品牌 | MHI HASEG/三菱重工 | 產地類別 | 進口 |
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應用領域 | 環保,食品/農產品,石油,能源,制藥/生物制藥 | | |
三菱重工蝸輪蝸桿減速機SHVW450L-50:
上海菱友匯科技有限公司是三菱重工長谷川株式會社MHI HASEG CO., LTD在中國及全球代理,歡迎垂詢。
三菱重工減速器分為單段式減速器,雙段帶斜齒輪減速器及雙段式減速器,從出軸方式可分為中空軸與實心軸。中空軸速比5-50一段式減速機型號號SUHA, SHVA, SOHA, 帶螺旋齒輪二段式減速機速比63-250型號有SEUA, SEHA, SEOA, 二段式蝸輪減速機減速比315-1600型號有SCUA, SCHA, SCOA; 實心軸底座安裝單段速比5-50型號有SUHW, SHVW, SOHW, 兩段式帶斜齒輪減速機速比63-250型號有SEUH, SEHV, SEOH; 兩段式減速機速比315-1600型號有SCUH, SCHV, SCOH。
三菱重工蝸輪蝸桿減速機SHVW450L-50:
MHI HASEG CO., LTD.是三菱重工業株式會社集團成員之一,上海菱友匯科技有限公司向中國境內引進三菱重工動力傳動部門的動力傳動裝置。2015年4月1日,與三菱重工動力傳動部門重組為:三菱重工長谷川株式會社MHI HASEG CO., LTD.,專注于大型齒輪箱的設計,開發和生產制造。三菱重工長谷川MHI HASEG生產的減速機,具有可調整齒隙、五段變速、回轉穩定、低噪音和低振動等特點。廣泛應用于精密機械、制鋼滾軋機械、半導體制造裝置、航空航天鋼鐵、橡膠、印刷、紡織機械等行業。
三菱重工蝸輪蝸桿減速機 SHVW450L-50 可應用于以下領域:
造船業:用于船舶的推進系統、舵機系統等關鍵部位。在推進系統中,可將發動機的高速轉動轉化為適合船舶推進的低速高扭矩運動,確保船舶獲得足夠的動力;在舵機系統中,能實現精確的角度控制,保障船舶的轉向精準度,確保船舶的穩定運行和精確操控。
鋼鐵行業:在軋鋼機、連鑄機等大型設備中應用廣泛。軋鋼機在軋制鋼材時需要強大的扭矩來驅動軋輥,對鋼材進行軋制,該減速機可將電機的動力有效傳遞給軋輥,保證軋制過程的穩定;連鑄機在澆鑄鋼坯時,也需要精確的傳動控制來保證鋼坯的成型質量,它能滿足連鑄機對傳動精度和穩定性的要求,確保生產線的連續運行。
礦山機械:可用于驅動破碎機、球磨機等重型設備。破碎機在破碎礦石時,會產生巨大的沖擊力和負載,該減速機憑借高負載能力,能穩定地將動力傳遞給破碎機的破碎腔,實現礦石的破碎;球磨機在粉磨礦石時,需要持續的旋轉動力,它可以為球磨機提供穩定的扭矩輸出,適應惡劣的工作環境和重載需求。
玻璃機械:在玻璃切割、磨邊、加工等工序中起著重要作用。玻璃切割需要精確控制切割速度和位置,該減速機能夠提供穩定、精確的傳動,確保切割尺寸的精度;在磨邊和加工工序中,能保證玻璃在加工過程中的平穩運行,從而提高玻璃制品的質量。
食品機械:常見于攪拌器、輸送帶等設備。攪拌器在攪拌食品原料時,需要不同的轉速和扭矩來達到理想的攪拌效果,它可根據需求提供合適的動力輸出;輸送帶在輸送食品時,要求運行平穩、速度精確,以保證食品的衛生、安全和高效生產,該減速機可以滿足這些要求。
半導體設備:在晶圓加工、光刻等高精度制造過程中需要。晶圓加工需要對晶圓進行精確的定位和旋轉,它能夠提供精準的傳動,確保晶圓在加工過程中的位置精度;光刻工序對精度要求高,該減速機可保證光刻設備的運動精度,從而確保半導體產品的質量和性能。
造紙機械:在造紙機的紙漿攪拌、紙張輸送等工序中應用較多。紙漿攪拌需要減速機提供較大的扭矩,使紙漿能夠充分混合,該減速機可以滿足這一需求;在紙張輸送過程中,要保證紙張輸送的速度穩定、精度高,以確保紙張的質量和產量,它能實現精確的傳動控制,保證紙張順利輸送。
印刷機械:用于輸紙機構、壓印機構等部件。輸紙機構需要精確控制紙張的輸送速度和位置,該減速機可確保紙張準確地輸送到印刷位置;壓印機構在印刷過程中需要穩定的壓力和精確的運動控制,它能夠提供可靠的動力支持,保證印刷品的清晰度和精度。
紡織機械:在卷繞機構、送經機構等部位發揮作用。卷繞機構在卷繞紗線時,需要根據紗線的種類和工藝要求,精確控制卷繞速度和張力,該減速機可以實現精準的傳動控制;送經機構在送經過程中,要保證經紗的輸送量準確、穩定,以確保紡織品的質量和生產效率,它能夠滿足送經機構對傳動精度和穩定性的要求。
環保設備:可應用于污水處理廠的污泥攪拌器、垃圾焚燒廠的進料裝置等。污泥攪拌器在攪拌污泥時,需要減速機能夠承受惡劣的工作環境,該減速機具有良好的耐腐蝕性和可靠性,能穩定地驅動污泥攪拌器工作;垃圾焚燒廠的進料裝置需要精確控制進料速度和量,它可以提供精確的傳動,保證進料過程的穩定。
新能源領域:在風力發電和太陽能追蹤系統中有應用。在風力發電中,可幫助調節葉片角度,使葉片能夠更好地捕獲風能,優化風能捕獲效率;在太陽能追蹤系統中,能驅動追蹤系統精確追蹤太陽軌跡,提高太陽能板對太陽能的接收效率。



