточное число
  • 13 вариант сборки
  • Квх конический входной вал
  • Квых конический выходной вал
  • У2 климатическое исполнение
  • 1Ц3У тип редуктора (цилиндрический трехступенчатый горизонтальный)
  • 200 межосевое расстояние тихоходной ступени, мм
  • 125 передаточное число
  • 11 вариант сборки
  • Квх конический входной вал
  • М выходной вал в виде зубчатой полумуфты
  • У3 климатическое исполнение
  • РМ тип редуктора (цилиндрический двухступенчатый горизонтальный)
  • 650 суммарное межосевое расстояние всех ступеней, мм
  • 25 передаточное число
  • 22 вариант сборки
  • Квх конический входной вал
  • Цвых цилиндрический выходной вал
  • У3 климатическое исполнение
  • Ц2У тип редуктора (цилиндрический двухступенчатый горизонтальный)
  • 315 межосевое расстояние тихоходной ступени, мм
  • Н в редукторе используется зубчатое зацепление с профилем Новикова
  • 40 передаточное число
  • 12 вариант сборки
  • Ц вх цилиндрический входной вал
  • Ц вых цилиндрический выходной вал
  • У2 климатическое исполнение

Содержание
  1. Цилиндрические редукторы
  2. Червячные редукторы
  3. Коническо-цилиндрические редукторы
  4. Цилиндрический редуктор и его маркировка
  5. Устройство и принцип работы
  6. Устройство
  7. Принцип действия
  8. Маркировка
  9. Обозначение редукторов общемашиностроительного назначения
  10. Производство, продажа, ремонт редукторов
  11. Технические характеристики
  12. Передаточное число
  13. Передаточное отношение
  14. Крутящий момент
  15. Как обозначаются редукторы
  16. Маркировка климатического исполнения
  17. Приводная техника
  18. Назначение механизма
  19. Планетарные мотор-редукторы МР
  20. Назначение
  21. Условия применения:
  22. Габаритные и присоединительные размеры
  23. Технические характеристики
  24. Размеры выходных валов
  25. Тип электродвигателей и коды по заводскому каталогу
  26. Варианты сборки (конструктивное исполнение по способу монтажа)
  27. Условное обозначение
  28. Виды редукторов
  29. Цилиндрические
  30. Конические
  31. Червячный
  32. Планетарный
  33. Комбинированные
  34. Редукторы промышленные и крановые в наличии и под заказ.
  35. Структура обозначения редукторов общепромышленного назначения
  36. Рекомендации по выбору
  37. 4 Параметры
  38. Распространенные неисправности
  39. 🎥 Видео

Цилиндрические редукторы

    Пример условного обозначения редуктора при заказе:

Редуктор 1ЦУ-160-2,5-23-К-УЗ
  • 1ЦУ — тип редуктора (цилиндрический одноступенчатый горизонтальный)

160 — межосевое расстояние тихоходной ступени, мм

Редуктор 1Ц2У-250-31,5-22-М-У2
  • 1Ц2У — тип редуктора (цилиндрический двухступенчатый горизонтальный)

250 — межосевое расстояние тихоходной ступени, мм

М — исполнение конца тихоходного вала (в виде части зубчатой муфты)

Редуктор РМ 500-31,5-12 ЦУ3
  • РМ — тип редуктора (цилиндрический двухступенчатый горизонтальный)

500 — суммарное межосевое расстояние, мм

Ц — исполнение конца тихоходного вала (цилиндрический)

Варианты сборки для цилиндрических редукторов по ГОСТ 20373-94

1- тихоходный цилиндрический вал

3- тихоходный вал для подключения приборов

5- фланцевое исполнение редуктора

Для подключения приборов и автоматики

Червячные редукторы

    Пример условного обозначения редуктора при заказе:

Редуктор Ч 100-20-51-1-1-Ц-У2
  • Ч — тип редуктора (червячный одноступенчатый)

100 — межосевое расстояние, мм

20 — номинальное передаточное число

1-1 — вариант крепления и расположения червячной пары

Ц — исполнение конца выходного вала (цилиндрический)

Варианты сборки для червячных редукторов по ГОСТ 20373-94

1- тихоходный цилиндрический вал

Цилиндрический редуктор с условными обозначениями

рассматриваются в проекции на горизонтальную плоскость.

Червячный вал расположен под колесом

Коническо-цилиндрические редукторы

    Пример условного обозначения редуктора при заказе:

Редуктор КЦ1-400-28-42-Ц У3
  • КЦ1 — тип редуктора (коническо-цилиндрический с одной цилиндрической ступенью)

400 — суммарное межосевое расстояние цилиндрических ступеней, мм

28 — номинальное передаточное число

Ц — исполнение конца выходного вала

Варианты сборки для коническо-цилиндрических редукторов по ГОСТ 20373-94

Видео:Цилиндрические редукторыСкачать

Цилиндрические редукторы

Цилиндрический редуктор и его маркировка

Видео:Сборка одноступенчатого цилиндрического редуктора.Скачать

Сборка одноступенчатого цилиндрического редуктора.

Устройство и принцип работы

Редуктор без дополнений газовый или гидравлический, подразумевает механическое устройство для изменения угловой скорости и крутящего момента. Он работает по принципу Золотого правила, когда передаваемая вращением мощность практически не изменяется, уменьшается на КПД.

Устройство

Простейшее устройство редуктора, это зацепление из шестерни и зубчатого колеса. Крутящий момент передается через непосредственный контакт зубьев – элементов детали. Они движутся с одинаковой линейной скоростью, но разной угловой. Количество вращений шестерни и колеса за единицу времени разное, зависит от диаметров деталей и количества зубьев.

Шестерни и колеса неподвижно закреплены на валах или изготовлены совместно с ними. В корпусе может быть от одной до нескольких пар зубчатых зацеплений. На сборочном чертеже редуктора хорошо видно его устройство и составные части:

  • корпус;
  • крышка корпуса;
  • пары в зацеплении;
  • валы;
  • подшипники;
  • уплотнительные кольца;
  • крышки.

Корпус в самом низу имеет отверстие для слива масла и приспособление контроля уровня смазочных материалов, глазок или щуп. Разъем с крышкой совпадает с плоскостью расположения осей.

На кинематической схеме редуктора схематически указаны зубчатые соединения, расположений валов и направление вращения. Также показан тип зуба, прямой или наклонный. По кинематической схеме можно определить количество ступеней, передаточное число и другие характеристики, как работает данный редуктор.

Принцип действия

Принцип работы механического редуктора основан на передаче вращательного момента от одного вала другому посредством взаимодействия зубчатых деталей, неподвижно закрепленных на них. Линейная скорость зубьев одинаковая. Она не может быть разной, поскольку контакт жесткий.

Принципом действия редуктора является давление зуба на поверхность аналогичного со смежной детали и передача при этом усилия, двигающего ведомое колесо. В результате скорость вращения уменьшается. На выходном валу создается усилие, которое способно привести в движение исполняющий механизм.

Главная пара всегда первая, быстроходная шестерня или червяк, соединенный с двигателем и соответствующее ему колесо. По ее типу определяется и весь узел. Количество ступеней равно количеству зацеплений, имеющих передаточное число больше 1.

Кроме рабочих шестерен могут использоваться паразитки – шестерни, которые не изменяют крутящий момент, только направление вращения колеса и соответственно вала, на котором оно расположено.

Маркировка

В условном обозначении редуктора имеется ряд цифр и букв, указывающих на его параметры и тип. Первым стоит указание на количество ступеней и вид зубчатого зацепления:

  • цилиндрическое – Ц;
  • червячное – Ч;
  • коническое – К;
  • глобоидное – Г;
  • волновые – В;
  • планетарное – П.

Комбинированные модели обозначаются несколькими буквами, начиная с первой пары:

  • цилиндрически-червячные – ЦЧ;
  • червячно-цилиндрические – ЧЦ;
  • конически-цилиндрические – КЦ.

Количество передач данного вида указывается цифрой перед буквой.

Горизонтальное расположение считается нормой и не имеет своего обозначения. Для вертикального узла после обозначения типа передач ставится буква В. Б – означает быстроходную модель. За ним ставится условное числовое обозначение варианта сборки.

Далее указывается расстояние между осями ведущего и выходного вала, передаточное число цифрами и форма выходного вала буквенным обозначением, например, Ц – цилиндрический хвостовик, К – конический.

В маркировке может присутствовать указание на климатическое исполнение, например, для тропиков, северных районов, по какому госту выполнено.

Например: 1Ц2У-250-31,5-22-М-У2. Двухступенчатый цилиндрический с горизонтальным расположением. Межцентровое расстояние валов тихоходной ступени 250 мм, передаточное число 31,5. Вариант сборки узла 22, хвостовик по типу муфты, климатическое исполнение соответствует ГОСТ 15150-69.

Электрический привод – мотор и передаточный узел в одном корпусе, имеет несколько отличающуюся маркировку. Вначале стоит буквенное обозначение марки сборного привода, указывается скорость вращения выходного колеса, поскольку она постоянна, соединена с одним электродвигателем.

Видео:Цилиндрический редуктор 06Скачать

Цилиндрический редуктор 06

Обозначение редукторов общемашиностроительного назначения

Главная / Статьи / Обозначение редукторов общемашиностроительного назначения

Производство, продажа, ремонт редукторов

Высокое качествоГарантия 18 месяцевДоставка по России и странам СНГ
В наличии на складеИзготовление по размерам заказчикаСобственное производство с 1997г

Обозначение редуктора должно содержать типоразмер редуктора (включающее обозначение передач), значение главного параметра, передаточного числа, обозначение варианта сборки.

Типоразмер редуктораГлавный параметрПередаточное соотношениеКонструктивное исполнениеСхема сборкиКлиматическое исполнение

3.1. Типоразмер редуктора.

Передачи обозначаются буквами:

  • Ц – цилиндрическая,
  • П – планетарная,
  • К – коническая,
  • Ч – червячная,
  • Г – глобоидная,
  • В – волновая.

Цифра, используемая в обозначении типоразмера, обозначает число ступеней. В некоторых случаях, число ступеней обозначается не цифрами, а буквами:

  • О, Д, Т – 1, 2, 3 ступени соответственно.

Также, часто указывается расположение редуктора:

  • В – вертикальный,
  • Д – горизонтальный.

Буква С используется для обозначения соосного редуктора.

Буква У – «узкий» редуктор при коэффициенте перекрытия зубчатых передач ≤ 1,6. Иногда буква У означает «универсальный» или «усиленный».

Буква Н в обозначении указывает на использование зубчатого зацепления Новикова, а эвольвентное зацепление, как часто встречающееся, обозначения не имеет.

Буква М – указывает на модернизированную конструкцию редуктора.

1Ц2У – «узкий» двухступенчатый редуктор с цилиндрической передачей;

КЦ2- коническо-цилиндрический двухступенчатый редуктор;

Ч2 – червячный двухступенчатый;

ЦДН (ЦДНД)– цилиндрический горизонтальный с зацеплением Новикова (двухступенчатый);

ВКУ – вертикальный крановый усиленный;

Ц2С – редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный.

Главный параметр редуктора – важнейший характеристический размер, определяющий нагрузочную способность, габариты, массу редуктора. Для цилиндрических, червячных и глобоидных редукторов – это межосевое расстояние тихоходной ступени; для планетарных – радиус водила; для конических номинальный внешний делительный диаметр; для волновых ­­­­­­­­­– внутренний диаметр гибкого колеса. Буква Н в обозначении главного параметра указывает на использование зубчатого зацепления Новикова, а эвольвентное зацепление, как часто встречающееся, не имеет обозначения.

Ц2У-315Н – цилиндрический двухступенчатый узкий с зацеплением Новикова, межосевое расстояние 315.

3.2. Передаточное число. Определяет соотношение угловых скоростей входного и выходного валов редуктора, соотношение крутящих моментов, передаваемых соответствующими валами.

Ч-80-80 – червячный редуктор, межосевое расстояние 80, передаточное число 80.

3.3. Конструктивное исполнение по способу монтажа. Характеризует конструктивное исполнение корпуса, а также расположение в пространстве поверхностей крепления, валов и осей валов.

3.4. Варианты сборки. Характеризует взаимное расположение выходных концов валов и их количество. Буквами обозначают форму выходного вала: Ц – цилиндрическая, К — коническая, М – зубчатая полумуфта, П – полый вал.

  • Обозначение редукторов общемашиностроительного назначения
  • Обозначение мотор-редукторов

Видео:Редуктор цилиндрический двухступенчатыйСкачать

Редуктор цилиндрический двухступенчатый

Технические характеристики

Редуктора отличаются внешне по размерам и форме. Внутреннее строение разнообразное. Объединяет их всех перечень технических характеристик, по которым они подбираются на различные машины и станки. К основным параметрам редуктора относятся:

  • передаточное число;
  • передаточное отношение;
  • значение крутящего момента редуктора;
  • расположение;
  • количество ступеней;
  • крутящий момент.

Передаточное число берется общее, всех передач, и одновременно указывается таблица передаточных чисел, если узел имеет 2 и более ступени. По нему подбирают узел, который преобразует вращение электродвигателя или мотора с нужное количество оборотов.

При этом важно знать величину крутящего момента на выходном валу редуктора, чтобы определить, будет ли достаточной мощность, чтобы привести в движение агрегат.

Передаточное число

Основная характеристика зубчатого зацепления, по которой определяются все остальные параметры. Показывает, на сколько оборотов меньше делает колесо относительно шестерни. Формула передаточного отношения:

где U – передаточное число;

Z2 число зубьев зубчатого колеса.

Модуль зубьев шестерни и колеса одинаковый. Их количество напрямую зависит от диаметра. Поэтому можно использовать формулу:

Где D2 и D1 диаметры колеса и шестерни соответственно.

Расчет общего передаточного момента определяется как произведение передаточных чисел всех пар:

Где Uр передаточное число;

U1, U2, Un передаточные числа зубчатых пар.

При расчете передаточного числа берется отношение количества зубьев колеса и заходов червяка.

В цепных передачах расчет передаточного числа делается аналогично, по количеству зубьев на звездочках и по диаметрам деталей.

При определении передаточного числа ременной пары количество зубьев заменяется диаметрами шкивов и все умножается на коэффициент скольжения. В отличие от зубчатой передачи, линейная скорость движения крайних точек на шкивах не равна друг другу. Зацепление не жесткое, ремень проскальзывает. КПД передачи ниже, чем у зубчатой и цепной передачи.

Передаточное отношение

При проектировании нового узла с заранее заданными характеристиками, за основу берется мощность будущего редуктора. Она определяется по величине крутящего момента:

Читайте также: Tos znojmo редуктор mtc

где U12 – передаточное отношение;

W1 и W2 – угловые скорости;

n1 и n2 – частота вращения.

Знак «–» указывает на обратное направление вращения колеса и вала, на котором оно находится. При нечетном количестве передач ведомое колесо крутится в противоположном направлении по отношению к ведущему, навстречу ему. При четном количестве зацеплений конических колес вращение обоих валов происходит в одном направлении. Заставить его крутится в нужную сторону можно установкой промежуточной детали – паразитки. У нее количество зубьев как у шестерни. Паразитка изменяет только направление вращения. Все остальные характеристики остаются прежними.

Крутящий момент

Определение крутящего момента на валу необходимо, оно позволяет узнать мощность на выходе редуктора, величины связаны прямо пропорциональным соотношением.

Крутящий момент входного двигателя на входе, умножается на передаточное число. Для получения более точного фактического значения надо умножить на значение КПД. Коэффициент зависит от количества ступеней и типа зацепления. Для прямозубой конической пары он равен 98%.

Видео:Двухступенчатый цилиндрический редуктор с прямозубо шевронным зацеплениемСкачать

Двухступенчатый цилиндрический редуктор с прямозубо шевронным зацеплением

Как обозначаются редукторы

Редукторы общепромышленной серии имеют унифицированную систему условных обозначений. Благодаря этому, по маркировке из нескольких букв и цифр можно узнать тип редуктора и его основные технические характеристики. Рассмотрим схему обозначения подробно. Первая буква индекса — тип передачи. Например: «Ц» — цилиндрический, или «Ч» — червячный. Из этого правила маркировки много исключений. Например, очень распространенные в промышленности редукторы серии «РМ», расшифровываются как «Редуктор цилиндрический горизонтальный». Для червячных редукторов первая буква в индексе «Ч». Например: «Ч-200», «Ч-100».

Маркировка указывает межосевое расстояние в мм. Например – РМ-650, указывает на мощный цилиндрический редуктор с межосевым расстоянием 650 мм. Межосевое расстояние определяет размер шестерен, величину их зубьев и, соответственно, допустимую нагрузку на выходном валу. Редукторы наибольшей мощности требуются в металлургии. Общепромышленная серия рассчитывается на малую и среднюю мощность. Типовое межосевое расстояние — 150-250 мм.

Передаточное число – важнейшая характеристика редуктора. Она тоже обозначается в маркировке. Например — «КЦ2-180-56» расшифровывается как: коническо-цилиндрический, двухступенчатый с межосевым расстоянием 180 мм и передаточным числом 56. Короткая маркировка редуктора при правильной расшифровке содержит много информации. Производители редукторов на заказ указывают в своих каталогах возможные варианты именно таким образом.

Довольно часто используются мотор-редукторы, когда в одном корпусе с шестернями наводится электродвигатель. Такая схема обеспечивает экономию материалов и снижение конечной стоимости промышленного оборудования. В индексе добавляется буква «М», например «ЗМП40», что расшифровывается как: мотор редуктор с межосевым расстоянием 40 мм модернизированный. Буквенно-цифровой индекс может быть длинным, и включать в себя диаметр входного и выходного вала, скорость вращения, передаточное число и климатическое исполнение.

Маркировка климатического исполнения

В отличие от других букв индекса маркировка климатического исполнения всегда указывается в общепринятой системе обозначений. Наиболее частое исполнение для общепромышленный редукторов — «У2». Буква — «У» — умеренный климат. «2» — категория зоны эксплуатации под навесом в не отапливаемых помещениях, и любых местах, защищенных от атмосферных осадков.

Приводная техника

Червячный механизм NRV 030, NRV 040, NRV 050, NRV 063, NRV 075, NRV 090, NRV 110, NRV 130, NRV 150

Редукторы червячные одноступенчатые 2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80

Редуктор червячный одноступенчатый Ч-80

Редуктор червячный одноступенчатый 4Ч-80

Редукторы червячные одноступенчатые Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160

Редуктор червячный одноступенчатый 1Ч-160

Редуктор червячный одноступенчатый 1Ч-63А

Двухступенчатый червячный редуктор Ч2-160

Червячные мотор-редукторы одноступенчатые МЧ100, МЧ125, МЧ160

Редукторы двухступенчатые цилиндрические 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250

Цилиндрические редукторы зубчатые трехступенчатые 1Ц2У-315Н, 1Ц2У-355Н, 1Ц2У-400Н, 1Ц2Н-450, 1Ц2Н-500

Цилиндрические редукторы зубчатые трехступенчатые ЦЗУ-160, ЦЗУ-200, ЦЗУ-250

Редукторы цилиндрические РМ-250, РМ-350, PM-400, PM-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000

Червячные мотор-редукторы NMRV 030, NMRV 040, NMRV 050, NMRV 063, NMRV 075, NMRV 090, NMRV 110, NMRV 130, NMRV 150

Червячные мотор-редукторы двухступенчатые DRV 30/40, DRV 30/50, DRV 30/63, DRV 40/75, DRV 40/90, DRV 50/110, DRV 50/130, DRV 63/150

Цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы PCRV 63/40, PCRV 63/50, PCRV 63/63, PCRV 71/50, PCRV 71/63, PCRV 71/75, PCRV 71/90, PCRV 80/75, PCRV 80/90, PCRV 80/110, PCRV 80/130, PCRV 90/110, PCRV 90/130

Червячные мотор-редукторы 2МЧ-40, 2МЧ-63, 2МЧ-80

Червячные мотор-редукторы одноступенчатые МЧ100, МЧ125, МЧ160

Червячные мотор-редукторы одноступенчатые МЧ100, МЧ125, МЧ160

Цилиндрические мотор-редукторы серии R(RC)(HR)

Цилиндрические двухступенчатые мотор-редукторы 4МЦ2С, 4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125

Цилиндрические двухступенчатые мотор-редукторы 1МЦ2С, 1МЦ2С-63Н, 1МЦ2С-80Н, 1МЦ2С-100Н, 1МЦ2С-125Н

Мотор-редукторы планетарные ЗМП-31.5, ЗМП-40, ЗМП-50

Мотор-редукторы планетарные МПО2М-10, МПО2М-15

Мотор-редукторы планетарные МПО1М-10

Видео:редуктор цилиндрический ц2уСкачать

редуктор цилиндрический ц2у

Назначение механизма

Редуктором называют узел, который изменяет мощность. Это может быть давление газа и жидкости в газовых баллонах, трубопроводах и на распределительных подстанциях. Механические редукторы изменяют число оборотов и угловую скорость.

Для чего нужен в механизме и машине зубчатый передаточный механизм. Он снижает угловую скорость двигателя, увеличивая при этом в столько же раз крутящий момент – силу, с которой может воздействовать выходной вал на исполняющий механизм.

Скорость вращения электродвигателя может достигать 1500 об/мин. Для работы станка оборудования она не подходит. При этом, если к шкиву мотора напрямую прикрепить груз, он не сможет сдвинуть его с места.

Функции узла, уменьшить скорость вращения в десятки раз и настолько же увеличить крутящий момент – усилие, с которым машина будет совершать работу.

Видео:Принцип работы редуктора. Виды редукторов. Курсовая.Скачать

Принцип работы редуктора. Виды редукторов. Курсовая.

Планетарные мотор-редукторы МР

Назначение

Планетарный мотор-редуктор типа МР является электромеханическим приводам общего назначения, то есть в нем объединены редуктор и электродвигатель. В частности, серия МР предназначена для работы приводов перемешивающих механизмов, работающих в химической, медицинской и других отраслях промышленности. Мотор-редуктор имеет широкий ряд типоразмеров и очень большой диапазон крутящих моментов на выходном валу от 550…7000 Нм с мощностью электродвигателя от 11кВт до 130кВт.

Условия применения:

  • Режим работы: S1 по ГОСТ 183-74, длительный с периодическими остановками, рассчитан на беспрерывную работу (до 24часов/сутки)
  • Направление вращения входного и выходного валов в обе стороны
  • Надежная продолжительная работа в неагрессивной среде с максимальной концентрацией непроводящей пыли 10 мг/м3
  • Для категорий размещения 3, 2 соответствует климатическое исполнение У,Т при работе на высоте до 1000м над уровнем моря согласно ГОСТ 15150-69. В случае соблюдения требований и указаний ГОСТ 183-74 допускается работа на высоте свыше 1000м над уровнем моря.
  • Питание редуктора: от сеть переменного тока, номинальным напряжением 380В с частотой 50Гц. По требованиям заказчика допускается изготовление мотор-редукторов для работы на других стандартных напряжениях при условии согласования с заводом-производителем.

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение мотор-редуктораАА1BB1DD1D2HH1H2LL1L2L3L4L5dd1
Мотор-редуктор МР1-315350400450572200102067522
Мотор-редуктор МР2-315250480292524450500550585250357813001830216752626
Мотор-редуктор МР3-315250480292524450500550585250357813001830216752626
Мотор-редуктор МР1-500450500550800300183076526
Мотор-редуктор МР2-5003306404657407207808408254007010453552840407652639
Мотор-редуктор МР3-5003306404657407207808408254007012753552840406752639
Мотор-редуктор МР3-800950105011501740600405076542

Технические характеристики

ТипоразмерИсполнение по монтажуНоминальное передаточное числоНоминальная частота вращения выходного вала, об/минНоминальный крутящий момент на выходном валу, Н.мДопускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, НМасса, кгДвигательL,мм
Редукторной частиМотор- редук тораТипМощность, кВт
МР1-315-15-315Ф1П, Ф1В4,631589030001853704А180М4301160
МР1-315-16-3155503304А160М418,51125
МР1-315-26-315420В160М41195
МР1-315-15-2505,725011253704А180М4301160
МР1-315-16-2506903304А160М418,51125
МР1-315-26-250420В160М41195
МР1-315-16-2007,42008653304А160М41125
МР1-315-26-200420В160М41195
МР1-315-15-1605,716010803704А180М61160
МР1-315-16-1608753304А160М6151125
МР1-315-26-160420В160М61195
МР1-315-16-1257,412511253304А160М61125
МР1-315-26-125420В160М61195
МР1-315-16-10010010303304А160М8111125
МР1-315-26-100420В160М81195
МР1-315У-14-315Ф1П, Ф1В4,6315133530001854604A200L4451275
МР1-315У-25-315890535В180М4301335
МР1-315У-14-2505,725016854604A200L4451275
МР1-315У-25-2501125535В180М4301335
МР1-315У-14-2007,420021054604А200L4451275
МР1-315У-14-20017304204А200М4371235
МР1-315У-25-2001405535В180М4301365
МР1-315У-14-1605,716017554604A200L61275
МР1-315У-25-1601080505В180М618,51270
МР1-315У-14-1257,412516454204А200М6221235
МР1-315У-25-1251385505В180М618,51270
МР1-315У-14-10010017304204А200М81235
МР1-315У-25-1001405505В180М8151270
МР2-315-15-80Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ18,6803440120004105504А180М4301375
МР2-315-16-8021205104А160М418,51340
МР2-315-26-80600В160М41410
МР2-315-46-801950560ВАО 62-4171330
МР2-315-15-6422,86443005504А180М4301375
МР2-315-16-6426505104А160М418,51340
МР2-316-26-64600В160М41410
МР2-316-46-642435560ВАО 62-4171330
МР2-315-16-5029,65033905104А160М418,51340
МР2-315-26-50600В160М41410
МР2-315-46-503115560ВАО 62-4171330
МР2-315-15-4022,84042405504А180М618,51375
МР2-315-16-4034405104А160М6151340
МР2-315-26-40600В160М61410
МР2-315-46-402980560ВАО 62-6131330
МР2-315-16-3229,63243005104А160М6151340
МР2-315-26-32600В160М61410
МР2-315-46-323725560ВАО 62-6131330
МР2-315-16-252540355104А160М8111340
МР2-315-26-25600В160М81410
МР2-315-46-253665560ВАО 62-8101330
МР2-315У-14-80Ф1В, Ф1П18,6805160120004106854A200L4451475
МР2-315У-25-803440710В180М4301470
МР2-315У-34-804585735АО2 81-4401495
МР2-315У-23-80840ВАО 81-41475
МР2-315У-14-6422,86463006854A200L4451475
МР2-315У-25-644300710В180М4301470
МР2-315У-34-645730735АО2 81-4401495
МР2-315У-23-64840ВАО 81-41475
МР2-315У-14-5029,65063006454А200М4371435
МР2-315У-25-505500710В180М4301470
МР2-315У-14-4022,84063006854A200L6301475
МР2-315У-25-404240710В180М618,51470
МР2-315У-34-406300735АО2 81-6301495
МР2-315У-23-40840ВАО 81-61475
МР2-315У-14-3229,63263006454А200М6221435
МР2-315У-25-325300710В180М618,51470
МР2-315У-35-326300610АО2 72-6221355
МР2-315У-45-32670ВАО 72-61445
МР2-315У-14-252563006454А200М818,51435
МР2-315У-25-255500710В180М8151470
МР2-315У-35-256235610АО2 72-8171365
МР2-315У-45-25670ВАО 72-81445
МР3-315-2033,7-0,37/0,45Ф1В, Ф2В, Щ2033,70,45411012 000350360АИР71А60,37957
МР3-315-338-3/433845875371A100S43,01058
MP3-315-338-3/4427BA100S41102
MP3-315-282-3/528254510371A100S41058
MP3-315-282-3/5427BA100S41102
MP3-315-226-4/6,32266,35235380A100L44,0
MP3-315-115-5,5/8,51158.55540395A132S65,51167
MP3-315-115-5,5/8,5451BA132S61122
MP3-315-115-4/8,54030366АИРМ112МВ64,01082
MP3-315-115-4/8,5406АИМ112МВ61147
MP3-315-145-5,5/10145104655395А112М45,51137
MP3-315-145-5,5/10451ВА132SA41122
MP3-315-115-7,5/12,511512,55140402A132S47,51167
MP3-315-115-7,5/12,5457BA132S41122
MP3-315-89-11/1689165900410A132M4111187
MP3-315-89-11/16470BA132M41160
MP3-315-73-11/2073204735410A132M41187
MP3-315-73-11/20470BA132M41160
МР1-500-11-315Ф1П4,631539206 00045013004А280М41321850
МР1-500-21-315327013902В280S41101760
МР1-500-12-315267510054АМ250М4901570
МР1-500-22-31512452В250М41815
МР1-500-11-2505,7250412012504А280S41101820
МР1-500-21-25013902В280S41760
МР1-500-12-250337010054АМ250М4901570
МР1-500-22-25012452В250М41815
МР1-500-13-25020608254АМ225М4551450
МР1-500-23-250960ВАО 82-41510
МР1-500-12-2007,4200421010054АМ250М4901570
МР1-500-22-20012452В250М41815
МР1-500-13-20026758254АМ225М4551450
МР1-500-23-200960ВАО 82-41510
МР1-500-12-1609,416043859604АМ250S4751580
МР1-500-22-16011802В250S41785
МР1-500-13-16032158254АМ225М4551505
МР1-500-23-160960ВАО 82-41565
МР1-500-25-1601755780В180М4301490
МР1-500-45-160800ВАО 72-41465
МР1-500-12-12511,212556159604AМ250S4751580
МР1-500-13-12541208254АМ225М4551505
МР1-500-23-125960ВАО 82-41565
МР1-500-12-1009,410051459404АМ250М61620
МР1-500-22-10012452В250М61835
МР1-500-13-10034608054АМ225М6371505
МР1-500-23-1003745960ВАО 82-6401565
MP1-500-12-8011,28052659054AМ250S6451580
МР1-500-22-8011802В250S61785
МР1-500-13-8043308054АМ225М6371505
МР1-500-23-804680960ВАО 82-6401565
МР1-500-13-646443858054АМ225М8301505
МР1-500-23-64960ВАО 82-81565
МР2-500-11-80Ф1В, Ф1П18,680151252500084017654A280М41322115
МР2-500-21-80126051895В280S41102075
МР2-500-12-801031514554А250М4901780
МР2-500-22-801755В250М42030
МР2-500-11-6422,8641576017254А280S41102075
МР2-500-21-641900B280S42075
МР2-500-12-641289014604А250М4901780
МР2-500-22-641760В250М42030
МР2-500-13-64788012504А225М4551665
МР2-500-23-641405ВАО 82-41725
МР2-500-12-5029,6501650014654А250М4901780
МР2-500-22-501765В250М42030
МР2-500-13-501008512654А225М4551665
МР2-500-23-501410ВАО 82-41725
МР2-500-15-50Ф1В, Ф2В, Щ550011454А180М4301635
МР2-500-25-501270В180М41695
МР2-500-45-501305ВАО 72-41670
МР2-500-12-40Ф1В, Ф1П37,8401719014504A250S4751795
MP2-500-22-401715B250S42000
МР2-500-13-401260512754А225М4551720
МР2-500-23-401445ВАО 82-41780
МР2-500-15-40Щ687511904А180М4301635
МР2-500-25-401315В180М41695
МР2-500-45-401305ВАО 72-41670
МР2-500-13-32Ф1В, Ф1П44,8321575512804А225М4551720
МР2-500-23-321450ВАО 82-41780
МР2-500-15-32Ф1В, Ф2В, Щ859511454А180М4301635
МР2-500-25-321270В180М41695
МР2-500-45-321305ВАО 72-41670
МР2-500-13-25Ф1В, Ф1П37,8251357012854А225М6371720
МР2-500-23-25146701455ВАО 82-6401780
МР2-500-13-2044,8201696012904А225М6371720
МР2-500-23-20180001450ВАО 82-6401780
МР2-500-15-20Щ848011904А180М618,51635
МР2-500-25-201315В180М61695
МР2-500-45-20100851305ВАО 72-6221670
МР2-500-13-16Ф1В, Ф1П161719012904А225М8301720
МР2-500-23-161450ВАО 82-81780
МР2-500-15-16Щ44,81685952500084011904А180М8151635
МР2-500-25-161315В180М81695
МР2-500-45-1697401305ВАО 72-8171670
МР3-500-14-20Ф1В, Ф1П74,4201998530000100014404A200L4451990
МР3-500-34-20177651470АО2 81-4402010
МР3-500-23-201845ВАО 81-42000
МР3-500-15-20Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1332012854А180М4301745
МР3-500-25-20Ф1В, Ф1П1445В180М41865
МР3-500-45-20Ф1В, Ф2В, Ф1П1395ВАО 72-41845
МР3-500-16-20Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ821512454А160М418,51710
МР3-500-26-201335В160М41780
МР3-500-46-2075501295ВАО 62-4171700
МР3-500-14-16Ф1В, Ф1П91,2162250014404А200L4451990
МР3-500-34-16222051470АО2 81-4402010
МР3-500-23-161845ВАО 81-42000
МР3-500-25-16166501445В180М4301865
МР3-500-45-16Ф1В, Ф2В, Ф1П1395ВАО 72-41845
МР3-500-15-16Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ12854А180М41745
МР3-500-16-161027012454А160М418,51710
МР3-500-26-161335В160М41780
МР3-500-46-1694351295ВАО 62-4171700
МР3-500-14-12,5Ф1В, Ф1П118,412,52250014004А200М4371950
МР3-500-25-12,5213151445B180М4301865
МР3-500-45-12,5Ф1В, Ф2В, Ф1П1395ВАО 72-41845
МР3-500-16-12,5Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1314512454А160М418,51710
МР3-500-26-12,51335В160М41780
МР3-500-46-12,5120801295ВАО 62-4171700
МР3-500-14-10Ф1В, Ф1П91,2102250014404А200L6301950
МР3-500-34-101470АО2 81-62010
МР3-500-23-101845ВАО 81-62000
МР3-500-15-10Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1643012854А180М618,51745
МР3-500-25-10Ф1В, Ф1П1445В180М61865
МР3-500-45-10Ф1В, Ф2В, Ф1П151001435ВАО 71-6171895
МР3-500-16-10Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1332012454А160М6151710
МР3-500-26-101335В160М61780
МР3-500-46-10115451895ВАО 62-6131700
МР3-500-14-8Ф1В, Ф1П118,482250014004А200М6221950
МР3-500-35-81360АО2 72-61890
МР3-500-45-81345ВАО 72-61970
МР3-500-25-8205401445В180М618,51865
МР3-500-45-8Ф1В, Ф2В, Ф1П188751435ВАО 71-6171895
МР3-500-16-8Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1665012454А160М6151710
МР3-500-26-81335В160М61780
МР3-500-46-8144301895ВАО 62-6131700
МР3-500-14-6,3Ф1В, Ф1П6,32250014004А200М818,51950
МР3-500-35-6,3225001360АО2 72-8171890
МР3-500-45-6,31455ВАО 72-81970
МР3-500-25-6,3211451445В180М8151865
МР3-500-45-6,3Ф1В, Ф2В, Ф1П183251435ВАО 71-8131895
МР3-500-16-6,3Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ1550512454А160М8111710
МР3-500-26-6,31335В160М81780
МР3-500-46-6,3141001295ВАО 62-8101700
МР3-800-11-32Ф1В46,77323663550 000245032904А280М41322810
МР3-800-11-2074,4205861532904A280М42810
МР3-800-21-20488503420В280S41102770
МР3-800-12-203996530004А250М4902475
МР3-800-22-203270В250М42725
МР3-800-11-1691,2166106032304A280S41102770
МР3-800-21-163420В280S42770
МР3-800-12-164996030004А250М4902475
МР3-800-22-163270В250М42725
МР3-800-13-163053028404А225М4552360
МР3-800-23-162950ВАО 82-42420
МР3-800-12-12,5118,412,56394530004А250М4902475
МР3-800-22-12,53270В250М42725
МР3-800-13-12,53908028404А225М4552360
МР3-800-23-12,52950ВАО 82-42420
МР3-800-12-10151,2106661029604A250S4752490
МР3-800-22-103200B250S42695
МР3-800-13-104885028404А225М4552415
МР3-800-23-102950ВАО 82-42475
МР3-800-13-8179,286106028404А225М42415
МР3-800-23-82950ВАО 82-42475
МР3-800-13-6,3151,26,35216028404А225М6372415
МР3-800-23-6,3563902950ВАО 82-6402475
МР3-800-13-5179,256572528404А225М6372415
МР3-800-23-5700002950ВАО 82-6402475
МР3-800-13-446661028404А225М8302415
МР3-800-23-42950ВАО 82-82475

Читайте также: Расчет сервис фактора мотор редуктора

Размеры выходных валов

Обозначение мотор-редуктораdd 1d 2ll 1l 2bt
МР1-315655562140861871
МР2-3159080881701082599
МР3-3159080881701082599
МР1-500по индивидуальному заказу
МР2-500125110123210121032136
МР3-500125110123210121032136
МР3-80020035045215
Обозначение мотор-редуктораdd 1d 2d 3ll 1n
МР1-315100150180164204
МР2-315115224260204226
МР3-315115224260204226
МР1-500150224260204226
МР2-500210370325306
МР3-500370325306
МР3-800по индивидуальному заказу

Тип электродвигателей и коды по заводскому каталогу

аб
типАИР280АИР250АИР225АИР200АИР180АИР160АИM280АИМ250АИМ180АИМ180
код11121314151621222526

а) электродвигатели общего назначения (с климатическим исполнением У3, Т3) б) электродвигатели взрывозащищенные (с климатическим исполнением У2, Т2, Т3)

Варианты сборки (конструктивное исполнение по способу монтажа)

Ф1В- вертикальное , выходным валом вниз,с цилиндрическим концом выходного валаФ2В- горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного валаФ1П- вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором, Ф2П- горизонтальное, выходным валом в виде фланцевой полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором,Щ -горизонтальное на опорных лапах Мотор-редукторы с электродвигателями серии АИР мощностью более 30 кВт и серии АИМ мощностью более 17кВт изготавливаются только в вертикальном исполнении

Условное обозначение

Мотор-редуктор МР1-500-У -12 -125 -Ф1П — У2, 380В где:

  • МР — тип
  • 1 — число ступеней
  • 500 -делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм
  • У -усиленный
  • 12 -исполение по двигателю
  • 125 — частота вращения выходного вала, об/мин.
  • Ф1П — исполнение по способу монтажа
  • У2 — климатическое исполнение и категория размещения
  • 380В — напряжение в сети, В

Видео:Редуктор цилиндрический Ц2У-160Скачать

Редуктор цилиндрический Ц2У-160

Виды редукторов

Редуктор, это механизм, передающий крутящий момент. Простейшими механическими узлами, передающими крутящий момент, считаются ременная и цепная передачи. Они передают вращение с одного детали на другую и при этом изменяют угловую скорость.

Наибольшая группа редукторов, которые широко используются во всех механизмах, от кофемолки до доменных печей, механические зубчатые редукторы. Они разделяются на группы по нескольким параметрам:

  • типу зубчатого зацепления;
  • количеству передач;
  • способу монтажа;
  • пространственное положение осей и зубчатых соединений.

Обычно ведущий вал редуктора быстроходный. Он жестко соединен с двигателем и вращается с такой же скоростью, до 1500 об/мин. При обратном отношении, когда ведущим является колесо и скорость вращения на выходе возрастает, а крутящий момент падает, узел называют понижающим.

По типу зубчатого зацепления и форме шестерни, они делятся:

  • цилиндрические;
  • конические;
  • червячные;
  • планетарные;
  • комбинированные;
  • волновые.

Комбинированные модели могут иметь различные типу зубчатых зацеплений.

Цилиндрические

Наибольшее количество выпускается цилиндрических редукторов. Рабочая поверхность колеса и шестерни имеет форму цилиндра. Модели отличаются высоким КПД, простотой исполнения и большим разнообразием деталей. Одноступенчатые узлы получили название передаточного редуктора. Он компактный, понижает скорость вращения и одновременно передает крутящий момент.

По форме зуба цилиндрические модели делятся:

По кинематической схеме они бывают прямолинейные и разветвленные.

Прямой зуб имеет закругленную поверхность, способствующую максимально возможной площади контакта. При зацеплении зубья контактируют по всей длине. Трение сводится к минимуму. КПД прямозубого зацепления наиболее высокое, 99%.

К достоинствам прямозубых передач относятся минимальная нагрузка на подшипники, малое трение, механизм не греется.

Недостаток в сильном шуме во время работы и малой мощности. Чтобы предать большое усилие, колеса надо делать широкими, крупногабаритными.

Косой зуб расположен под углом. Площадь контакта у него больше при одинаковой ширине обода колеса. Зубья заходят в зацепление постепенно. Работает косозубая пара тихо, плавно и способна выдержать большие нагрузки.

Площадь трения по эвольвенте больше, детали греются. КПД косозубого зацепления 98% и ниже. Изготовление деталей с косым зубом сложнее, особенно фрезеровка зубьев. Требуется большая точность при настройке режущего инструмента. Наклонное положение зуба создает дополнительные осевые нагрузки на подшипники и сокращает срок их работы.

Для компенсации отрицательных осевых усилий косозубых передач, созданы шевронные. Они представляют два колеса на одном валу с наклоном зубьев в противоположную сторону. Таким образом еще больше увеличивается мощность.

Работают шевронные зацепления тихо. Недостаток в сложной и длительной технологии нарезания зубьев.

Количество передач может быть любое. Расположение валов параллельное, горизонтальное и вертикальное в одной плоскости. При большом числе зубчатых зацеплений в одном корпусе, возможно двурядное расположение валов.

Цилиндрические модели широко применяются во всех областях. От бытовой техники, кофемолок, дрелей, до металлургической и горнорудной промышленности. На каждом станке стоит один или несколько редукторов. В особо тяжелых условиях используют шевронные передачи.

Конические

Шестерня и колесо имеют коническую поверхность. Валы расположены под углом. Зуб на шестерне прямой и радиальный. Часто конические передачи используются в комбинированных или понижающих узлах. Направление вращения возможно в любую сторону. В качестве ведущего может выступать колесо.

Сколько передач в коническом передаточном механизме, зависит от его назначения. Обычно одна. Наиболее известный пример косозубого зацепления – дифференциал заднего моста, понижающий крутящий момент узел. От одного колеса вращается синхронно в одном направлении 2 шестерни.

Червячный

Вместо ведущей шестерни в зубчатом зацеплении стоит червяк с нарезанной резьбой. Нитей бывает 1, 2, 4. Другого количества заходов не делают. Оси валов расположены перпендикулярно в разных плоскостях.

Червяк при вращении взаимодействует с несколькими зубьями колеса. От сильного трения под углом, возникает тормозящий момент. Он не позволяет колесу провернуться и сдвинуть червяк. Самоторможении используют в грузоподъемных механизмах. Подвешенный груз не сможет пойти вниз. Червячная передача может перемещать колесо и связанный с ним механизм с большой точностью. Это используют в приборах и станках для точной настройки положения инструмента.

Читайте также: Какое масло заливать в редуктор с самоблоком

Червячные редукторы создают с одной и двумя передачами. Часто делают комбинированные с коническими зацеплениями.

У червячного редуктора тихий и плавный ход, самое большое передаточное число одной пары до 80 единиц.

Недостаток в низком КПД и сильном нагреве во время работы. необходимо делать систему охлаждения.

Планетарный

Планетарные модели конструктивно отличаются от всех других. У них колесо неподвижно зафиксировано в корпусе. В зацеплении с ним 4 сателлита – зубчатые колеса, которые синхронно вращаются от центральной шестерни.

Водило, соединенное с выходным валом, вращается вокруг солнечной шестерни. Валы сателлитов закреплены в нем через подшипники.

Сложное исполнение планетарного редуктора компенсируется его высокой мощностью, компактными размерами и тихим ходом. Планетарные модели используются для работы в шахтах, металлургии, горнорудной промышленности.

Комбинированные

Редукторы, в которых установлены передачи разного типа, называются комбинированными. Наиболее часто соединяют в одном корпусе цилиндрические пары с червячными или коническими.

Мотор-редуктор – собранные в одном корпусе двигатель и передаточный узел. Привод обычно изготавливается с коническими или червячными парами. Количество передач одна и две.

В волновых моделях для вращения применяют колебания расположенной внутри колеса шестерни. Широкого распространения модель пока не получила.

Видео:Редуктор. Устройство. Конструкция. Виды и типы редукторовСкачать

Редуктор. Устройство. Конструкция. Виды и типы редукторов

Редукторы промышленные и крановые в наличии и под заказ.

Редуктор — механизм, состоящий из передач зацеплением с постоянным отношением, заключенный в отдельный корпус и предназначеный для понижения угловой скорости выходного вала по сравнению с входным. Уменьшение угловой скорости сопровождается увеличением вращающего момента на выходном валу. Подобные механизмы используемые для повышения угловой скорости -называются мультипликаторами. Редукторы условно делят по различным признакам. По типу передачи редукторы могут быть зубчатые с простыми передачами (цилиндрическими, коническими, червячными). В свою очередь, каждая из передач может отличаться расположением зубьев и их профилем. Так, цилиндрические передачи могут быть выполнены с прямыми, косыми и шевронными зубьями; конические — с прямыми, косыми и круговыми зубьями, те и другие – с эвольвентным профилем и зацеплением Новикова. Червячные редукторы изготовляют с цилиндрическим и глобоидным червяком. Зубчатые планетарные и волновые редукторы относятся к числу многопоточных и многопарных передач. Их основное преимущество по сравнению с простыми — большие передаточные отношения на одну ступень, а также вращающий момент на единицу массы и компактность конструкции. Комбинированные редукторы- редукторы, сочетающие различные передачи: коническо-цилиндрические, зубчато-червячные, планетарно-волновые и т.п. В зависимости от числа пар звеньев в зацеплении (числа ступеней) редукторы общего назначения бывают одно-, двух- и трехступенчатыми. По расположению осей валов в пространстве различают редукторы с параллельными, соосными, пересекающимися и перекрещивающимися осями входного и выходного валов. При этом могут быть различные варианты выхода выступающих концов валов относительно корпуса редуктора.

Редукторы классифицируются по следующим признакам: по типу передачи – зубчатые, червячные или зубчато-червячные. По числу ступеней – одноступенчатые, двухступенчатые,по типу зубчатых колес – цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические, по относительному расположению валов редуктора в пространстве – горизонтальные, вертикальные, по особенностями кинематической схемы – развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью. Возможности получения больших передаточных чисел при малых габаритах обеспечивают планетарные и волновые редукторы.

Структура обозначения редукторов общепромышленного назначения

Обозначение редуктора должно содержать типоразмер редуктора (включающее обозначение передач), значение главного параметра, передаточного числа, обозначение варианта сборки.

Типоразмер редуктораГлавный параметрПередаточное соотношениеКонструктивное исполнениеСхема сборкиКлиматическое исполнение

Типоразмер редуктора. Передачи обозначаются буквами: Ц – цилиндрическая, П – планетарная, К – коническая,Ч – червячная, Г – глобоидная, В – волновая. Цифра, используемая в обозначении типоразмера, обозначает число ступеней. В некоторых случаях, число ступеней обозначается не цифрами, а буквами: О, Д, Т – 1, 2, 3 ступени соответственно.Также, часто указывается расположение редуктора: В – вертикальный, Д – горизонтальный. Буква «С» используется для обозначения соосного редуктора. Буква «У» – «узкий» редуктор при коэффициенте перекрытия зубчатых передач ≤ 1,6. Иногда буква У означает «универсальный» или «усиленный». Буква «Н» в обозначении указывает на использование зубчатого зацепления Новикова, а эвольвентное зацепление, как часто встречающееся, обозначения не имеет. Буква «М»указывает на модернизированную конструкцию редуктора. Например: 1Ц2У – «узкий» двухступенчатый редуктор с цилиндрической передачей; КЦ2— коническо-цилиндрический двухступенчатый редуктор;Ч2 – червячный двухступенчатый; ЦДН (ЦДНД)– цилиндрический горизонтальный с зацеплением Новикова (двухступенчатый); ВКУ – вертикальный крановый усиленный; Ц2С – редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный.

Главный параметр редуктора– размер, определяющий нагрузочную способность, габариты, массу редуктора. Для цилиндрических, червячных и глобоидных редукторов – это межосевое расстояние тихоходной ступени; для планетарных – радиус водила; для конических — номинальный внешний делительный диаметр; для волновых – внутренний диаметр гибкого колеса. Буква Н в обозначении главного параметра указывает на использование зубчатого зацепления Новикова, а эвольвентное зацепление, как часто встречающееся, не имеет обозначения.Например:Ц2У-315Н – цилиндрический двухступенчатый узкий с зацеплением Новикова, межосевое расстояние 315.

Передаточное число. Определяет соотношение угловых скоростей входного и выходного валов редуктора, соотношение крутящих моментов, передаваемых соответствующими валами. Ч-80-80 – червячный редуктор, межосевое расстояние 80, передаточное число 80.

Конструктивное исполнение по способу монтажа. Характеризует конструктивное исполнение корпуса, а также расположение в пространстве поверхностей крепления, валов и осей валов.

Варианты сборки. Характеризует взаимное расположение выходных концов валов и их количество. Буквами обозначают форму выходного вала: Ц – цилиндрическая, К – коническая, М – зубчатая полумуфта, П – полый вал.

Доставка до транспортной компании, погрузочные и разгрузочные работы при отправке груза Заказчикам всегда бесплатно.

НаименованиеЦена руб.НаименованиеЦена руб.
Редукторы червячные 2Ч638900Редукторы РМ-25019900
Редукторы червячные 2Ч809900Редукторы РМ-35035900
Редукторы червячные Ч809900Редукторы РМ-40045900
Редукторы червячные Ч10013900Редукторы РМ-50055900
Редукторы червячные Ч12520900Редукторы РМ-65095900
Редукторы червячные Ч16028900Редукторы РМ-750125900
Редукторы одноступенчатые 1ЦУ-10017900Редукторы РМ-850165900
Редукторы одноступенчатые 1ЦУ-16018900Редукторы РМ-1000225900
Редукторы одноступенчатые 1ЦУ-20019900Редукторы РЦД-25019900
Редукторы одноступенчатые 1ЦУ-25021900Редукторы РЦД-35029900
Редукторы двухступенчатые 1Ц2У-10012900Редукторы РЦД-40039900
Редукторы двухступенчатые 1Ц2У-12513900Редукторы крановые РК-600 Мдоговорн.
Редукторы двухступенчатые 1Ц2У-16018900Редукторы крановые РК-500 Мдоговорн.
Редукторы двухступенчатые 1Ц2У-20025900Редукторы крановые ГПШ-500 Пдоговорн.
Редукторы двухступенчатые 1Ц2У-25049900Редукторы крановые ГПШ-400 Пдоговорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2У-315 Н65900Редукторы крановые Р-500Пдоговорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2У-35595900Редукторы крановые Р-400Пдоговорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2У-400 Н99900Редукторы крановые РЦД-400(П)договорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2У-400 К129900Редукторы крановые РК-450Мдоговорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2Н-450219900Редукторы вертикальные ВК-350договорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2Н-500289900Редукторы вертикальные ВК-475договорн.
Редукторы двухступенчатые Ц2Н-630349900Редукторы вертикальные ВК-550договорн.
Редукторы трехступенчатые 1Ц3У-16019900Редукторы вертикальные В -400договорн.
Редукторы трехступенчатые 1Ц3У-20033900Редукторы вертикальные ВКУ-600 Мдоговорн.
Редукторы трехступенчатые 1ЦЗУ-25065900Редукторы вертикальные ВКУ-610договорн.
Редукторы трехступенчатые Ц3У-355 Н129900Редукторы вертикальные ВКУ-765 Мдоговорн.
Редукторы трехступенчатые 1Ц3Н-450319900Редукторы вертикальные ВКУ-965договорн.

Видео:Редуктор 1Ц2У-100-40Скачать

Редуктор 1Ц2У-100-40

Рекомендации по выбору

Как выбирать редуктор вместо сломавшегося, на имеющуюся технику и при создании механизмов самостоятельно. Основным является мощность на выходном валу. Она рассчитывается на основании оборотов двигателя по передаточному числу.

Следует обратить на расположение валов, оно в цилиндрических моделях может быть в одну сторону.

Крепление осуществляется с помощью фланца непосредственно к валу двигателя и с помощью отверстий в подошве устанавливается на платформу.

В маркировке указано межцентровое расстояние между валами. Этот размер имеет конструктивное значение при установке узла и соединения его с двигателем и валом рабочего механизма.

Следует посмотреть, какая пара в редукторе первая, ее передаточное число, зацепление. Выбор редуктора включает в себя и расположение валов в пространстве. Они могут располагаться под прямым углом и быть в разных плоскостях. Тип подшипников указывается в технической документации. Там же таблица сроков эксплуатации разных узлов.

При проектировании машины, подбор червячного редуктора выполняется по мощности и расположении зацепления. При нижнем зацеплении пара хорошо смазывается, не требует дополнительного охлаждения и способна работать длительно время. Следует обратить внимание на рабочий режим. Узел не всегда способен работать по несколько часов непрерывно. Червячное соединение быстро перегревается.

Видео:🌑 Прецессионный редуктор Невероятная механика на 3D принтере #3dprinting #Shorts Игорь БелецкийСкачать

🌑 Прецессионный редуктор Невероятная механика на 3D принтере #3dprinting #Shorts  Игорь Белецкий

4 Параметры

4.1 Номинальные значения межосевых расстояний a

w- по ГОСТ 2185 от 40 до 710 мм.

Рекомендации по выбору межосевых расстояний для многоступенчатых редукторов, а также по выбору параметров передач приведены в приложении .

4.2 Номинальные значения допускаемых крутящих моментов на выходном валу М

Ряд 1Ряд 2Ряд 3Ряд 1Ряд 2Ряд 3
31,54000
35,54500
405000
455600
506300
567100
638000
719000
8010000
9011200
10012500
11214000
12516000
14018000
16020000
18022400
20025000
22428000
25031500
28035500
31540000
35545000
40050000
45056000
50063000
56071000
63080000
71090000
800100000
900112000
1000125000
1120140000
1250160000
1400180000
1600200000
1800224000
2000250000
2240280000
2500315000
2800355000
3150400000
3550500000450000
Примечание — В технически обоснованных случаях допускается принимать значения крутящих моментов равными значениям из ряда R40 по ГОСТ 8032.

4.3 Номинальные значения передаточных чисел и

должны выбираться из рядов, приведенных в таблице 2:

от 1,0 до 8,0 — для одноступенчатых редукторов;

« 25,0 « 250 « трехступенчатых «;

« 125 « 16000 « многоступенчатых «.

Фактические значения передаточных чисел, %, не должны отличаться от номинальных более чем на:

3 — для одноступенчатых редукторов;

Ряд 1Ряд 2Ряд 1Ряд 2Ряд 1Ряд 2
1,0025,0800
1,1228,0900
1,2531,51000
1,4035,51120
1,6040,01250
1,8045,01400
2,0050,01600
2,2456,01800
2,5063,02000
2,8071,02240
3,1580,02500
3,5590,02800
4,001003150
4,501123550
5,001254000
5,601404500
6,301605000
7,101805600
8,002006300
9,002247100
10,02508000
11,22809000
12,531510000
14,035511200
16,040012500
18,045014000
20,050016000
22,4560
630
710
Примечание — Ряд 1 является предпочтительным.

4.4 Номинальные значения допускаемых радиальных консольных нагрузок F


F
2, приложенных к середине посадочной части концов входного и выходного валов, должны приниматься по ГОСТ 16162 с округлением до ближайшего значения из ряда R40 по ГОСТ 8032.

4.5 Размеры концов валов — по ГОСТ 24266.

4.6 Номинальные значения высот осей и их предельные отклонения для редукторов, валы которых расположены параллельно опорной плоскости редуктора, — по ГОСТ 24386 от 50 до 1000 мм.

Видео:регулировка редуктора ц2у-160.Скачать

регулировка редуктора ц2у-160.

Распространенные неисправности

Поломки редуктора можно избежать при правильной его эксплуатации и регулярном уходе. Следует внимательно изучить паспорт. В нем указаны виды технического обслуживания и их периодичность. Надо регулярно менять масло, постоянно доливать его. Соблюдения режима работы позволит сохранить агрегат целым.

Основная неисправность редуктора связана с его перегревом. Это происходит при отсутствии смазки и использовании масел других марок. В противном случае агрегат перегревается, зубчатое зацепление может заклинить.

Подшипники имеют свой запас прочности. Их период эксплуатации указан в паспорте. Если вовремя не поменять на новые, узлы начинают рассыпаться. Шарики выпадут, и вал начнет вращаться с большим усилием, рывками.

Между корпусом и крышками: верхней и боковой, по плоскости разъема, при сборке закладывается герметик. Он не позволяет маслу вытекать наружу. Если его вовремя не менять, жидкость потечет со всех разъемов.

Перегрузки, резкое включение приводит к разрушению зуба. Когда передаточный механизм не соответствует двигателю, он долго не выдержит.

  • Свежие записи
    • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
    • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
    • Какие моторы бывают у стиральных машин
    • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
    • Как снять стопорную шайбу с вала


    🎥 Видео

    Коническо цилиндрический редуктор Motovario серии BСкачать

    Коническо цилиндрический редуктор Motovario серии B

    Цилиндрические редукторы от завода-изготовителя в РФСкачать

    Цилиндрические редукторы от завода-изготовителя в РФ

    Мотор-редуктор цилиндрический (Германия VEM) в работеСкачать

    Мотор-редуктор цилиндрический (Германия VEM) в работе

    Редуктор Ц2У-200-31,5-22, Ц2У-200-31,5-11, Мотор-Редуктор-Пром-КРСкачать

    Редуктор Ц2У-200-31,5-22, Ц2У-200-31,5-11, Мотор-Редуктор-Пром-КР

    Коническо Цилиндрический редуктор 3D разнесенная сборкаСкачать

    Коническо Цилиндрический редуктор 3D разнесенная сборка

    цилиндрические соосные редукторы Motovario HA HUСкачать

    цилиндрические соосные редукторы Motovario HA  HU

    РАБОТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА. Анимация. Детали машин.Скачать

    РАБОТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА. Анимация. Детали машин.

    Коническо Цилиндрический редуктор 3D сборкаСкачать

    Коническо Цилиндрический редуктор 3D сборка
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток