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Machine de gravure CNC à engrenages fermeture à glissière oblique Grouser Rack fraisage tour Router
  • Machine de gravure CNC à engrenages fermeture à glissière oblique Grouser Rack fraisage tour Router

Machine de gravure CNC à engrenages fermeture à glissière oblique Grouser Rack fraisage tour Router

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque YYC
Certification CE,ISO
Numéro de modèle MHTG04005
Détails de produit
Nom du produit:
Support et pignon de YYC
Numéro de modèle:
MHTG04005
Module:
4
Nombre de dents:
38
Matériel:
SCM440
Le poids:
5.5Kg
Traitement de surface:
Fraisé, moulu
Dureté:
HRC 10-12°
Application du projet:
Automatisation industrielle
Mettre en évidence: 

Crémaillère à arête oblique à 4 modules

,

crémaillère à arête oblique

,

crémaillère à arête oblique pour routeur

Description de produit

M4 Rack d'engrenages Machine de gravure CNC de précision Fermeture à glissière CNC oblique Grouser Rack de fraisage Gravure tour Router

Description du produit:

YYC Rack and Pinion est un système de rack-and-pinion de haute qualité et de précision conçu pour répondre aux exigences les plus élevées.,Le rack et le pignon YYC sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure,et la surface est broyée et broyée au niveau de précision DIN 6Il est durci jusqu'à HRC 10-12° pour des performances robustes et durables.

 

Paramètres techniques:

Machine de gravure CNC à engrenages fermeture à glissière oblique Grouser Rack fraisage tour Router 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
 

Les avantages:

Contrôle précis du mouvement: le mécanisme rack et pinion assure un mouvement linéaire précis et répétable.le rendant adapté à des applications nécessitant des mouvements précis.

Haute efficacité: Le maillage des dents permet un transfert direct du mouvement, ce qui réduit au minimum les pertes d'énergie.Cela rend le système YYC rack et pinion très efficace par rapport à d'autres mécanismes de mouvement linéaire.

Conception compacte: le système rack et pinion a une conception compacte et économique, ce qui le rend adaptable à divers environnements d'installation.permettant une utilisation efficace de l'espace disponible.

Versatilité: les systèmes YYC sont polyvalents et peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications.les rendant adaptés à diverses industries telles que l'automobile, la fabrication, la robotique, et plus encore.

 

Applications:

Automobile: les systèmes de direction à support et à pignon sont largement utilisés dans les automobiles pour convertir le mouvement de rotation du volant en mouvement linéaire,permettant un contrôle précis de la direction du véhicule.

 

Machines industrielles: le mécanisme à support et à pignon est utilisé dans diverses machines industrielles, telles que les machines CNC, les systèmes de découpe, les équipements d'emballage et les systèmes de manutention de matériaux,pour obtenir un mouvement linéaire précis.

 

Robotique: Les systèmes de rack et de pinion jouent un rôle crucial dans les applications robotiques, permettant un mouvement précis et contrôlé des bras, des pinces et d'autres composants du robot.

 

Aérospatiale: L'industrie aérospatiale utilise des systèmes de rack et de pinion dans des applications telles que les volets d'avion et les mécanismes de train d'atterrissage, où un mouvement linéaire fiable et précis est essentiel.

 

Construction: les systèmes de rack et de pignon sont utilisés dans les équipements de construction tels que les grues et les ascenseurs pour permettre un mouvement vertical avec une grande précision et sécurité.

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