{"id":604,"date":"2022-05-31T01:43:26","date_gmt":"2022-05-31T01:43:26","guid":{"rendered":"http:\/\/wormshafts.top\/china-best-sales-12v-25w-micro-electric-dc-worm-motor-for-automatic-sliding-door-near-me-factory\/"},"modified":"2022-05-31T01:43:26","modified_gmt":"2022-05-31T01:43:26","slug":"china-best-sales-12v-25w-micro-electric-dc-worm-motor-for-automatic-sliding-door-near-me-factory","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/blog\/china-best-sales-12v-25w-micro-electric-dc-worm-motor-for-automatic-sliding-door-near-me-factory\/","title":{"rendered":"Chinas meistverkaufter 12V 25W Mikro-Elektro-Gleichstrom-Schneckenmotor f\u00fcr automatische Schiebet\u00fcren in meiner N\u00e4he (Hersteller)"},"content":{"rendered":"<p>\n<h2>Produktbeschreibung<\/h2>\n<p>\n<p><p><strong>12V 25W Mikro-Elektro-Gleichstrom-Schneckenmotor f\u00fcr computergesteuerte Schiebet\u00fcren\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Produktbeschreibung<\/strong><\/p>\n<p>Hochwertiger 12V\/24V Gleichstrom-Schneckenmotor mit 49 mm Durchmesser\u00a0<\/p>\n<p>1. Abmessung: Durchmesser 49 mm\u00a0<br \/>zwei. Lebensdauer: 5000 Stunden\u00a0<br \/>3. Inhalt: Kupfer oder Kunststoff<\/p>\n<p><em><strong>Hochwertiger 12V\/24V-Gleichstrom-Schneckenmotor mit 49 mm Durchmesser.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Software:<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<strong>Schwei\u00dfger\u00e4te, elektrische Haushaltsger\u00e4te, CZPT-Ger\u00e4te, smarte B\u00fcroger\u00e4te, Freizeitger\u00e4te f\u00fcr Hotels und Pensionen, animierte Ger\u00e4te und so weiter.<\/strong><\/p>\n<p>Motorspannung: DC 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 90 V, 110 V, 300 V<\/p>\n<p>Nennleistung des Motors: 15 W, 25 W, 30 W, 45 W, 65 W, 95 W, 120 W, 50 W, 180 W<\/p>\n<p>Leerlaufdrehzahl des Motors: 15 U\/min, 30 U\/min, 60 U\/min, 80 U\/min, 120 U\/min, 150 U\/min, 180 U\/min, 200 U\/min, 220 U\/min.<\/p>\n<p>\n<p>\u00a0<strong>Anmerkung: Wir fertigen auch Artikel nach Kundenwunsch.<\/strong><\/p>\n<p><strong>zwei.Herstellungskreislauf<\/strong><\/p>\n<p><strong>drei.Firmeninformationen<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<strong>In den letzten zehn Jahren hat sich Derry auf die Herstellung von Motoren spezialisiert. Die Hauptprodukte lassen sich in folgende Kategorien einteilen: Gleichstrommotoren, Gleichstrom-Ger\u00e4temotoren, Wechselstrommotoren, Wechselstrom-Getriebemotoren, Schrittmotoren, Schrittgetriebemotoren, Servomotoren und Linearantriebe.\u00a0<\/p>\n<p>Unsere Motorenprodukte finden breite Anwendung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Finanztechnik, Haushaltsger\u00e4te, Industrieautomation und Robotik, Medizintechnik, Arbeitsplatzger\u00e4te, Verpackungsmaschinen und Getriebetechnik und bieten Kunden zuverl\u00e4ssige, ma\u00dfgeschneiderte L\u00f6sungen f\u00fcr Antrieb und Steuerung.<\/strong><\/p>\n<p><strong>vier. Unsere L\u00f6sungen<\/strong><\/p>\n<p><strong>eins). Grundlegende Unterst\u00fctzung:<\/strong><\/p>\n<p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>2) Anpassungsservice:<\/strong><\/p>\n<p>Die Motorspezifikation (Leerlaufdrehzahl, Spannung, Drehmoment, Durchmesser, Ger\u00e4uschentwicklung, Lebensdauer, Pr\u00fcfungen) und die Wellengr\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen gem\u00e4\u00df den Kundenspezifikationen individuell gefertigt werden.<\/p>\n<p><strong>5. Verpackung &amp; Versand<br \/><\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<br \/>\u00a0<\/p>\n<p>\n<p>\n<p><h2>Wie man den Durchmesser einer Schneckenvorrichtung berechnet<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/t-wormshaft-4.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><br \/>In diesem Bericht untersuchen wir die Eigenschaften von Duplex-, einkeiligen und hinterschnittenen Schneckengetrieben sowie die Durchbiegung der Schneckenwelle. Au\u00dferdem erfahren Sie, wie der Durchmesser eines Schneckengetriebes berechnet wird. Sollten Sie Fragen zur Funktion eines Schneckengetriebes haben, k\u00f6nnen Sie die untenstehende Tabelle konsultieren. Beachten Sie zudem, dass die Funktion eines Schneckengetriebes von zahlreichen kritischen Parametern abh\u00e4ngt.<\/p>\n<h2>Duplex-Schneckenger\u00e4t<\/h2>\n<p>Ein Duplex-Schneckengetriebe zeichnet sich durch seine F\u00e4higkeit aus, pr\u00e4zise Winkel und hohe \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnisse zu gew\u00e4hrleisten. Das Zahnflankenspiel l\u00e4sst sich mehrfach nachjustieren. Die axiale Position der Schneckenwelle kann durch Verstellen von Schrauben am Geh\u00e4use angepasst werden. Dies erm\u00f6glicht ein reduziertes Zahnflankenspiel beim Eingriff der Schneckenzahnteilung in das Schneckenrad. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft, wenn Zahnflankenspiel ein entscheidendes Kriterium bei der Getriebeauswahl ist.<br \/>Die herk\u00f6mmliche Schneckenwelle ben\u00f6tigt deutlich weniger Schmierung als ihre zweischneidige Variante. Schneckengetriebe sind schwieriger zu schmieren, da sie eher gleiten als rotieren. Sie haben au\u00dferdem weniger \u00dcbertragungselemente und somit weniger potenzielle Fehlerquellen. Der Nachteil von Schneckengetrieben besteht darin, dass die Kraftrichtung aufgrund der Reibung zwischen Schnecke und Rad nicht umgekehrt werden kann. Aus diesem Grund eignen sie sich am besten f\u00fcr Ger\u00e4te, die mit niedrigen Drehzahlen laufen.<br \/>Schneckenr\u00e4der besitzen eine spiralf\u00f6rmige Emaillierung. Diese Spirale erzeugt axiale Schubkr\u00e4fte, deren St\u00e4rke von der Windungszahl und der Drehrichtung abh\u00e4ngt. Um diese Kr\u00e4fte aufzunehmen, m\u00fcssen die Schneckenr\u00e4der mithilfe von Passstiften und Wellen sicher befestigt werden. Damit sich die Schnecke nicht verschiebt, muss ihre Achse mittig auf der Schneckenradbreite ausgerichtet sein.<br \/>Das Zahnflankenspiel des CZPT-Duplex-Schneckengetriebes ist einstellbar. Durch axiales Verschieben der Schnecke wird der Schneckenabschnitt mit der gew\u00fcnschten Zahndicke in Eingriff mit dem Schneckenrad gebracht. Dadurch l\u00e4sst sich das Zahnflankenspiel anpassen. Schneckengetriebe sind eine hervorragende Wahl f\u00fcr Drehtische, hochpr\u00e4zise Reversieranwendungen und Getriebe mit extrem geringem Zahnflankenspiel. Die M\u00f6glichkeit der axialen Verstellung des Zahnflankenspiels ist ein wesentlicher Vorteil von Duplex-Schneckengetrieben und erm\u00f6glicht eine einfache und schnelle Montage.<br \/>Bei der Auswahl eines Getriebesatzes sind die Abmessungen und die Schmierung entscheidend. Unachtsamkeit kann zu einem defekten Getriebe oder einem Getriebe mit falschem Zahnflankenspiel f\u00fchren. Gl\u00fccklicherweise gibt es einfache Methoden, den korrekten Zahneingriff und das Zahnflankenspiel Ihrer Schneckengetriebe zu gew\u00e4hrleisten und so langfristige Zuverl\u00e4ssigkeit und optimale Leistung sicherzustellen. Wie bei jedem Getriebesatz sorgt die richtige Schmierung daf\u00fcr, dass Ihre Schneckengetriebe viele Jahre halten.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/c-wormshaft-4.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><\/p>\n<h2>Einzelg\u00e4nger-Schneckengetriebe<\/h2>\n<p>Schneckengetriebe arbeiten durch Gleit- und Rollbewegungen, wobei bei hohen Untersetzungsverh\u00e4ltnissen der Gleitkontakt \u00fcberwiegt. Der Wirkungsgrad von Schneckengetrieben wird durch die Reibung und die beim Gleiten entstehende W\u00e4rme begrenzt, weshalb eine Schmierung f\u00fcr einen optimalen Wirkungsgrad erforderlich ist. Schnecke und Zahnrad bestehen \u00fcblicherweise aus unterschiedlichen Metallen, beispielsweise Phosphorbronze oder geh\u00e4rtetem Stahl. F\u00fcr die Welle wird typischerweise MC-Nylon, ein technischer Kunststoff, verwendet.<br \/>Schneckengetriebe sind \u00e4u\u00dferst effektiv in der Kraft\u00fcbertragung und vielseitig einsetzbar. Ihre niedrige Drehzahl und ihr hohes Drehmoment machen sie zu einer beliebten Wahl f\u00fcr die Kraft\u00fcbertragung. Ein einschneidiges Schneckengetriebe ist einfach zu montieren und zu fixieren. Ein zweischneidiges Schneckengetriebe ben\u00f6tigt zwei Wellen, eine f\u00fcr jede Schnecke. Beide Varianten eignen sich f\u00fcr Anwendungen mit hohem Drehmoment.<br \/>Schneckengetriebe finden aufgrund ihrer geringen Drehzahl und kompakten Bauweise breite Anwendung in der elektrischen Energie\u00fcbertragung. Zur Berechnung der quasistatischen Lastverteilung zwischen Zahnr\u00e4dern und Eingriffsfl\u00e4chen wurde ein numerisches Modell entwickelt. Die Methode der Einflusskoeffizienten erm\u00f6glicht die schnelle Berechnung der Verformung der Werkzeugoberfl\u00e4che und des fl\u00e4chigen Kontakts der Eingriffsfl\u00e4chen. Die Untersuchung zeigt, dass ein einschneckeniges Getriebe den Energiebedarf zum Antrieb eines Elektromotors reduzieren kann.<br \/>Neben dem durch Reibung verursachten Verschlei\u00df kann ein Schneckenrad zus\u00e4tzlichen Verschlei\u00df aufweisen. Da das Schneckenrad weicher als die Schnecke ist, findet der gr\u00f6\u00dfte Verschlei\u00df am Rad statt. Tats\u00e4chlich sollte die Z\u00e4hnezahl eines Schneckenrades nicht seiner Gewindesteigung entsprechen. Eine einhalsige Schneckenwelle kann die Leistung einer Maschine um bis zu 35% steigern und die Betriebskosten senken.<br \/>Ein Schneckengetriebe kommt zum Einsatz, wenn Schneckenrad und Schnecke den gleichen Teilkreisdurchmesser haben. Bei identischem Teilkreisdurchmesser greifen die beiden Schnecken perfekt ineinander. Schneckenrad und Schnecke sind mittels einer Gewindespindel fest miteinander verbunden. Diese Spindel wird in die Nabe eingesetzt und mit einer Kontermutter gesichert.<\/p>\n<h2>Unterschnitt-Wurm-Ausr\u00fcstung<\/h2>\n<p>Hinterschnitt-Schneckenr\u00e4der besitzen eine zylindrische Welle, deren Zahnflanken spiralf\u00f6rmig geformt sind. Die Schnecken bestehen aus geh\u00e4rtetem Hartmetall, 16MnCr5. Die Anzahl der Z\u00e4hne wird durch den Kraftwinkel bei Nullgangkorrektur bestimmt. Die Z\u00e4hne sind in L\u00e4ngs- und Mittellinienquerschnitt konvex. Der Schneckendurchmesser wird durch das tangentiale Schneckenprofil d1 angegeben. Hinterschnitt-Schneckenr\u00e4der kommen zum Einsatz, wenn die Anzahl der Z\u00e4hne im Zylinder gro\u00df ist und die Welle ausreichend steif ist, um hohen Belastungen standzuhalten.<br \/>Der Schneckenradabstand ist die L\u00e4nge vom Schneckenzentrum zum Au\u00dfendurchmesser. Diese L\u00e4nge beeinflusst die Schneckendurchbiegung und den Schutz der Schnecke. Geben Sie einen Wert f\u00fcr die Lagerl\u00e4nge ein. Das Programm schl\u00e4gt Ihnen dann basierend auf der Z\u00e4hnezahl und dem Modul verschiedene passende L\u00f6sungen vor. Die L\u00f6sungstabelle enth\u00e4lt mehrere Optionen, und die ausgew\u00e4hlte Variante wird in die Hauptberechnung \u00fcbernommen.<br \/>Ein Schneckengetriebe mit Winkelkompensation kann mithilfe von Einpunkt-Drehmaschinen oder Fr\u00e4smaschinen hergestellt werden. Durchmesser und Tiefe der Schnecke h\u00e4ngen vom verwendeten Fr\u00e4ser ab. Zus\u00e4tzlich bestimmt der Durchmesser der Schleifscheibe das Schneckenprofil. Wird die Schnecke zu tief bearbeitet, kann es zu Hinterschneidungen kommen. Trotz dieser Gefahr sind Schneckengetriebe vielseitig konstruiert und erm\u00f6glichen eine hohe Unabh\u00e4ngigkeit.<br \/>Das Untersetzungsverh\u00e4ltnis eines Schneckengetriebes ist betr\u00e4chtlich. Schon mit geringem Kraftaufwand kann es Drehzahl und Drehmoment drastisch reduzieren. Im Gegensatz dazu sind bei herk\u00f6mmlichen Getrieben zahlreiche Untersetzungsstufen erforderlich, um das gleiche Untersetzungsverh\u00e4ltnis zu erreichen. Schneckengetriebe weisen jedoch auch einige Nachteile auf. Sie k\u00f6nnen die Kraftrichtung nicht umkehren, da die Reibung zwischen Schnecke und Rad dies praktisch unm\u00f6glich macht. Das Schneckengetriebe kann die Kraftrichtung nicht umkehren, sondern die Schnecke bewegt sich lediglich von einer Richtung in die andere.<br \/>Die Hinterschneidung h\u00e4ngt eng mit dem Schneckenprofil zusammen. Dieses variiert je nach Schneckendurchmesser, Steigungswinkel und Schleifscheibendurchmesser. Auch Materialabtrag an der Zahnbasis w\u00e4hrend der Fertigung ver\u00e4ndert das Schneckenprofil. Eine geringe Hinterschneidung verringert die Zahnfestigkeit und den Eingriff. F\u00fcr kompaktere Zahnr\u00e4der sollten daher mindestens 14,5\u00b0-Pfad-Zahnr\u00e4der verwendet werden.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/b-wormshaft-4.webp\" alt=\"Schneckenwelle\" width=\"800\" \/><\/p>\n<h2>Untersuchung der Schneckenwellendurchbiegung<\/h2>\n<p>Zur Analyse der Schneckenwellendurchbiegung ermittelten wir zun\u00e4chst deren maximalen Durchbiegungswert. Die Durchbiegung wurde mithilfe der Euler-Bernoulli-Methode und der Timoshenko-Scherdeformation berechnet. Anschlie\u00dfend ermittelten wir das Tr\u00e4gheitsmoment und den Punkt des Querteils mithilfe einer CAD-Software. In unserer Analyse verwendeten wir die Versuchsergebnisse, um die resultierenden Parameter mit den theoretischen Werten zu vergleichen.<br \/>Wir k\u00f6nnen die ermittelte Mittellinienl\u00e4nge und die Zahnprofile des Schneckenrades nutzen, um die erforderliche Schneckendurchbiegung abzusch\u00e4tzen. Mithilfe dieser Werte k\u00f6nnen wir die Schneckendurchbiegung untersuchen, um die korrekten Lagerabmessungen und die Schneckenzahnung sicherzustellen. Sobald diese Werte vorliegen, k\u00f6nnen wir sie in die Hauptberechnung einbeziehen. Anschlie\u00dfend berechnen wir die Schneckendurchbiegung und deren Sicherheit. Die Werte werden dann in die entsprechenden Tabellen eingetragen, und die sich daraus ergebenden Korrekturen werden direkt in die Hauptberechnung \u00fcbernommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Durchbiegung als nicht sicher gilt, wenn sie gr\u00f6\u00dfer als der Au\u00dfendurchmesser des Schneckenrades ist.<br \/>Wir verwenden ein vierphasiges Verfahren zur Untersuchung der Schneckenwellendurchbiegung. Zun\u00e4chst berechnen wir die Durchbiegung mithilfe der Finite-Elemente-Methode und vergleichen die Simulationsergebnisse mit experimentell ermittelten Schneckenwellen. Anschlie\u00dfend f\u00fchren wir eine Parameterstudie mit f\u00fcnfzehn verschiedenen Schneckenwellenverzahnungen durch, ohne die Wellengeometrie zu ber\u00fccksichtigen. Diese Phase bildet den Auftakt der vier Untersuchungsstufen. Nach der Berechnung der Durchbiegung k\u00f6nnen wir die Simulationsergebnisse nutzen, um die Parameter f\u00fcr eine optimierte Konstruktion zu bestimmen.<br \/>Mithilfe eines Berechnungsprogramms zur Ermittlung der Schneckenwellendurchbiegung l\u00e4sst sich die Effektivit\u00e4t von Schneckengetrieben bestimmen. Zahlreiche Parameter, darunter Werkstoff, Geometrie und Schmierstoff, erm\u00f6glichen die Optimierung der Getriebeleistung. Zudem k\u00f6nnen Lagerverluste, die durch Lagerausf\u00e4lle entstehen, reduziert werden. Die Lagerungsstrategie f\u00fcr die Schneckenwellen kann im Optionsmen\u00fc ausgew\u00e4hlt werden. Weiterf\u00fchrende Informationen finden sich im theoretischen Teil.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/wormshaft-l1.webp\" alt=\"Chinas meistverkaufter 12V 25W Mikro-Elektro-Gleichstrom-Schneckenmotor f\u00fcr automatische Schiebet\u00fcren in meiner N\u00e4he (Hersteller) \"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/worm-shaft\/wormshaft-l2.webp\" alt=\"Chinas meistverkaufter 12V 25W Mikro-Elektro-Gleichstrom-Schneckenmotor f\u00fcr automatische Schiebet\u00fcren in meiner N\u00e4he (Hersteller) \"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Product Description 12V 25W micro electric dc worm motor for computerized sliding door\u00a0 1.Product Description 49mm diameter high quality12V\/ 24V DC worm equipment motor\u00a0 1.dimension:Diameter 49mm\u00a0two.life time:5000 hours\u00a03.content:copper or plastic 49mm diameter substantial top quality 12V 24V DC WORM Equipment MOTOR Software: \u00a0welding equipment, electrical household, CZPT equipment, office smart equipment, lodge leisure, antomated device [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[936,940,943,948,1791,1793,1804,810,256,811,952,955,1073,817,961,966,1805,970,321,974,322,1078,1076,1081,262,1019,823,1022,324,1083,266,1806,269,272],"class_list":["post-604","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-wrom-shafts","tag-12v-dc-electric-motor","tag-12v-dc-motor","tag-12v-electric-motor","tag-12v-motor","tag-automatic-door-motor","tag-automatic-motor","tag-automatic-sliding-door-motor","tag-china-dc-motor","tag-china-motor","tag-china-motor-dc","tag-dc-12v-motor","tag-dc-electric-motor","tag-dc-micro-motor","tag-dc-motor","tag-dc-motor-12v","tag-door-motor","tag-door-motor-automatic-sliding","tag-electric-dc-motor","tag-electric-motor","tag-electric-motor-12v","tag-electric-motor-electric-motor","tag-micro-dc-motor","tag-micro-motor","tag-micro-motor-dc","tag-motor","tag-motor-12v","tag-motor-dc","tag-motor-door","tag-motor-electric","tag-motor-micro","tag-motor-motor","tag-motor-sliding","tag-motor-worm","tag-worm-motor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=604"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wormshafts.top\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}