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El reductor de la serie NGW es un reductor planetario de engranajes rectos de evolvente basado en el mecanismo de accionamiento negativo 2K-H. Es la serie de reductores planetarios más estándar y ampliamente utilizada en China. Su nombre proviene del Pinyin chino (N: Neihe = Engranaje interno; G: Gongyong = Común; W: Weihe = Engranaje externo), y su diseño cumple con el estándar de la industria de maquinaria china JB/T 9043.1-1999.
Serie NGW: Etapa única o serie multietapa conectada en serie reductores planetarios estándar.
Serie NGW-S: Una serie derivada, que a menudo indica un reducido o compacto diseño para una estructura más compacta con un par equivalente, o que denota formas de montaje específicas.
Su estructura central consta de un engranaje solar, múltiples engranajes planetarios, una corona dentada interna, y un portaplanetas. La potencia se puede introducir a través del engranaje solar y salir del portador (reducción), o viceversa (aumento). Esta serie es famosa por sus características significativas: tamaño compacto, peso ligero, alta capacidad de carga y alta eficiencia.
Designación del modelo: Generalmente representado por un número de especificación y número de etapas, por ejemplo, NGW11 (una etapa), NGW52 (dos etapas), NGW103 (tres etapas) o NGW-S71.
Definición de especificación: El número de especificación se relaciona con el módulo y el tamaño del engranaje. Un número mayor indica un tamaño mayor.
Número de etapas: Una etapa, dos etapas, tres etapas o cuatro etapas. Se logran relaciones mayores conectando múltiples etapas planetarias en serie.
Rango de relación (i):
Una etapa: 2.8 ~ 12.5
Dos etapas: 14 ~ 160
Tres etapas: 180 ~ 630
Cuatro etapas: 710 ~ 2800
Potencia de entrada (kW): Cubre una gama extremadamente amplia, desde kW fraccionarios hasta varios miles de kW.
Par de salida (N·m): Varía desde varios cientos de N·m hasta millones de N·m.
Precisión del engranaje: Requiere una alta precisión del engranaje, que normalmente alcanza Grado 6 o mejor según GB/T 10095.1 (comparable a ISO 1328).
Material del engranaje: Los engranajes están hechos de acero de aleación de alta calidad (por ejemplo, 42CrMo, 20CrMnTi, 35CrMo), tratado mediante procesos como temple y revenido y cementación.
Eficiencia: Muy alta eficiencia de transmisión. La eficiencia de una sola etapa puede alcanzar el 97% - 98%. La eficiencia disminuye aproximadamente un 1% por etapa adicional. La eficiencia de tres etapas aún se puede mantener por encima del 94%.
Tamaño pequeño y peso ligero: La potencia se divide y se transmite mediante múltiples engranajes planetarios simultáneamente, lo que resulta en una estructura muy compacta. Es mucho más pequeño y ligero que los reductores de engranajes de eje fijo ordinarios con una carga equivalente.
Alta capacidad de carga: La carga se comparte entre varios engranajes planetarios, lo que reduce el momento en cada engranaje, logrando así una densidad de par extremadamente alta.
Alta eficiencia de transmisión: La estructura planetaria simétrica minimiza las pérdidas por fricción, lo que resulta en una mayor eficiencia que la mayoría de los otros tipos de reductores.
Gran relación de reducción: Una sola etapa proporciona una relación relativamente grande. La conexión en serie de varias etapas permite relaciones muy grandes manteniendo una estructura compacta.
Funcionamiento suave y gran resistencia al impacto: Múltiples engranajes planetarios aumentan el número de dientes engranados y equilibran la fuerza, lo que garantiza una transmisión suave y una alta fiabilidad.
Estructura simétrica y alta adaptabilidad: Los ejes de entrada y salida coaxiales facilitan la disposición de la máquina. Puede funcionar tanto en sentido horario como antihorario.
El reductor planetario de la serie NGW es adecuado para casi todos los campos que requieren transmisión compacta, eficiente y de alto par:
Elevación y transporte: Mecanismos de elevación, elevación y giro de grúas, maquinaria de manipulación portuaria.
Minería y metalurgia: Accionamientos para laminadores, máquinas de sinterización, molinos de barras, elevadores de minas, etc.
Maquinaria de construcción: Mecanismos de cabrestante, giro y desplazamiento para excavadoras, tuneladoras, pavimentadoras, camiones hormigonera.
Energía eólica: Accionamientos de guiñada y cabeceo (a menudo utilizando series derivadas).
Industria petroquímica: Accionamientos para grandes agitadores, extrusoras, compresores.
Industria ligera y textil: Equipos que requieren alta precisión y alta velocidad.
Militar y aeroespacial: Aplicaciones con exigencias extremadamente altas de volumen, peso y fiabilidad.