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M1 M2 M3 Rack d'engrenage Pinion pour machine CNC Rack à dents hélicoïdales et engrenage d'engrenage
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M1 M2 M3 Rack d'engrenage Pinion pour machine CNC Rack à dents hélicoïdales et engrenage d'engrenage

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque YYC
Certification CE,ISO
Numéro de modèle MHTG03005
Détails de produit
Nom du produit:
Support et pignon de YYC
Numéro de modèle:
MHTG03005
Module:
3
Nombre de dents:
50
Matériel:
SCM440
Le poids:
3 kg ou plus
Traitement de surface:
Fraisé, moulu
Dureté:
HRC 10-12°
Application du projet:
Automatisation industrielle
Mettre en évidence: 

Pignon de crémaillère à 3 modules

,

pignon de crémaillère à mouvement linéaire

,

crémaillère à dents hélicoïdales et pignon

Description de produit

Description du produit:

YYC Système d'engrenage de support et de pignon


Le système d'engrenage de rack et de pignon YYC est un système mécanique conçu pour l'automatisation industrielle.Il est constitué d'un engrenage linéaire (rack) et d'un engrenage rotatif (pinion), qui sont reliés entre eux pour former un engrenage rack-and-pinion, ce qui permet de convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire et vice versa.le rack-and-Pinion-Coupling peut être utilisé pour connecter deux arbres et transmettre de l'énergie entre eux. Grâce à sa résistance élevée et à ses performances fiables, le système d'engrenage à rayonnages YYC convient à une variété d'applications industrielles.

 

Paramètres techniques:

M1 M2 M3 Rack d'engrenage Pinion pour machine CNC Rack à dents hélicoïdales et engrenage d'engrenage 0

 

 

Le code

 

Module

L L2

 

Nombre de dents

B. Pour A0 Je vous en prie. D 1 Nombre de trous Une Dl D E DI Le 1 d2 f Fta kN Poids total de l'eau
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 1.5 500.00 6.70 100 19 19 17.5 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 1.5 0.94 1.3
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 1.5 1000.00 6.70 200 19 19 17.5 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 1.5 0.94 2.6
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 2 500.00 8.50 75 24 24 22.0 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 1.58 2.1
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 2 1000.00 8.50 150 24 24 22,0 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 1.58 4.1
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. 2 2000.00 8.50 300 24 24 22.0 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.60 5.7 2 1.58 8.2
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 2.5 500.00 8.50 60 24 24 21.5 62.5 125 4 9 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 1.98 2.1
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 2.5 1000.00 8.50 120 24 24 21.5 62.5 125 8 9 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 1.98 4.1
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 2.5 2000.00 8.50 240 24 24 21.5 62.5 125 16 9 7 11 7 31.7 1936.60 5.7 2 1.98 8.2
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: 3 500.00 10.30 50 29 29 26.0 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.00 7.7 2 2.87 3.0
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 3 1000.00 10.30 100 29 29 26.0 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.00 7.7 2 2.87 6.0
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. 3 2000.00 10.30 200 29 29 26.0 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.00 7.7 2 2.87 12.0
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 4 506.67 13.80 38 39 39 35.0 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 433.00 7.7 2 5.15 5.5
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 4 1000.00 13.80 75 39 39 35.0 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.40 7.7 2 5.15 10.8
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. 4 2000.00 13.80 150 39 39 35.0 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.40 7.7 2 5.15 21.6
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: 5 500.00 17.40 30 49 39 34.0 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.00 11.7 3 8.08 6.8
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 5 1000.00 17.40 60 49 39 34.0 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.00 11.7 3 8.08 13.6
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 5 2000.00 17.40 120 49 39 34.0 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.00 11.7 3 8.08 27.2
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: 6 500.00 20.90 25 59 49 43.0 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.00 15.7 3 11.68 10.3
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 6 1000.00 20.90 50 59 49 43.0 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.00 15.7 3 11.68 20.5
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. 6 2000.00 20.90 100 59 49 43.0 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.00 15.7 3 11.68 41.1
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 8 480.00 28.00 18 79 79 71.0 60.0 120 4 25 22 33 21 120.0 240.00 19.7 4 20.85 21.3
Le nombre d'étoiles est déterminé par le système de mesure de la température. 8 960.00 28.00 36 79 79 71.0 60.0 120 8 25 22 33 21 120.0 720.00 19.7 4 20.85 42.6
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 8 1920.00 28.00 72 79 79 71.0 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.00 19.7 4 20.85 85.1
 

Composants:

Le système YYC de support et de pignon est constitué de deux composants principaux:

 

1.Des étagères: Le support est une longue barre droite avec une série de dents ou de rainures le long de sa longueur.Il sert de composant linéaire du système et est responsable de la conversion du mouvement de rotation du pignon en mouvement linéaire.

 

2.Pignon: Le pignon est un petit engrenage avec des dents qui s'entremêlent avec les dents sur le support. Il est généralement entraîné par un moteur ou une autre source d'alimentation, fournissant un mouvement rotatif.il s' engage avec le rack, ce qui le fait bouger linéairement.

 

Fonctionnement:

1Entrée de rotation: le pignon reçoit une entrée de rotation d'une source d'alimentation, telle qu'un moteur électrique ou un système hydraulique.

 

2Engagement des dents: Au fur et à mesure de la rotation du pignon, ses dents s'engagent avec les dents sur le support.

 

3.Mouvement linéaire: en raison de l'engagement entre le pignon et le support, le mouvement linéaire est produit. Le support se déplace en ligne droite,soit étendant ou rétracter en fonction de la direction de rotation du pinion.

 

4Contrôle du mouvement: en contrôlant la rotation du pignon, la vitesse et la direction du mouvement linéaire peuvent être régulées avec précision.Cela permet un positionnement précis et un contrôle du mouvement dans diverses applications.

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