Planet Redüktör Güç ve Hız Hesaplama

Redüktör Hesapları

Planet Redüktör Güç ve Hız Hesaplama

Planet redüktör kullanılan servo veya step motor sistemlerinde çıkış devri, çıkış torku ve yaklaşık mekanik güç aynı ekranda hesaplanır.

Bu sayfayı nasıl kullanmalısınız?Önce uygulama alanını seçin, sonra değerleri katalog/etiket/ölçüm kaynağından girin. Sonucu tek başına ürün seçimi kabul etmeyin; risk, ürün sınıfı, iç link akışı ve saha kontrol listesini birlikte değerlendirin.
1Aktarma tipini doğrulaVidalı mil, kremayer, kayış ve redüktör farklı hız/kuvvet davranışı üretir.
2Geometriyi ölçHatve, pinyon bölüm çapı, redüktör oranı ve serbest mil boyu sahadan veya katalogdan alınmalıdır.
3Hız-kuvvet dengesini kurHız arttıkça motor torku, kritik devir ve pulse sınırı ayrıca kontrol edilmelidir.
4Boşluk ve titreşim test etSonuç iyi görünse bile kaplin, yatak, pinyon ve kızak boşluğu ölçülmelidir.

Hesap bilgilerini girin

Bilinmeyen alanlara rastgele değer yazmayın. Varsayılan değerler yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Redüktöre giren motor devri.rpm
Bu değer neden istenir, nereden bulunur?

Neden gerekli? Hız hesabının ana girdisidir. Motor kaç devir dönerse vidalı mil, pinyon, kasnak veya redüktör çıkışı o oranda hareket üretir.

Nereden bakılır? Servo/step/AC motor etiketinden, katalog hız-tork eğrisinden, inverter ekranından, sürücü yazılımından veya takometre ölçümünden alınır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 1 rpm. Varsayılan 3000 rpm yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Motorun kullanılabilir torku.Nm
Bu değer neden istenir, nereden bulunur?

Neden gerekli? Motorun döndürme kuvvetidir. Redüktör, pinyon, vidalı mil veya kasnak üzerinden eksene aktarılacak kuvveti belirler.

Nereden bakılır? Motor katalog tork eğrisinden alınır. Step motor için tutma torku değil, hesap yapılan hızdaki kullanılabilir tork esas alınmalıdır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 Nm. Varsayılan 3.18 Nm yalnızca örnek başlangıç değeridir.

1/5 için 5 yazılır.oran
Bu değer neden istenir, nereden bulunur?

Neden gerekli? Redüktör, kayış-kasnak veya dişli oranı hızı düşürürken torku artırır. Yanlış oran hem hız hem tork sonucunu bozar.

Nereden bakılır? Redüktör etiketinden, kasnak diş sayılarından, dişli oranından veya mekanik çizimden alınır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 oran. Varsayılan 5 oran yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Planet redüktörlerde genelde yüksek verim alınır; katalog değeri varsa onu yazın.%
Bu değer neden istenir, nereden bulunur?

Neden gerekli? Mekanik ve elektriksel kayıpları hesaba katmak için kullanılır. Gerçek sistem hiçbir zaman yüzde 100 verimli çalışmaz.

Nereden bakılır? Redüktör, motor, sürücü, inverter veya mekanik aktarma kataloglarından alınır; bilinmiyorsa güvenli tarafta kalmak için daha düşük değer seçilir.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 1 %, en fazla 100 %. Varsayılan 90 % yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Alan açıklamalarıDeğerler nereden bulunur?
Alan açıklamalarıFormu bölmemesi için açıklamalar ayrı paneldedir. Masaüstünde sağda, mobilde sonuçtan sonra akordeon olarak açılır.
Kullanım alanı

Neden girilir? Aynı güç, tork veya hız değeri CNC, konveyör, fan, pompa, pano veya genel otomasyon uygulamasında farklı emniyet payı ve farklı ürün sınıfı gerektirir.

Nereden bakılır? Makinenin gerçek kullanım amacından seçilir. Birden fazla kullanım varsa en ağır ve en sürekli çalışan senaryo esas alınır.

Sonuçta neyi etkiler? Sonuç yorumunda risk seviyesi, ürün sınıfı, emniyet payı ve destek notlarını yönlendirir.

Kontrol: Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan cnc_router yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Motor devri rpm

Neden girilir? Hız hesabının ana girdisidir. Motor kaç devir dönerse vidalı mil, pinyon, kasnak veya redüktör çıkışı o oranda hareket üretir.

Nereden bakılır? Servo/step/AC motor etiketinden, katalog hız-tork eğrisinden, inverter ekranından, sürücü yazılımından veya takometre ölçümünden alınır.

Sonuçta neyi etkiler? Lineer hız, redüktör çıkış devri, pulse ihtiyacı, kritik devir ve mekanik sınır kontrollerinde kullanılır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 1 rpm. Varsayılan 3000 rpm yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Motor torku Nm

Neden girilir? Motorun döndürme kuvvetidir. Redüktör, pinyon, vidalı mil veya kasnak üzerinden eksene aktarılacak kuvveti belirler.

Nereden bakılır? Motor katalog tork eğrisinden alınır. Step motor için tutma torku değil, hesap yapılan hızdaki kullanılabilir tork esas alınmalıdır.

Sonuçta neyi etkiler? İtme kuvveti, redüktör çıkış torku, pinyon kuvveti, hızlanma ve yük taşıma yorumlarında kullanılır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 Nm. Varsayılan 3.18 Nm yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Redüktör oranı oran

Neden girilir? Redüktör, kayış-kasnak veya dişli oranı hızı düşürürken torku artırır. Yanlış oran hem hız hem tork sonucunu bozar.

Nereden bakılır? Redüktör etiketinden, kasnak diş sayılarından, dişli oranından veya mekanik çizimden alınır.

Sonuçta neyi etkiler? Çıkış devri, çıkış torku, motor devri, steps/mm, atalet ve eksen kuvveti hesabında kullanılır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 oran. Varsayılan 5 oran yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Redüktör verimi %

Neden girilir? Mekanik ve elektriksel kayıpları hesaba katmak için kullanılır. Gerçek sistem hiçbir zaman yüzde 100 verimli çalışmaz.

Nereden bakılır? Redüktör, motor, sürücü, inverter veya mekanik aktarma kataloglarından alınır; bilinmiyorsa güvenli tarafta kalmak için daha düşük değer seçilir.

Sonuçta neyi etkiler? Gerçekçi tork, güç, itme kuvveti, pompa/fan gücü ve enerji tüketimi hesabında kullanılır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 1 %, en fazla 100 %. Varsayılan 90 % yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Çalışma zorluğu

Neden girilir? Bu alan hesap sonucunu doğrudan etkileyen temel girdilerden biridir. Değer yanlış girilirse çıkan kapasite, hız, kuvvet veya maliyet yorumu da yanlış olur.

Nereden bakılır? Değer; ürün etiketi, katalog, kontrol yazılımı, sürücü/inverter ekranı, ölçüm cihazı, teknik çizim veya gerçek saha ölçümünden alınmalıdır.

Sonuçta neyi etkiler? Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.

Kontrol: Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan normal yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Bakım ve mekanik durum

Neden girilir? Akım değeri kablo, sigorta, güç kaynağı, pano ısısı ve cihaz güvenliği için temel veridir.

Nereden bakılır? Pens ampermetre, cihaz etiketi, sürücü/inverter ekranı veya katalog nominal akımından alınır.

Sonuçta neyi etkiler? Kablo, sigorta, gerilim düşümü, güç ve pano ısı yükü hesaplarında kullanılır.

Kontrol: Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan normal yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Pano / ortam sıcaklığı °C

Neden girilir? Bu alan hesap sonucunu doğrudan etkileyen temel girdilerden biridir. Değer yanlış girilirse çıkan kapasite, hız, kuvvet veya maliyet yorumu da yanlış olur.

Nereden bakılır? Değer; ürün etiketi, katalog, kontrol yazılımı, sürücü/inverter ekranı, ölçüm cihazı, teknik çizim veya gerçek saha ölçümünden alınmalıdır.

Sonuçta neyi etkiler? Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az -20 °C, en fazla 80 °C. Varsayılan 35 °C yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Eş zamanlı yük oranı %

Neden girilir? Oran değeri kayıp, emniyet, eş zamanlı çalışma, verim veya fireyi hesaba katmak için kullanılır.

Nereden bakılır? Saha tecrübesi, üretici verisi, ölçülen fire/kayıp oranı veya kullanım senaryosundan alınır.

Sonuçta neyi etkiler? Gerçekçi kapasite, maliyet, risk ve ürün sınıfı önerisinde kullanılır.

Kontrol: Beklenen giriş aralığı: en az 1 %, en fazla 100 %. Varsayılan 70 % yalnızca örnek başlangıç değeridir.

Bu hesap ne işe yarar?

1/3, 1/5 veya 1/10 planet redüktör seçiminde hız kaybı ve tork artışını aynı anda görmek için kullanılır.

Sonucu nasıl yorumlamalısınız?

Aktarma hesabında redüktör oranı torku artırırken hızı düşürür. Pinyon çapı, modül, boşluk ve verim gerçek sonucu ciddi biçimde etkiler.

Karar kontrol listesi

  • Pinyon çapı büyüdükçe hız artar, itme kuvveti azalır.
  • Redüktör oranı torku artırır fakat maksimum eksen hızını düşürür.
  • Backlash, yağlama ve diş teması ağır işlerde mutlaka kontrol edilmelidir.

Sahada nasıl doğrulanır?

Hesap sonucunu doğrudan kesin seçim kabul etmeyin. Gerçek yük, hız, sıcaklık, ses, titreşim ve ölçüm sonuçlarıyla doğrulama yapın.

Alan ve değer rehberi

Bu bölüm her alanın neden istendiğini, değerin sahada nereden bulunacağını, sonuçta neyi etkilediğini ve hangi durumda şüpheli kabul edilmesi gerektiğini açıklar. Değerler katalogdan, sürücü/inverter ekranından, etiket bilgisinden, ölçüm cihazından veya doğrudan makine hedefinden alınmalıdır; tahmin girilecekse emniyet payı artırılmalıdır.

Kullanım alanı

Amacı
Aynı güç, tork veya hız değeri CNC, konveyör, fan, pompa, pano veya genel otomasyon uygulamasında farklı emniyet payı ve farklı ürün sınıfı gerektirir.
Nereden bulunur?
Makinenin gerçek kullanım amacından seçilir. Birden fazla kullanım varsa en ağır ve en sürekli çalışan senaryo esas alınır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Sonuç yorumunda risk seviyesi, ürün sınıfı, emniyet payı ve destek notlarını yönlendirir.
Yanlış girilirse ne olur?
Sadece alışılmış kategori diye seçmeyin; örneğin aynı motor hem eksen hem konveyörde kullanılabilir ama kalkış, duruş ve sürekli çalışma şartları farklıdır.
Değer kontrolü
Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan cnc_router yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.

Motor devri (rpm)

Amacı
Hız hesabının ana girdisidir. Motor kaç devir dönerse vidalı mil, pinyon, kasnak veya redüktör çıkışı o oranda hareket üretir.
Nereden bulunur?
Servo/step/AC motor etiketinden, katalog hız-tork eğrisinden, inverter ekranından, sürücü yazılımından veya takometre ölçümünden alınır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Lineer hız, redüktör çıkış devri, pulse ihtiyacı, kritik devir ve mekanik sınır kontrollerinde kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
Boşta maksimum devir ile yük altında kullanılabilir devir aynı değildir. Step motorda yüksek devirde tork hızla düşebilir; servo ve AC motorda katalog çalışma bölgesi kontrol edilmelidir.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az 1 rpm. Varsayılan 3000 rpm yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.
Kullanışlı başlangıç aralığı
step 300–900 rpm, servo 1000–3000 rpm, spindle 6000–24000 rpm

Motor torku (Nm)

Amacı
Motorun döndürme kuvvetidir. Redüktör, pinyon, vidalı mil veya kasnak üzerinden eksene aktarılacak kuvveti belirler.
Nereden bulunur?
Motor katalog tork eğrisinden alınır. Step motor için tutma torku değil, hesap yapılan hızdaki kullanılabilir tork esas alınmalıdır.
Sonuçta nerede kullanılır?
İtme kuvveti, redüktör çıkış torku, pinyon kuvveti, hızlanma ve yük taşıma yorumlarında kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
Nominal tork, tepe tork ve tutma torku farklıdır. Sürekli çalışacak sistemde tepe torka göre seçim yapılmamalıdır.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 Nm. Varsayılan 3.18 Nm yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.

Redüktör oranı (oran)

Amacı
Redüktör, kayış-kasnak veya dişli oranı hızı düşürürken torku artırır. Yanlış oran hem hız hem tork sonucunu bozar.
Nereden bulunur?
Redüktör etiketinden, kasnak diş sayılarından, dişli oranından veya mekanik çizimden alınır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Çıkış devri, çıkış torku, motor devri, steps/mm, atalet ve eksen kuvveti hesabında kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
1/5 redüktör için 5 yazılır. 0.2 yazmak aynı şeyi ifade etmez ve sonucu ters çevirebilir.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az 0.001 oran. Varsayılan 5 oran yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.
Kullanışlı başlangıç aralığı
direkt 1, planet redüktörde 3–10

Redüktör verimi (%)

Amacı
Mekanik ve elektriksel kayıpları hesaba katmak için kullanılır. Gerçek sistem hiçbir zaman yüzde 100 verimli çalışmaz.
Nereden bulunur?
Redüktör, motor, sürücü, inverter veya mekanik aktarma kataloglarından alınır; bilinmiyorsa güvenli tarafta kalmak için daha düşük değer seçilir.
Sonuçta nerede kullanılır?
Gerçekçi tork, güç, itme kuvveti, pompa/fan gücü ve enerji tüketimi hesabında kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
Çok iyimser verim seçmek motoru küçük seçtirir. Aşınmış, kirli veya boşluklu sistemlerde verim düşer.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az 1 %, en fazla 100 %. Varsayılan 90 % yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.
Kullanışlı başlangıç aralığı
70–95%

Çalışma zorluğu

Amacı
Bu alan hesap sonucunu doğrudan etkileyen temel girdilerden biridir. Değer yanlış girilirse çıkan kapasite, hız, kuvvet veya maliyet yorumu da yanlış olur.
Nereden bulunur?
Değer; ürün etiketi, katalog, kontrol yazılımı, sürücü/inverter ekranı, ölçüm cihazı, teknik çizim veya gerçek saha ölçümünden alınmalıdır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.
Yanlış girilirse ne olur?
Emin olunmayan değerlerde rastgele giriş yapılmamalı; katalog değeri yoksa ölçüm yapılmalı veya emniyet payı artırılmalıdır.
Değer kontrolü
Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan normal yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.

Bakım ve mekanik durum

Amacı
Akım değeri kablo, sigorta, güç kaynağı, pano ısısı ve cihaz güvenliği için temel veridir.
Nereden bulunur?
Pens ampermetre, cihaz etiketi, sürücü/inverter ekranı veya katalog nominal akımından alınır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Kablo, sigorta, gerilim düşümü, güç ve pano ısı yükü hesaplarında kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
Nominal akım ile kalkış/tepe akımı ayrılmalıdır.
Değer kontrolü
Değer pozitif ve gerçek saha/katalog bilgisiyle uyumlu olmalıdır. Varsayılan normal yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.
Kullanışlı başlangıç aralığı
sensör mA, step 2–8A, spindle/motor uygulamasına göre değişir

Pano / ortam sıcaklığı (°C)

Amacı
Bu alan hesap sonucunu doğrudan etkileyen temel girdilerden biridir. Değer yanlış girilirse çıkan kapasite, hız, kuvvet veya maliyet yorumu da yanlış olur.
Nereden bulunur?
Değer; ürün etiketi, katalog, kontrol yazılımı, sürücü/inverter ekranı, ölçüm cihazı, teknik çizim veya gerçek saha ölçümünden alınmalıdır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.
Yanlış girilirse ne olur?
Emin olunmayan değerlerde rastgele giriş yapılmamalı; katalog değeri yoksa ölçüm yapılmalı veya emniyet payı artırılmalıdır.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az -20 °C, en fazla 80 °C. Varsayılan 35 °C yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.

Eş zamanlı yük oranı (%)

Amacı
Oran değeri kayıp, emniyet, eş zamanlı çalışma, verim veya fireyi hesaba katmak için kullanılır.
Nereden bulunur?
Saha tecrübesi, üretici verisi, ölçülen fire/kayıp oranı veya kullanım senaryosundan alınır.
Sonuçta nerede kullanılır?
Gerçekçi kapasite, maliyet, risk ve ürün sınıfı önerisinde kullanılır.
Yanlış girilirse ne olur?
Yüzde alanlarında 25 yazmak yüzde 25 anlamına gelir; 0.25 yazmak çoğu hesapta yanlış sonuç verir.
Değer kontrolü
Beklenen giriş aralığı: en az 1 %, en fazla 100 %. Varsayılan 70 % yalnızca örnek başlangıç değeridir.
Saha notu
Mekanik hesaplarda boşluk, rijitlik, yağlama, yataklama ve gerçek yük altında test mutlaka yapılmalıdır.
Kullanışlı başlangıç aralığı
direkt 1, planet redüktörde 3–10

Saha için değer doğrulama yöntemi

  • Önce değerin kaynağını belirleyin: katalog, ürün etiketi, kontrol yazılımı, ölçüm cihazı veya gerçek saha hedefi.
  • Varsayılan değerleri doğrudan ürün seçimi için kullanmayın; bunlar sadece formu çalıştıran örnek başlangıç değerleridir.
  • Birimleri karıştırmayın: mm/dk ile mm/sn, kW ile W, bar ile kPa, çap ile yarıçap farklı sonuç verir.
  • Sürekli çalışma, kısa süreli tepe yük, kalkış akımı ve boşta hız değerlerini birbirinden ayırın.
  • Sonuç sınırdaysa daha büyük emniyet payı kullanın ve ilgili ürünün katalog sınırını kontrol edin.
  • Mekanik aktarımda boşluk, yağlama, yataklama, eksen paralelliği ve gerçek yük altında titreşim kontrolü yapılmalıdır.

Ölçüm ve veri kaynağı haritası

Bu hesapta kullanılan değerler sahadan, katalogdan veya kontrol ekranından gelmelidir. Aşağıdaki liste hangi değerin nereden alınacağını ve hesap sonucunun hangi kararı etkilediğini özetler.

  • Kullanım alanı: Katalog, etiket, kontrol ekranı, ölçüm cihazı veya gerçek saha hedefinden alınmalıdır. Sonuç etkisi: Sonuç yorumunda risk seviyesi, ürün sınıfı, emniyet payı ve destek notlarını yönlendirir.
  • Motor devri (rpm): Motor etiketi, hız-tork eğrisi, servo yazılımı, inverter ekranı veya takometre ölçümünden alınır. Sonuç etkisi: Lineer hız, redüktör çıkış devri, pulse ihtiyacı, kritik devir ve mekanik sınır kontrollerinde kullanılır.
  • Motor torku (Nm): Katalog, etiket, kontrol ekranı, ölçüm cihazı veya gerçek saha hedefinden alınmalıdır. Sonuç etkisi: İtme kuvveti, redüktör çıkış torku, pinyon kuvveti, hızlanma ve yük taşıma yorumlarında kullanılır.
  • Redüktör oranı (oran): Redüktör etiketi, kasnak oranı veya mekanik aktarım çiziminden alınır. Sonuç etkisi: Çıkış devri, çıkış torku, motor devri, steps/mm, atalet ve eksen kuvveti hesabında kullanılır.
  • Redüktör verimi (%): Redüktör, motor, pompa, fan veya mekanik aktarım katalog veriminden alınır; bilinmiyorsa güvenli tarafta kalmak için düşük seçilir. Sonuç etkisi: Gerçekçi tork, güç, itme kuvveti, pompa/fan gücü ve enerji tüketimi hesabında kullanılır.
  • Çalışma zorluğu: Katalog, etiket, kontrol ekranı, ölçüm cihazı veya gerçek saha hedefinden alınmalıdır. Sonuç etkisi: Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.
  • Bakım ve mekanik durum: Sürücü ayarı, motor etiketi, pens ampermetre, multimetre veya pano ölçümünden alınır. Sonuç etkisi: Kablo, sigorta, gerilim düşümü, güç ve pano ısı yükü hesaplarında kullanılır.
  • Pano / ortam sıcaklığı (°C): Katalog, etiket, kontrol ekranı, ölçüm cihazı veya gerçek saha hedefinden alınmalıdır. Sonuç etkisi: Sonuç kartındaki ana değer, risk seviyesi, ürün sınıfı ve teknik öneri bu girdiye göre şekillenir.
  • Eş zamanlı yük oranı (%): Redüktör etiketi, kasnak oranı veya mekanik aktarım çiziminden alınır. Sonuç etkisi: Gerçekçi kapasite, maliyet, risk ve ürün sınıfı önerisinde kullanılır.

Sonuç hangi kararda kullanılır?

Sonuç; motor torku, devir, redüktör oranı, mekanik aktarım, kızak/mil seçimi, boşluk ve rijitlik kontrolü için kullanılır. Saha testinde ses, titreşim, ısınma ve ölçü kaçırma izlenmelidir.

Sahada kabul şartları

Hesap sonucu kullanılabilir kabul edilmeden önce aşağıdaki kontrollerin geçmesi gerekir.

  • Girilen değerlerin kaynağı biliniyor olmalı.
  • Sonuç saha testi, katalog ve emniyet payıyla doğrulanmalı.
  • Sınırda kalan sonuçta bir üst ürün sınıfı veya daha düşük çalışma hızı değerlendirilmeli.
  • Teknik destek/teklif talebine girilen değerler eksiksiz aktarılmalı.

Saha kullanım reçetesi

Bu bölüm, hesabı operatörün sahada uygulayabileceği karara çevirir. Değerleri girdikten sonra sonucu doğrudan üretim değeri kabul etmeyin; aşağıdaki kontrollerle doğrulayın.

Etiket ve ölçüm birlikte kullanılırMotor etiketi, sürücü etiketi, pano projesi ve pens ampermetre ölçümü birlikte değerlendirilir. Kurulu güç ile eş zamanlı gerçek güç aynı değildir.
Sahada kontrolKablo/klemens ısınması, voltaj düşümü, sigorta atması, pano içi sıcaklık ve kalkış akımı yük altında kontrol edilmelidir.
Emniyet sınırıElektrik hesapları ön seçimdir. Nihai seçimde standart, yetkili elektrikçi kontrolü ve cihaz üreticisi sınırları esas alınır.

Hesap mantığı

Çıkış devri motor devrinin orana bölünmesiyle; çıkış torku motor torkunun oran ve verimle çarpılmasıyla bulunur.

Örnek kullanım

3000 rpm, 3.18 Nm servo ve 1/5 redüktörde çıkış devri 600 rpm, çıkış torku yaklaşık 14.3 Nm olur.

Dikkat edilmesi gerekenler

Redüktör oranı büyüdükçe tork artar fakat hız düşer. Redüktörün izin verilen sürekli ve tepe torku aşılmamalıdır.

Yaygın hata belirtileri

  • Tek bir sonuca bakarak seçim yapmak.
  • Emniyet payını çok düşük tutmak.
  • Saha testini ve üretici katalog sınırlarını kontrol etmemek.

Pratik seçim notları

  • 1/3 hız isteyen eksenlerde dengeli olabilir.
  • 1/10 ağır yükte faydalıdır ama yüksek hız hedefini zorlaştırabilir.

Sık sorulan sorular

Planet Redüktör Güç ve Hız Hesaplama sonucu kesin seçim için yeterli mi?

Hayır. Bu hesap ön seçim ve karşılaştırma içindir. Kesin seçim için katalog değerleri, çalışma şartları, emniyet payı ve mümkünse gerçek saha testi birlikte değerlendirilmelidir.

Varsayılan değerleri olduğu gibi kullanabilir miyim?

Varsayılan değerler yalnızca örnek başlangıç değeridir. Makinenizin ağırlığı, hız hedefi, malzemesi, sürücüsü, voltajı ve mekanik yapısı farklıysa kendi değerlerinizi girmeniz gerekir.

Sonuç sınırda çıkarsa ne yapılmalı?

Sınırda sonuçlarda bir üst ürün sınıfı, daha düşük ivme, farklı redüktör oranı, daha rijit mekanik yapı veya daha güvenli kesim parametresi değerlendirilmelidir.

Bu hesaptan sonra ne kontrol edilmeli?

Tek hesap sonucu kesin ürün seçimi için yeterli değildir. Aşağıdaki adımlar, sonucu motor, sürücü, mekanik aktarım, elektrik altyapısı, güvenlik ve saha testiyle birlikte doğrulamak için önerilir.

Akıllı iş akışı

Bu hesap tek başına bırakılmamalı. Sahada doğru ürün ve ayar seçimi için sıradaki kontroller aşağıdaki sırayla yapılmalıdır.

  1. Genel DC Güç Kaynağı Kapasite HesaplamaMotor dışındaki DC yükler için voltaj, akım, eş zamanlılık ve emniyet payından güç kaynağı seçer.
  2. Trifaze Motor Akım Kablo Sigorta HesaplamaÜç faz motor için kW, voltaj, verim ve güç faktöründen akım, kablo ve sigorta ön seçimi yapar.
  3. Pano Isı Yükü ve Soğutma HesaplamaSürücü, inverter ve güç kaynaklarının pano içinde oluşturduğu ısıyı hesaplar.