Полый сквозной вал
Центральное отверстие позволяет проводить через редуктор кабели, валы, трубки и другие коммуникации, упрощая компоновку роботизированных и автоматизированных систем.
Передаточное отношение
30:1 - 160:1
Компактные прецизионные волновые редукторы SHF-2UH с полым валом для робототехники, станков, систем автоматизации и высокоточных приводов. Выберите типоразмер и передаточное отношение для просмотра характеристик.
| Модель | Типоразмер |
Передаточное отношение |
Номинальный момент, Н·м |
Повторный пиковый момент, Н·м |
Кратковременный пиковый момент, Н·м |
Момент обратного хода, Н·м |
Точность, arc-min |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF-11-50-2UH | SHF-11 | 1:50 | 3,5 Н·м | 8,3 Н·м | 17 Н·м | 4,6 Н·м | 2 arc-min | 0,53 кг |
| SHF-11-100-2UH | SHF-11 | 1:100 | 5 Н·м | 11 Н·м | 25 Н·м | 7,6 Н·м | 1,5 arc-min | 0,53 кг |
| SHF-14-30-2UH | SHF-14 | 1:30 | 4 Н·м | 9 Н·м | 17 Н·м | 5,4 Н·м | 2 arc-min | 0,71 кг |
| SHF-14-50-2UH | SHF-14 | 1:50 | 5,4 Н·м | 18 Н·м | 35 Н·м | 5,3 Н·м | 1,5 arc-min | 0,71 кг |
| SHF-14-80-2UH | SHF-14 | 1:80 | 7,8 Н·м | 23 Н·м | 47 Н·м | 7,2 Н·м | 1,5 arc-min | 0,71 кг |
| SHF-14-100-2UH | SHF-14 | 1:100 | 7,8 Н·м | 28 Н·м | 54 Н·м | 8,2 Н·м | 1,5 arc-min | 0,71 кг |
| SHF-17-30-2UH | SHF-17 | 1:30 | 8,8 Н·м | 16 Н·м | 30 Н·м | 17 Н·м | 1,5 arc-min | 1 кг |
| SHF-17-50-2UH | SHF-17 | 1:50 | 16 Н·м | 34 Н·м | 70 Н·м | 16 Н·м | 1,5 arc-min | 1 кг |
| SHF-17-80-2UH | SHF-17 | 1:80 | 22 Н·м | 43 Н·м | 87 Н·м | 24 Н·м | 1,5 arc-min | 1 кг |
| SHF-17-100-2UH | SHF-17 | 1:100 | 24 Н·м | 54 Н·м | 110 Н·м | 29 Н·м | 1,5 arc-min | 1 кг |
| SHF-17-120-2UH | SHF-17 | 1:120 | 24 Н·м | 54 Н·м | 86 Н·м | 34 Н·м | 1,5 arc-min | 1 кг |
| SHF-20-30-2UH | SHF-20 | 1:30 | 15 Н·м | 27 Н·м | 50 Н·м | 23 Н·м | 1,5 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-20-50-2UH | SHF-20 | 1:50 | 25 Н·м | 56 Н·м | 98 Н·м | 22 Н·м | 1 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-20-80-2UH | SHF-20 | 1:80 | 34 Н·м | 74 Н·м | 127 Н·м | 31 Н·м | 1 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-20-100-2UH | SHF-20 | 1:100 | 40 Н·м | 82 Н·м | 147 Н·м | 38 Н·м | 1 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-20-120-2UH | SHF-20 | 1:120 | 40 Н·м | 87 Н·м | 147 Н·м | 45 Н·м | 1 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-20-160-2UH | SHF-20 | 1:160 | 40 Н·м | 92 Н·м | 147 Н·м | 59 Н·м | 1 arc-min | 1,38 кг |
| SHF-25-30-2UH | SHF-25 | 1:30 | 27 Н·м | 50 Н·м | 95 Н·м | 35 Н·м | 1,5 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-25-50-2UH | SHF-25 | 1:50 | 39 Н·м | 98 Н·м | 186 Н·м | 34 Н·м | 1 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-25-80-2UH | SHF-25 | 1:80 | 63 Н·м | 137 Н·м | 255 Н·м | 48 Н·м | 1 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-25-100-2UH | SHF-25 | 1:100 | 67 Н·м | 157 Н·м | 284 Н·м | 59 Н·м | 1 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-25-120-2UH | SHF-25 | 1:120 | 67 Н·м | 167 Н·м | 304 Н·м | 69 Н·м | 1 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-25-160-2UH | SHF-25 | 1:160 | 67 Н·м | 176 Н·м | 314 Н·м | 90 Н·м | 1 arc-min | 2,1 кг |
| SHF-32-30-2UH | SHF-32 | 1:30 | 54 Н·м | 100 Н·м | 200 Н·м | 57 Н·м | 1,5 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-32-50-2UH | SHF-32 | 1:50 | 76 Н·м | 216 Н·м | 382 Н·м | 51 Н·м | 1 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-32-80-2UH | SHF-32 | 1:80 | 118 Н·м | 230 Н·м | 568 Н·м | 70 Н·м | 1 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-32-100-2UH | SHF-32 | 1:100 | 137 Н·м | 333 Н·м | 647 Н·м | 86 Н·м | 1 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-32-120-2UH | SHF-32 | 1:120 | 137 Н·м | 353 Н·м | 686 Н·м | 97 Н·м | 1 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-32-160-2UH | SHF-32 | 1:160 | 137 Н·м | 372 Н·м | 686 Н·м | 128 Н·м | 1 arc-min | 4,5 кг |
| SHF-40-50-2UH | SHF-40 | 1:50 | 137 Н·м | 402 Н·м | 686 Н·м | 82 Н·м | 1 arc-min | 7,7 кг |
| SHF-40-80-2UH | SHF-40 | 1:80 | 206 Н·м | 519 Н·м | 980 Н·м | 112 Н·м | 1 arc-min | 7,7 кг |
| SHF-40-100-2UH | SHF-40 | 1:100 | 265 Н·м | 568 Н·м | 1080 Н·м | 134 Н·м | 1 arc-min | 7,7 кг |
| SHF-40-120-2UH | SHF-40 | 1:120 | 294 Н·м | 617 Н·м | 1180 Н·м | 158 Н·м | 1 arc-min | 7,7 кг |
| SHF-40-160-2UH | SHF-40 | 1:160 | 294 Н·м | 647 Н·м | 1180 Н·м | 201 Н·м | 1 arc-min | 7,7 кг |
| SHF-45-50-2UH | SHF-45 | 1:50 | 176 Н·м | 500 Н·м | 950 Н·м | 99 Н·м | 1 arc-min | 10 кг |
| SHF-45-80-2UH | SHF-45 | 1:80 | 313 Н·м | 706 Н·м | 1270 Н·м | 133 Н·м | 1 arc-min | 10 кг |
| SHF-45-100-2UH | SHF-45 | 1:100 | 353 Н·м | 755 Н·м | 1570 Н·м | 158 Н·м | 1 arc-min | 10 кг |
| SHF-45-120-2UH | SHF-45 | 1:120 | 402 Н·м | 823 Н·м | 1760 Н·м | 182 Н·м | 1 arc-min | 10 кг |
| SHF-45-160-2UH | SHF-45 | 1:160 | 402 Н·м | 882 Н·м | 1910 Н·м | 233 Н·м | 1 arc-min | 10 кг |
| SHF-50-50-2UH | SHF-50 | 1:50 | 245 Н·м | 715 Н·м | 1430 Н·м | 129 Н·м | 1 arc-min | 14,5 кг |
| SHF-50-80-2UH | SHF-50 | 1:80 | 372 Н·м | 941 Н·м | 1860 Н·м | 172 Н·м | 1 arc-min | 14,5 кг |
| SHF-50-100-2UH | SHF-50 | 1:100 | 470 Н·м | 980 Н·м | 2060 Н·м | 205 Н·м | 1 arc-min | 14,5 кг |
| SHF-50-120-2UH | SHF-50 | 1:120 | 529 Н·м | 1080 Н·м | 2060 Н·м | 237 Н·м | 1 arc-min | 14,5 кг |
| SHF-50-160-2UH | SHF-50 | 1:160 | 529 Н·м | 1180 Н·м | 2450 Н·м | 299 Н·м | 1 arc-min | 14,5 кг |
| SHF-58-50-2UH | SHF-58 | 1:50 | 353 Н·м | 1020 Н·м | 1960 Н·м | 129 Н·м | 1 arc-min | 20 кг |
| SHF-58-80-2UH | SHF-58 | 1:80 | 549 Н·м | 1480 Н·м | 2450 Н·м | 172 Н·м | 1 arc-min | 20 кг |
| SHF-58-100-2UH | SHF-58 | 1:100 | 696 Н·м | 1590 Н·м | 3180 Н·м | 205 Н·м | 1 arc-min | 20 кг |
| SHF-58-120-2UH | SHF-58 | 1:120 | 745 Н·м | 1720 Н·м | 3330 Н·м | 237 Н·м | 1 arc-min | 20 кг |
| SHF-58-160-2UH | SHF-58 | 1:160 | 745 Н·м | 1840 Н·м | 3430 Н·м | 299 Н·м | 1 arc-min | 20 кг |
SHF-2UH сочетает компактную конструкцию, полый вал, высокую точность позиционирования и встроенную опору выходного звена, что делает серию удобной для прецизионных приводов и робототехники.
Центральное отверстие позволяет проводить через редуктор кабели, валы, трубки и другие коммуникации, упрощая компоновку роботизированных и автоматизированных систем.
Волновой принцип передачи обеспечивает отсутствие люфта, что важно для точного позиционирования, плавного движения и повторяемости приводной системы.
Серия рассчитана на задачи, где требуется точное управление положением выходного звена и стабильное повторение движения.
Жёсткая конструкция помогает сохранять точность привода при изменении нагрузки и обеспечивает предсказуемое поведение механизма.
Встроенная выходная опора рассчитана на восприятие радиальных, осевых и моментных нагрузок, что позволяет упростить конструкцию приводного узла.
Интегрированная компоновка редуктора и выходного подшипника позволяет создавать компактные приводные системы с минимальным количеством дополнительных компонентов.
Для подбора исполнения достаточно указать требуемый крутящий момент, скорость, передаточное отношение и условия нагрузки на выходное звено.
Подобрать редукторКонструкция с полым валом, высокая точность и отсутствие люфта позволяют использовать SHF-2UH в приводах, где важны точное позиционирование, компактность и возможность проведения коммуникаций через центральную часть механизма.
Приводы суставов и поворотных осей роботов, где необходимы точность позиционирования, повторяемость и компактная конструкция.
Поворотные столы, индексирующие механизмы и дополнительные оси станков, требующие высокой точности и жёсткости привода.
Автоматизированные производственные линии, манипуляторы и механизмы, выполняющие повторяющиеся высокоточные движения.
Поворотные и позиционирующие механизмы, где требуется минимальный люфт, высокая повторяемость и точное управление угловым положением.
Координатные, оптические и измерительные системы, для которых важны плавность перемещения и точность позиционирования.
Прецизионные механизмы и нестандартные приводные системы, где требуется сочетание компактности, полого вала и высокой точности передачи движения.
Поможем подобрать типоразмер и передаточное отношение под параметры вашего механизма. Для предварительного подбора укажите нагрузку, требуемый момент, скорость и режим работы.
Обе серии представляют собой прецизионные волновые редукторы с полым валом и предназначены для высокоточных приводов. Основное различие заключается в нагрузочной способности: SHG-2UH разработан для задач, где требуется более высокий передаваемый крутящий момент.
Подходит для большинства прецизионных приводов, где необходимы полый вал, нулевой люфт, высокая точность и компактная конструкция.
Разработан для приводов с более высокими требованиями к передаваемому моменту и нагрузочной способности при сохранении преимуществ волновой передачи.
Хороший вариант для прецизионного привода, когда требуется полый вал, высокая точность и достаточная нагрузочная способность без необходимости перехода на более мощную серию.
Для более нагруженных осей и механизмов имеет смысл рассмотреть SHG-2UH и сравнить параметры конкретных типоразмеров по моменту, скорости и нагрузке.
Пришлите параметры вашего привода. Поможем сравнить подходящие исполнения и подобрать редуктор по моменту, передаточному отношению и условиям нагрузки.
Подбор SHF-2UH выполняется по параметрам конкретного привода. Недостаточно ориентироваться только на типоразмер или передаточное отношение — необходимо учитывать момент, скорость, режим работы и нагрузки на выходное звено.
Необходимо знать рабочий крутящий момент, пиковые нагрузки и характер движения, чтобы выбрать редуктор с достаточным запасом.
Передаточное отношение влияет на выходную скорость, доступный момент и характеристики привода. Для SHF-2UH доступны различные исполнения.
Типоразмер выбирается по требуемому моменту, конструктивным ограничениям, массе и допустимым нагрузкам на выходной подшипник.
Рабочая и максимальная входная скорость должны соответствовать режиму работы и требованиям выбранного исполнения.
Для выходного звена необходимо проверить радиальные, осевые и моментные нагрузки, воспринимаемые встроенной опорой редуктора.
После выбора характеристик необходимо сверить присоединительные размеры, диаметр полого вала и конструктивную совместимость с вашим приводом.
Отправьте параметры механизма. Для предварительного подбора достаточно знать требуемый момент, скорость, передаточное отношение и характер нагрузки.
Подобрать SHF-2UHОтветы на основные вопросы о принципе работы, выборе, характеристиках и применении прецизионных волновых редукторов.
Волновой редуктор — это прецизионный механизм передачи движения, предназначенный для снижения скорости вращения и увеличения выходного крутящего момента.
Благодаря особенностям конструкции волновой редуктор позволяет получить большое передаточное отношение при компактных размерах и небольшой массе.
Такие редукторы применяются в сервоприводах, промышленной робототехнике, автоматизированном оборудовании и механизмах, где требуется высокая точность позиционирования.
Работа волнового редуктора основана на принципе упругой деформации гибкого зубчатого элемента.
В конструкции используются три основных элемента: генератор волн, гибкое зубчатое колесо и жёсткое зубчатое кольцо.
Генератор волн имеет специальную форму и заставляет гибкое зубчатое колесо деформироваться. При этом оно входит в зацепление с жёстким зубчатым кольцом.
Разница в количестве зубьев двух зубчатых элементов создаёт относительное движение и обеспечивает большое передаточное отношение редуктора.
Одно из ключевых преимуществ волновой передачи — возможность практически полностью исключить зубчатый люфт.
Это достигается постоянным зацеплением гибкого зубчатого колеса с жёстким зубчатым кольцом.
Благодаря минимальному люфту волновые редукторы подходят для механизмов, в которых требуется высокая точность позиционирования и повторяемость движения.
Волновой редуктор устанавливается между серводвигателем и исполнительным механизмом.
Его основная задача — снизить скорость вращения двигателя и увеличить крутящий момент на выходе.
При этом минимальный люфт и высокая жёсткость передачи позволяют точно управлять положением выходного механизма.
Подбирать волновой редуктор необходимо по совокупности рабочих параметров механизма.
В первую очередь учитываются:
Поэтому выбирать модель только по размеру или передаточному отношению недостаточно. Для точного подбора необходимо учитывать рабочий режим всей системы.
Передаточное отношение 100:1 означает, что для получения одного оборота выходного звена входной элемент должен совершить примерно 100 оборотов.
При увеличении передаточного отношения выходная скорость уменьшается, а возможность передачи увеличенного крутящего момента возрастает.
Конкретные допустимые значения скорости и момента необходимо определять по характеристикам выбранного типоразмера редуктора.
Передаточное отношение зависит от серии и типоразмера волнового редуктора.
В разных сериях могут использоваться различные варианты передаточных отношений, поэтому конкретное значение необходимо выбирать в соответствии с требуемой скоростью и моментом выходного механизма.
Например, в серии CSF-2UH доступны различные исполнения с передаточными отношениями от 30:1 до 160:1.
Основными преимуществами волновых редукторов являются высокая точность передачи движения, минимальный люфт, большое передаточное отношение, компактность и высокая нагрузочная способность.
Благодаря этому один редуктор способен обеспечить значительное снижение скорости без необходимости использовать большое количество ступеней передачи.
Это особенно важно для робототехники, сервоприводов и компактных механизмов автоматизации.
Волновые редукторы применяются в оборудовании, где требуется точная передача движения и высокая повторяемость позиционирования.
Номинальный момент — это рабочий крутящий момент, на который рассчитан редуктор в установленном режиме эксплуатации.
Повторный пиковый момент характеризует нагрузку, которая может возникать периодически.
Кратковременный пиковый момент относится к кратковременным эпизодам повышенной нагрузки.
При выборе редуктора необходимо учитывать все эти значения, а также скорость вращения и продолжительность нагрузки.
Да. Волновые редукторы широко используются совместно с серводвигателями.
При подборе необходимо проверить совместимость монтажных размеров, параметров входного соединения, скорости вращения и крутящего момента двигателя.
Также необходимо учитывать требуемое передаточное отношение и характеристики выходного механизма.
Нельзя выбирать волновой редуктор только по одному параметру.
Передаточное отношение определяет снижение скорости, а крутящий момент показывает, какую нагрузку должен передавать редуктор.
Поэтому при подборе необходимо одновременно учитывать скорость, момент, пиковые нагрузки, точность и условия работы механизма.
Arc-min — угловая минута, единица измерения угловой величины.
В характеристиках прецизионных редукторов эта единица используется для обозначения угловой точности и связанных с позиционированием параметров.
Чем меньше соответствующее значение угловой погрешности, тем выше требования к точности механизма.
Робототехнические механизмы требуют точной передачи движения при ограниченных габаритах.
Волновая передача сочетает компактность, большое передаточное отношение, высокую точность и минимальный люфт.
Поэтому такие редукторы хорошо подходят для приводов осей промышленных роботов, сервомеханизмов и других систем точного позиционирования.
Серии волновых редукторов могут отличаться конструкцией, габаритами, массой, нагрузочной способностью, монтажным исполнением и другими характеристиками.
Поэтому выбор серии зависит от конкретной задачи: требуемого момента, скорости, точности, размеров и особенностей монтажа.
Подбор обычно начинается с определения требуемого выходного момента и скорости.
Затем выбирается необходимое передаточное отношение и проверяется способность редуктора выдерживать номинальные и пиковые нагрузки.
После этого дополнительно проверяются точность, допустимая нагрузка на выходной подшипник, габариты и масса.
Да. Для подбора желательно знать модель серводвигателя, его номинальный и максимальный момент, скорость вращения, мощность и монтажные размеры.
Дополнительно учитываются параметры исполнительного механизма и требуемое передаточное отношение.
На основании этих данных можно определить подходящую серию и типоразмер волнового редуктора.
Если вы не уверены, какая модель подходит для вашей задачи, не стоит выбирать редуктор только по внешним размерам или передаточному отношению.
Предоставьте информацию о двигателе и механизме: момент, скорость, требуемое передаточное отношение, характер нагрузки, необходимую точность и ограничения по габаритам.
Наши специалисты помогут определить подходящую серию и типоразмер редуктора.
Укажите основные параметры вашего привода — специалисты Harmo помогут подобрать подходящий волновой редуктор.