คำอธิบาย
เกียร์ทดรอบหนอน NMRV สองขั้นตอน — เกียร์ทดรอบหนอนสองขั้นตอนอัตราทดสูงพิเศษ สูงสุดถึง 6,000:1
เดอะ เกียร์หนอน EP สองขั้นตอน NMRV ให้อัตราทดเกียร์ที่ตัวลดเกียร์หนอนแบบขั้นตอนเดียวขนาดกะทัดรัดไม่สามารถเทียบได้ — ตั้งแต่ประมาณ 100:1 ถึง 6,000:1 — โดยการนำตัวลดเกียร์หนอนอะลูมิเนียม NMRV สองตัวมาต่ออนุกรมกัน โดยที่ตัวลดเกียร์ NMRV ตัวเดียวจะให้กำลังสูงสุดที่ 100:1 แต่เมื่อนำสองตัวมาต่อกัน จะให้กำลังที่ 900:1, 1,800:1, 3,600:1 หรือสูงกว่านั้น ทำให้มอเตอร์สี่ขั้วมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนเพลาส่งกำลังด้วยความเร็วรอบต่ำมากได้ โดยไม่ต้องใช้ความซับซ้อน ต้นทุน หรือขนาดของเกียร์ทดรอบแบบเกลียวหรือตัวขับความเร็วแปรผันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ.
การออกแบบแบบสองขั้นตอนมีขนาดกะทัดรัดโดยธรรมชาติ: NMRV ขั้นตอนแรก (หน่วยขนาดเล็กกว่า ความเร็วสูงกว่า) ติดตั้งโดยตรงกับ NMRV ขั้นตอนที่สอง (หน่วยขนาดใหญ่กว่า แรงบิดสูงกว่า) โดยใช้การเชื่อมต่อเพลากลางแบบมาตรฐาน ตัวเรือนโดยรวมยังคงมีขนาดเล็กและเบากว่าหน่วยแบบขั้นตอนเดียวที่มีอัตราส่วนเดียวกันอย่างมาก เก้าชุดมาตรฐาน ตั้งแต่รุ่น NMRV025+030 ถึง NMRV063+130 Ever Power นำเสนอตัวเลือกแรงบิดเอาต์พุตและขนาดเพลาที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของไดรฟ์กำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียงความเร็วต่ำ กลไกติดตามแผงโซลาร์เซลล์ ระบบกำหนดตำแหน่งเสาอากาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง และการใช้งานใดๆ ที่ต้องการเอาต์พุตต่ำกว่า 1 รอบต่อนาทีจากมอเตอร์มาตรฐาน.


วิธีการทำงานของ NMRV สองขั้นตอน
แต่ละขั้นของ NMRV เป็นตัวลดเกียร์หนอนแบบมุมฉากมาตรฐาน ในการกำหนดค่าแบบสองขั้นนั้น เพลาส่งกำลังของขั้นแรก (ขาเข้า) เชื่อมต่อผ่านข้อต่อกลางหรือเพลาส่งตรงไปยัง อินพุตของขั้นตอนที่สอง (เอาต์พุต). อัตราทดเกียร์โดยรวมคือ ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของแต่ละขั้นตอน — ตัวอย่างเช่น การรวมขั้นตอนแรกที่มีอัตราส่วน 30:1 กับขั้นตอนที่สองที่มีอัตราส่วน 60:1 จะได้อัตราส่วนโดยรวมที่ 1,800:1 ประสิทธิภาพโดยรวมคือ ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของทั้งสองขั้นตอน — โดยทั่วไปอยู่ที่ 35–55% สำหรับระบบขับเคลื่อนแบบเฟืองตัวหนอนคู่ หมายความว่าต้องเลือกขนาดกำลังมอเตอร์ให้เหมาะสม.
ชุด NMRV สองขั้นตอนมาตรฐาน
| การผสมผสาน | ขั้นตอนที่ 1 (ข้อมูลเข้า) | ขั้นตอนที่ 2 (ผลลัพธ์) | ช่วงอัตราส่วนโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง. | น้ำหนักโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| NMRV025 + NMRV030 | NMRV025 (5–60:1) | NMRV030 (5–60:1) | 25:1 – 3,600:1 | 14 มม. H8 | 1.6 กก. |
| NMRV025 + NMRV040 | NMRV025 (5–60:1) | NMRV040 (5–60:1) | 25:1 – 3,600:1 | 18 มม. H8 | 2.6 กก. |
| NMRV030 + NMRV040 | NMRV030 (5–60:1) | NMRV040 (5–60:1) | 25:1 – 3,600:1 | 18 มม. H8 | 3.2 กก. |
| NMRV030 + NMRV050 | NMRV030 (5–60:1) | NMRV050 (5–100:1) | 25:1 – 6,000:1 | 25 มม. H8 | 4.6 กก. |
| NMRV030 + NMRV063 | NMRV030 (5–60:1) | NMRV063 (7.5–100:1) | 37.5:1 – 6,000:1 | 30 มม. H8 | 7.3 กก. |
| NMRV040 + NMRV075 | NMRV040 (5–60:1) | NMRV075 (7.5–100:1) | 37.5:1 – 6,000:1 | 35 มม. H8 | 11.4 กก. |
| NMRV040 + NMRV090 | NMRV040 (5–60:1) | NMRV090 (7.5–100:1) | 37.5:1 – 6,000:1 | 35 มม. H8 | 15.1 กก. |
| NMRV050 + NMRV110 | NMRV050 (5–100:1) | NMRV110 (7.5–100:1) | 37.5:1 – 10,000:1 | 42 มม. H8 | 38.5 กก. |
| NMRV063 + NMRV130 | NMRV063 (7.5–100:1) | NMRV130 (7.5–100:1) | 56:1 – 10,000:1 | 45 มม. H8 | 54.2 กก. |
อัตราทดเกียร์โดยรวมทั่วไปตามการจัดเรียงเกียร์แต่ละช่วง
| อัตราส่วนขั้นที่ 1 | อัตราส่วนขั้นที่ 2 | อัตราส่วนโดยรวม | ความเร็วรอบเอาต์พุต (ที่ความเร็วรอบอินพุต 1400 รอบต่อนาที) |
|---|---|---|---|
| 5:1 | 5:1 | 25:1 | 56.0 รอบต่อนาที |
| 10:1 | 10:1 | 100:1 | 14.0 รอบต่อนาที |
| 20:1 | 20:1 | 400:1 | 3.5 รอบต่อนาที |
| 30:1 | 30:1 | 900:1 | 1.56 รอบต่อนาที |
| 40:1 | 40:1 | 1,600:1 | 0.875 รอบต่อนาที |
| 50:1 | 50:1 | 2,500:1 | 0.56 รอบต่อนาที |
| 60:1 | 60:1 | 3,600:1 | 0.39 รอบต่อนาที |
| 80:1 | 80:1 | 6,400:1 | 0.22 รอบต่อนาที |
| 100:1 | 100:1 | 10,000:1 | 0.14 รอบต่อนาที |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค — พารามิเตอร์ทั่วไปของขั้นตอนคู่
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ช่วงอัตราทดเกียร์โดยรวม | อัตราส่วนประมาณ 25:1 ถึง 10,000:1 (ขึ้นอยู่กับส่วนผสม) |
| ช่วงอัตราส่วนการทำงานทั่วไป | อัตราส่วน 100:1 ถึง 6,000:1 (การใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่) |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 35–55% (ระบบขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนสองขั้นตอน) |
| ตัวเลือกเพลาส่งกำลัง | 14 / 18 / 25 / 30 / 35 / 42 / 45 มม. H8 (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (ทั้งสองขั้นตอน) |
| วัสดุเฟืองตัวหนอน | โลหะบรอนซ์ฟอสฟอรัส (หล่อด้วยทราย; หล่อแบบเหวี่ยงสำหรับภาคเอาต์พุต NMRV130) |
| อินพุตมอเตอร์ | หน้าแปลน IEC และ NEMA (ต่อรุ่น NMRV สำหรับแต่ละภาคเอาต์พุต) |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนฐาน (ฐาน NMRV) ที่ภาคเอาต์พุต ส่วนภาคอินพุตถูกแขวนไว้ |
| ระดับการป้องกัน | มาตรฐาน IP54 |
| การหล่อลื่น | น้ำมันเฟืองตัวหนอน ISO VG 220 (เติมแต่ละขั้นแยกกัน) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส |
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
⚙ อัตราส่วนสูงสุดถึง 10,000:1 ในตัวเรือนอะลูมิเนียมขนาดกะทัดรัด
ด้วยการรวมชุด NMRV มาตรฐานสองชุดเข้าด้วยกัน โครงสร้างแบบสองขั้นตอนจึงให้ค่าอัตราส่วนที่สูงกว่ามาก ซึ่งหากไม่มีโครงสร้างนี้ จะต้องใช้เกียร์ทดรอบแบบเกลียวหรือแบบไซคลอยด์ที่มีอัตราส่วนสูงโดยเฉพาะ ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก ตัวเรือนอะลูมิเนียมทั้งหมดช่วยลดน้ำหนักโดยรวมให้ต่ำกว่าตัวเรือนเหล็กที่เทียบเคียงกันได้.
🔥 มอเตอร์มาตรฐานให้กำลังต่ำกว่า 1 รอบต่อนาที
ด้วยอัตราส่วนกำลังอัด 3,600:1 (สองขั้นตอน 60:1) มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐาน 1,400 รอบต่อนาที จะให้กำลังขับเพียง 0.39 รอบต่อนาที ทำให้สามารถขับเคลื่อนการหมุนด้วยความเร็วต่ำได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ ตัวขับความถี่แปรผัน หรือมอเตอร์ความเร็วต่ำพิเศษ ในการใช้งานด้านการติดตามแสงอาทิตย์ การกำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียง และการขับเคลื่อนเสาอากาศในออสเตรเลีย.
📈 เก้ารูปแบบมาตรฐาน — เก้าขนาดเพลาส่งกำลัง
ตั้งแต่ 14 มม. (สเตจเอาต์พุต NMRV030) ถึง 45 มม. (สเตจเอาต์พุต NMRV130) ชุดมาตรฐานทั้งเก้าชุดนี้ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเอาต์พุตที่ครอบคลุมตั้งแต่ไดรฟ์อัตโนมัติขนาดเล็กไปจนถึงการวางตำแหน่งสายพานลำเลียงความเร็วต่ำในอุตสาหกรรมหนัก.
📝 ล็อกตัวเองได้เมื่ออัตราส่วนสูง
ทั้งสองขั้นตอนของ NMRV แบบสองขั้นตอนจะล็อกตัวเองโดยธรรมชาติที่อัตราส่วน 30:1 ขึ้นไป ในหน่วยแบบสองขั้นตอน แม้แต่ขั้นตอนแรกที่มีอัตราส่วนต่ำเพียงขั้นตอนเดียว เมื่อรวมกับขั้นตอนที่สองที่ล็อกตัวเองได้ ก็จะให้เอาต์พุตที่ไม่สามารถขับย้อนกลับได้ ซึ่งช่วยขจัดปัญหาเบรกยึดโหลดในอุปกรณ์ติดตามแสงอาทิตย์ ตัวขับประตู และไดรฟ์กำหนดตำแหน่งเสาอากาศ.
🌞 การปรับทิศทางเพลาส่งกำลังแบบยืดหยุ่น
เนื่องจากแต่ละขั้นเป็นเกียร์ทดรอบแบบหนอนมุมฉาก ชุดเกียร์ทดรอบสองขั้นจึงสามารถประกอบได้โดยให้เพลาส่งออกขนานกับเพลาป้อนเข้าของมอเตอร์ ทำมุม 90 องศา หรือวางในทิศทางอื่นๆ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่เกียร์ทดรอบอัตราทดสูงแบบขั้นเดียวไม่ค่อยมีในขนาดกะทัดรัดเช่นนี้.
สถานการณ์การใช้งานและความเหมาะสมในอุตสาหกรรม
☀
ระบบติดตามแผงโซลาร์เซลล์
ระบบติดตามแผงโซลาร์เซลล์แบบแกนเดียวและสองแกน — อัตราส่วน 900:1 ถึง 3,600:1 ให้การเคลื่อนที่เชิงมุมที่ช้าและแม่นยำอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นสำหรับไดรฟ์ติดตามแผงโซลาร์เซลล์ในฟาร์มโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย และการติดตั้งบนดาดฟ้าเชิงพาณิชย์.
⒑
การกำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียงความเร็วต่ำ
ไดรฟ์กำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียงความเร็วต่ำที่มีความแม่นยำสูง ไดรฟ์กำหนดตำแหน่งรถขนถ่าย และไดรฟ์เปลี่ยนทิศทางสายพานลำเลียงอัตโนมัติในคลังสินค้า — เอาต์พุตต่ำกว่า 1 รอบต่อนาที ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ไดรฟ์ปรับความเร็วหรือตัวเข้ารหัสในสถาปัตยกรรมควบคุมแบบเปิด/ปิดอย่างง่าย.
📡
เสาอากาศและการกำหนดตำแหน่งเรดาร์
ระบบขับเคลื่อนปรับมุมราบและมุมเงยของจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบขับเคลื่อนหมุนเสาอากาศเรดาร์ และระบบขับเคลื่อนกำหนดตำแหน่งเสาสื่อสาร — ความเร็วรอบต่ำมากและคุณสมบัติการล็อคตัวเองที่อัตราส่วนสูง เหมาะสำหรับงานกำหนดตำแหน่งระยะไกลแบบไร้คนควบคุม.
⚙
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง
ระบบขับเคลื่อนโต๊ะหมุนดัชนี ระบบขับเคลื่อนแอคชูเอเตอร์วาล์วความเร็วต่ำ และระบบขับเคลื่อนสกรูป้อนความแม่นยำในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเครื่องจักรการผลิตของออสเตรเลีย — NMRV แบบสองขั้นตอนให้การลดอัตราส่วนสูงในตัวเรือนอะลูมิเนียมสำเร็จรูปที่เข้ากับโครงสร้างเฟรมเครื่องจักรมาตรฐาน.
คู่มือการเลือก — การเลือกชุดค่าผสมที่เหมาะสม
ในการเลือกชุด NMRV สองขั้นตอนที่เหมาะสม ต้องพิจารณาสามพารามิเตอร์ดังนี้:
- ความเร็วรอบเอาต์พุตที่ต้องการ (รอบต่อนาที): นำความเร็วรอบของมอเตอร์มาหารด้วยความเร็วรอบเอาต์พุตที่ต้องการ เพื่อให้ได้อัตราส่วนโดยรวม เช่น 1400 ÷ 0.5 รอบต่อนาที = 2,800:1 โดยรวม → สองขั้นตอน 52:1 (ใช้ 50:1 + 50:1 = 2,500:1 เป็นค่ามาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุด).
- แรงบิดเอาต์พุตที่ต้องการ (นิวตันเมตร): แรงบิดเอาต์พุตถูกจำกัดโดยพิกัด NMRV ขั้นที่สอง × ประสิทธิภาพโดยรวม (0.35–0.55) เลือกใช้รุ่นขั้นที่สองให้เหมาะสม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง: เลือกแบบจำลอง NMRV ขั้นที่สองที่มีเพลาส่งกำลังตรงกับขนาดรูของอุปกรณ์ขับเคลื่อนของคุณ.
หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการกำหนดขนาดกำลังมอเตอร์
เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนสองขั้นตอนอยู่ที่ 35–55% ดังนั้นขนาดของมอเตอร์ขาเข้าจะต้องมีขนาดประมาณ 2× กำลังไฟฟ้าขาออกที่ต้องการเมื่อเทียบกับไดรฟ์แบบขั้นเดียว ตัวอย่างเช่น ในการขับโหลด 500 Nm ที่ 0.5 รอบต่อนาที (กำลังไฟฟ้าขาออกประมาณ 26 W) ไดรฟ์ NMRV แบบสองขั้นที่มีประสิทธิภาพ 50% ต้องการกำลังไฟฟ้าขาเข้าประมาณ 52 W ซึ่งก็คือมอเตอร์ขนาด 0.09 kW ควรตรวจสอบกำลังมอเตอร์เทียบกับค่า P1 ที่กำหนดสำหรับรุ่นขั้นแรกที่อัตราส่วนที่เลือกเสมอ.
คำถามที่พบบ่อย
❓ อัตราทดเกียร์ใดบ้างที่มีให้เลือกใช้ในเกียร์หนอน NMRV สองขั้นตอน?
อัตราส่วนโดยรวมจากประมาณ 25:1 ถึง 10,000:1 ขึ้นอยู่กับการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสม ช่วงที่ใช้กันทั่วไปคือ 100:1 ถึง 6,000:1 อัตราส่วนเหล่านี้เป็นผลคูณของอัตราส่วนในแต่ละขั้นตอน เช่น สองขั้นตอนที่มีอัตราส่วน 60:1 จะได้อัตราส่วนโดยรวม 3,600:1.
❓ เกียร์ทดรอบแบบหนอน NMRV สองขั้นตอนทำงานอย่างไร?
ชุดเกียร์ทดรอบแบบหนอน NMRV สองตัวต่ออนุกรมกัน: เพลาส่งกำลังของตัวแรก (ความเร็วสูงกว่า) เชื่อมต่อโดยตรงกับเพลาป้อนเข้าของตัวที่สอง (ความเร็วต่ำกว่า แรงบิดสูงกว่า) อัตราส่วนโดยรวม = อัตราส่วนของตัวแรก × อัตราส่วนของตัวที่สอง ประสิทธิภาพโดยรวม = ผลคูณของประสิทธิภาพของทั้งสองตัว (โดยทั่วไป 35–55%).
❓ ชุดอุปกรณ์ NMRV สองขั้นตอนมาตรฐานทั้งเก้าแบบมีอะไรบ้าง?
NMRV025+030, NMRV025+040, NMRV030+040, NMRV030+050, NMRV030+063, NMRV040+075, NMRV040+090, NMRV050+110 และ NMRV063+130 โดยโมเดลแรกในแต่ละคู่คือส่วนป้อนข้อมูล และโมเดลที่สองคือส่วนส่งออก.
❓ แรงบิดเอาต์พุตของเกียร์หนอน NMRV สองขั้นคือเท่าไร?
แรงบิดเอาต์พุตจะถูกกำหนดโดยพิกัดรุ่น NMRV ขั้นที่สองและประสิทธิภาพโดยรวมของสองขั้นตอน (35–55%) ตัวอย่างเช่น ชุด NMRV050+110 ที่อัตราส่วนกำลังอัด 3,600:1 อาจให้แรงบิดประมาณ 600–900 นิวตันเมตร ที่ประสิทธิภาพโดยรวม โปรดติดต่อ Ever Power เพื่อขอข้อมูลแรงบิดเฉพาะของชุดที่คุณต้องการ.
❓ สามารถกำหนดค่า NMRV แบบสองขั้นตอนให้ใช้กับทิศทางการวางเพลาส่งกำลังที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
ใช่แล้ว เนื่องจากแต่ละขั้นเป็นเกียร์ทดรอบแบบหนอนมุมฉาก ชุดเกียร์สองขั้นจึงสามารถประกอบได้โดยให้เพลาส่งออกอยู่ในทิศทางต่างๆ เมื่อเทียบกับเพลาป้อนของมอเตอร์ รวมถึงขนานกับเพลาป้อน ทำมุม 90 องศา หรือจัดเรียงในรูปแบบอื่นๆ โดยการหมุนตำแหน่งติดตั้งของขั้นที่สอง.
รีวิวจากลูกค้า
★★★★★
“เราใช้ชุดขับเคลื่อนสองขั้นตอน NMRV040+090 ที่อัตราส่วนกำลังอัด 3,600:1 กับระบบขับเคลื่อนกำหนดตำแหน่งสายพานลำเลียงความเร็วต่ำในคลังสินค้าอัตโนมัติของเราในซิดนีย์ ความเร็วรอบต่ำมากที่ต่ำกว่า 0.4 รอบต่อนาทีจากมอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานนั้นตรงกับความต้องการของเราสำหรับการใช้งานกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาก”
สกอตต์ วิทมอร์ 🇦🇺 — วิศวกรระบบอัตโนมัติ คลังสินค้าอัตโนมัติ ประเทศออสเตรเลีย
★★★★★
“เราเลือกใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบสองขั้นตอน NMRV030+063 ที่อัตราส่วนกำลังอัด 900:1 สำหรับระบบติดตามแผงโซลาร์เซลล์แบบช้าในโรงงานของเราในประเทศออสเตรีย การผสมผสานนี้ให้ความเร็วในการติดตามที่แม่นยำตามที่เราต้องการจากมอเตอร์เฟสเดียวมาตรฐาน โดยไม่ต้องดัดแปลงอินเวอร์เตอร์หรือเกียร์บ็อกซ์เพิ่มเติม”
Franz Bauer 🇦🇹 — วิศวกรระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์, ออสเตรีย
★★★★½
“เราใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนสองขั้นตอนรุ่น NMRV025+040 กับอุปกรณ์ปรับตำแหน่งเสาอากาศขนาดเล็กในอุปกรณ์สื่อสารของเรา ขนาดที่กะทัดรัดพอดีกับตู้เก็บอุปกรณ์ของเราโดยไม่ต้องดัดแปลง และอัตราส่วน 1,800:1 ช่วยให้เราควบคุมการหมุนช้าๆ ได้อย่างแม่นยำ”
Xu Guang 🇨🇳 — วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อุปกรณ์สื่อสาร ประเทศจีน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
🔌
อะแดปเตอร์มอเตอร์ (IEC/NEMA)
อะแดปเตอร์มอเตอร์สำหรับรุ่น NMRV ขั้นแรก — IEC 56B ถึง 90B และ NEMA 48C ถึง 140TC ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โปรดระบุรุ่น NMRV ขั้นแรกและเฟรมมอเตอร์เมื่อสั่งซื้อ.
🔨
ข้อต่อเพลาส่งกำลังกลาง
ข้อต่อแบบแข็งหรือแบบก้ามปูที่เชื่อมต่อเพลาส่งกำลังของขั้นแรกเข้ากับเพลาป้อนเข้าของขั้นที่สอง — ได้รับการคัดเลือกและจับคู่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณโดยทีมวิศวกรของ Ever Power.
🔃
ช่วง NMRV แบบขั้นตอนเดียว
หากอัตราส่วนแบบขั้นตอนเดียวสูงสุดถึง 100:1 ตรงตามความต้องการของคุณ ซีรี่ส์ NMRV025–NMRV130 แบบขั้นตอนเดียวจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าและติดตั้งง่ายกว่า เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนระบุตัวเลือกแบบสองขั้นตอน.
⚙
การปรึกษาเรื่องอัตราส่วนที่กำหนดเอง
อัตราส่วนการจับคู่ทั้งหมดไม่ได้แสดงไว้ข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายวิศวกรรมของ Ever Power สำหรับการจับคู่อัตราส่วนขั้นแรกและขั้นที่สองแบบกำหนดเอง การกำหนดค่าเพลาตัวกลางที่ไม่เป็นมาตรฐาน และการคำนวณประสิทธิภาพเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ.
ระบุชุด NMRV สองขั้นตอนที่คุณต้องการ
โปรดแจ้งความเร็วรอบที่ต้องการ (rpm) แรงบิดที่ต้องการ (Nm) และเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่งกำลัง ทีมวิศวกรรมของ Ever Power จะระบุชุดค่าผสม อัตราส่วน และกำลังมอเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับงานอุตสาหกรรมของคุณในออสเตรเลียหรือทั่วโลก.
ขอใบเสนอราคาเกี่ยวกับเอเวอร์พาวเวอร์
✉ [email protected] | ยินดีรับสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และตัวแทนจำหน่าย

