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**** Rod SIch kaufte den 3 Satz der kleineren Steppers für mein gegenwärtige ender 3 Proprojekt. Für meine Anwendungen arbeiten sie tadellos. Es ist sehr viel für Qualitätsmotoren, und ich werde andere 10 Sätze kaufen.
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*** Sams NDiese sind große Motoren und sie sind sehr stark. Sie funktionieren ruhig und benötigen sie auch, ihren Griff freizugeben, jedes Mal wenn eine Bewegung komplett ist.
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Jim S **Entwickeln Sie bitte lärmärmeres Getriebe und mit besseren Preisen, also können wir Ihre Produkte an mehr Kunden verkaufen und größere Märkte gewinnen. Danke.
Schrittmotor 20 Kilogramm cm mit planetarischem Getriebe
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | HeTai |
Zertifizierung | CE ROHS ISO |
Modellnummer | 57BYGH |
Min Bestellmenge | 50 |
Preis | USD |
Verpackung Informationen | Karton mit innerem Schaum-Kasten, Palette |
Lieferzeit | 25 TAGE |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Tretengetriebemotor | Getriebe-Material | Pulverisieren Sie Metallurgie, verzinken Sie die Legierung und Plastik ausführen |
---|---|---|---|
Maximales Reduzierungsverhältnis | 1:216 | Schritt-Genauigkeit | ± 5% |
Temperaturanstieg | ℃ 80 maximal | Isolationswiderstand | 100MΩ Min.500VC DC |
Umgebende Temperatur | -20℃~+50℃ | Durchschlagsfestigkeit | 500VAC 1 Minute |
Max Radial Force | 75N (20mm vom vorderen Flansch) | Max Axial Force | 15N |
Markieren | Schrittmotor mit planetarischem Getriebe,Schrittmotor 20 Kilogramm cm,Schrittmotor 20kg cm |
Match 57BYGH mit Pulvermetallurgie u. Zink legiert planetarische Getriebemultiple choices
Für Motoren der Reihe 57BYGH können Sie mit planetarischem Getriebe 42,52,56,63Millimeter zusammenbringen.
Verzinken Sie Legierung und Technikplastik ist vergleicht mit Pulvermetallurgie kosteneffektiver
42mm
Pulvermetallurgie
52mm
Zinklegierung
56mm
Pulvermetallurgie
Zinklegierung
Technikplastik
63mm
Zinklegierung
Sowie Gebrauch für Getriebe in den Fahrzeugen, werden planetarische Getriebe in den verschiedenen Industrien für verschiedene Anwendungen benutzt. Sie bieten hohe Präzision und hohe das Drehmoment-zuvolumenverhältnis an, die sie gut angepasst zu den Anwendungen macht, die miteinbeziehen; zunehmendes Drehmoment, Geschwindigkeit, die genaue Positionierung und steuernde reproduzierbare Maschinerie verringernd.
BEWEGUNGSteil elektrische Spezifikation:
MODELL | SCHRITT-WINKEL (°/STEP) |
ANSCHLUSSLEITUNG (NEIN) |
SPANNUNG (V) |
STROM (A/PHASE) |
WIDERSTAND (Ω/PHASE) |
INDUKTANZ (MH/PHASE) |
HALTEMOMENT (KG.CM) |
BEWEGUNGShöhe L (MILLIMETER) |
BEWEGUNGSgewicht (Kilogramm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGH001A | 1,8 | 4 | 6,0 | 0,5 | 12 | 20 | 3,5 | 41 | 0,45 |
57BYGH048-11 | 1,8 | 4 | 4,4 | 2,0 | 2,2 | 5,0 | 6,0 | 41 | 0,45 |
57BYGH201-22A | 1,8 | 4 | 6,6 | 0,6 | 11 | 25 | 7,0 | 51 | 0,65 |
57BYGH218-45 | 1,8 | 4 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 4 | 8,0 | 51 | 0,65 |
57BYGH420-77 | 1,8 | 6 | 3,8 | 2,0 | 1,9 | 3,5 | 9,0 | 56 | 0,70 |
57BYGH432-63A | 1,8 | 6 | 2,4 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | 9,0 | 56 | 0,70 |
57BYGH633-131 | 1,8 | 6 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 13,5 | 78 | 1,00 |
57BYGH639-10E | 1,8 | 4 | 2,1 | 4,2 | 0,5 | 1,6 | 18 | 78 | 1,13 |
57BYGH801-01 | 1,8 | 6 | 3,3 | 3,0 | 1,1 | 2,5 | 16 | 84 | 1,13 |
57BYGH815 | 1,8 | 4 | 7,36 | 1,6 | 4,6 | 16 | 20 | 84 | 1,13 |
*Products können durch speziellen Antrag besonders angefertigt werden.
*Products können Getriebe 42,52,57,63Millimeter zusammenbringen
Aus Durchmesser 42mm Pulvermetallurgie
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Pulvermetallurgie | Gleitlager | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
1/4 | 1,0 | 3,0 | 81% | 32,5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4,0 | 12 | 72% | 46,3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 |
8,0
|
25
|
65%
|
60,1
|
267
|
3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | 65% | 60,1 | 267 |
Mechanisches Maß
Aus Durchmesser 52mm Zinklegierung
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Zinklegierung | Gleitlager | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken | Reduzierungsverhältnis |
1/13 | 1/13 | 2,0 | 6,0 | 81% | 52,9 | 345 | 1 |
Mechanisches Maß
Aus Durchmesser 56mm Pulvermetallurgie
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Pulvermetallurgie | Gleitlager | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
1/4 | 2,0 | 6,0 | 81% | 41,3 | 491 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 8,0 | 25 | 72% | 59,6 | 700 | 2 |
1/18 | ||||||
1/26 | ||||||
1/47 | 16 |
50
|
72% | 59,6 | 700 | 2 |
1/66 |
Mechanisches Maß
Aus Technikplastik des Durchmessers 56mm
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Technikplastik | Gleitlager | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
1/15 | 8,0 | 25 |
72%
|
61,6 | 450 |
2
|
1/18 | ||||||
1/26 | ||||||
1/47 | 16 |
50
|
||||
1/66 |
Mechanisches Maß
Herausdurchmesser 56 Millimeter-Zinklegierung
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Zinklegierung | Gleitlager | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
1/4 |
2,0
|
6 | 81% |
43,3
|
350 | 1 |
1/6 | ||||||
1/13 | 52,7 | 400 |
Mechanisches Maß
Aus Durchmesser 63mm Zinklegierung
Unterkunft des Materials | Tragen am Ertrag | Radiallast (10mm vom Flansch) N | Axiale Last der Welle (N) | Welleneinpreßkraft maximal (N) | Radialspiel der Welle (Millimeter) | Gestoßenes Spiel der Welle (Millimeter) | Rückprall am Nulllast (°) |
Zinklegierung | Gleitlager | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Reduzierungsverhältnis | Bewertetes Toleranzdrehmoment (Nanometer) | Maximales Momentantoleranzdrehmoment (Nanometer) | Efficiency% |
Länge L (Millimeter) |
Gewicht (g) | Zahl von Räderwerken |
1/8 | 3,0 | 8,0 | 81% | 75,5 | 400 | 1 |
Mechanisches Maß