Description du produit
Chaîne de transmission haute résistance QXG-206A à maillon unique pour convoyeur
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Modèles |
QXG-150 |
QXG-150A |
QXG-150B |
QXG-200A |
QXG-206A |
QXG-240A |
QXG-250A |
QXG-300A |
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Pas de la chaîne (mm) |
150 |
150 |
150 |
200 |
206 |
240 |
250 |
300 |
|
Levage à point unique (kg) |
8 |
8 |
8 |
30 |
30 |
50 |
50 |
100 |
|
Tension admissible de la chaîne (kN) |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
5 |
5 |
10 |
|
Force de rupture de la chaîne (kN) |
>25 |
>25 |
>25 |
>30 |
>30 |
>50 |
>50 |
>100 |
|
Poids (kg/m) |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
5.5 |
5.7 |
6.5 |
6.8 |
11.5 |
|
Poids de la chenille (kg/m) |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
6.8 |
6.8 |
7.9 |
7.9 |
14.8 |
|
Vitesse de course (m/min) |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
multi-vitesses |
|
Diamètre de la broche (mm) |
7 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
10 |
16 |
|
Taux de réduction |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
1:10 |
|
Température de fonctionnement |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
-20~220 |
|
Puissance du convoyeur (kW) |
0.75,1.1,1.5 |
0.75,1.1,1.5 |
0.75,1.1,1.5 |
1.1, 1.5,2.2 |
1.1, 1.5,2.2 |
1.5, 2.2,3 |
1.5, 2.2,3 |
2.2,3,4 |
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Pour obtenir des paramètres plus détaillés, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les paramètres ci-dessus peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques des différents clients, y compris le système de conduite. Lors du choix de la vitesse, il est conseillé de choisir une vitesse comprise entre 0,6 et 0,8 fois la vitesse de changement de vitesse sélectionnée, ce qui permettra au moteur de fonctionner dans de bonnes conditions. |
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| Usage: | Chaîne de transmission, chaîne de transmission |
|---|---|
| Matériel: | Alliage, alliage |
| Traitement de surface : | Polissage, polissage |
| Personnalisation : |
Disponible
| Demande personnalisée |
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| Frais d'expédition :
Frais de transport estimés par unité. |
concernant les frais de livraison et le délai de livraison estimé. |
|---|
| Mode de paiement: |
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|---|---|
|
Paiement initial Paiement intégral |
| Devise: | US$ |
|---|
| Retours et remboursements : | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
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Quels sont les avantages de l'utilisation d'une chaîne de transmission résistante à la corrosion ?
L'utilisation d'une chaîne de transmission résistante à la corrosion offre plusieurs avantages en termes de performance, de durabilité et de rentabilité. Voici une réponse détaillée à la question :
1. Durée de vie prolongée : Les chaînes de transmission résistantes à la corrosion sont spécialement conçues pour supporter les environnements difficiles et résister aux effets de la corrosion. Fabriquées à partir de matériaux tels que l’acier inoxydable, l’acier nickelé ou revêtues de zinc ou de chrome, elles offrent une excellente protection contre la corrosion. L’utilisation d’une chaîne résistante à la corrosion permet d’allonger considérablement sa durée de vie et de réduire la fréquence des remplacements.
2. Performance fiable : La corrosion peut nuire aux performances des chaînes de transmission en provoquant usure, frottement et blocage. Les chaînes résistantes à la corrosion conservent un fonctionnement fluide et des performances constantes dans le temps, assurant une transmission de puissance fiable et réduisant les risques de rupture ou d’arrêt de production.
3. Maintenance réduite : Les chaînes résistantes à la corrosion nécessitent moins d’entretien que les chaînes standard. Moins sujettes à la rouille et à la dégradation, elles permettent de réduire les coûts et le temps consacrés à la lubrification, au nettoyage et au remplacement des chaînes. Cet avantage est particulièrement important dans les secteurs où l’accès aux zones de maintenance est difficile ou coûteux.
4. Économies : bien que les chaînes résistantes à la corrosion puissent présenter un coût initial plus élevé que les chaînes standard, elles permettent de réaliser des économies à long terme. Leur durée de vie prolongée et la réduction des besoins de maintenance se traduisent par une diminution des coûts d'exploitation globaux et une fiabilité accrue des équipements. De plus, la prévention des défaillances prématurées des chaînes dues à la corrosion permet d'éviter des dommages coûteux aux équipements et des arrêts de production.
5. Polyvalence : Les chaînes de transmission résistantes à la corrosion conviennent à une vaste gamme d’applications et d’environnements. Elles peuvent être utilisées dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, le maritime, la chimie, la pharmacie ou les équipements d’extérieur, où l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques, à l’eau salée ou à d’autres substances corrosives est fréquente. La polyvalence des chaînes résistantes à la corrosion permet leur utilisation dans diverses conditions d’exploitation sans compromettre leurs performances ni leur durabilité.
6. Conformité réglementaire : Dans certains secteurs, comme l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique, des réglementations et des normes d’hygiène strictes sont en vigueur. L’utilisation de chaînes résistantes à la corrosion contribue au respect de ces exigences réglementaires, garantissant ainsi l’intégrité et la sécurité des produits, ainsi que leur conformité aux normes du secteur.
En choisissant une chaîne de transmission résistante à la corrosion, vous bénéficiez d'une durée de vie prolongée, d'une fiabilité accrue, d'une maintenance réduite, de coûts réduits, d'une grande polyvalence et de la conformité aux réglementations. Il est essentiel de prendre en compte les exigences spécifiques de l'application et les conditions environnementales lors du choix de la chaîne résistante à la corrosion la plus adaptée pour optimiser ses performances et sa longévité.

Les chaînes de transmission peuvent-elles être utilisées dans les systèmes d'énergies renouvelables ?
Oui, les chaînes de transmission peuvent être utilisées dans les systèmes d'énergies renouvelables. Voici une réponse détaillée à la question :
Les systèmes d'énergies renouvelables, tels que les éoliennes et les centrales solaires, nécessitent souvent un transfert efficace de l'énergie mécanique de la source d'énergie au générateur ou à d'autres composants. Les chaînes de transmission jouent un rôle essentiel dans ce processus de transmission d'énergie.
Dans les éoliennes, les chaînes de transmission sont couramment utilisées dans le système de contrôle du pas. Le mécanisme de contrôle du pas ajuste l'angle des pales de la turbine afin d'optimiser leurs performances en fonction des conditions de vent. Les chaînes de transmission constituent une méthode fiable et robuste pour transmettre la puissance nécessaire du moteur de contrôle du pas au mécanisme d'ajustement des pales.
Dans les centrales solaires, les chaînes de transmission sont utilisées dans les systèmes de suivi solaire. Ces systèmes permettent aux panneaux ou miroirs solaires de suivre la course du soleil tout au long de la journée, maximisant ainsi la quantité de lumière solaire captée et améliorant l'efficacité globale de la production d'énergie solaire. Les chaînes de transmission facilitent les mouvements précis nécessaires au suivi solaire, garantissant un alignement précis et une captation d'énergie optimale.
Les chaînes de transmission utilisées dans les systèmes d'énergies renouvelables doivent être durables, fiables et capables de résister aux conditions environnementales typiques de ces applications. Elles peuvent nécessiter des caractéristiques spécifiques telles que la résistance à la corrosion, une grande robustesse et la capacité de fonctionner dans une large plage de températures.
De manière générale, les chaînes de transmission constituent une solution efficace pour le transport d'énergie dans les systèmes d'énergies renouvelables. Leur polyvalence, leur fiabilité et leur capacité à gérer différentes charges et vitesses les rendent particulièrement adaptées aux éoliennes, aux systèmes de suivi solaire et à d'autres applications d'énergies renouvelables.

Quelles sont les principales différences entre les chaînes de transmission standard et les chaînes de transmission renforcées ?
Les chaînes de transmission standard et renforcées sont conçues pour répondre à des exigences de charge et de performance différentes. Voici les principales différences entre ces deux types :
- Capacité de charge : Les chaînes de transmission renforcées sont conçues pour supporter des charges plus élevées et offrent une résistance supérieure aux chaînes standard. Elles sont destinées aux applications plus exigeantes et plus lourdes.
- Construction : Les chaînes de transmission renforcées sont généralement construites avec des plaques plus épaisses, des axes plus grands et des composants plus robustes afin d'améliorer leur durabilité et leur capacité de charge.
- Dimension : Les chaînes de transmission renforcées sont souvent de plus grande taille que les chaînes standard afin de répondre aux exigences de charge accrues.
- Poids : De par leur construction robuste, les chaînes de transmission renforcées ont tendance à être plus lourdes que les chaînes standard.
- Durabilité : Les chaînes renforcées sont conçues pour offrir une meilleure résistance à l'usure, à la fatigue et une durabilité globale accrue, afin de résister aux conditions d'utilisation difficiles et à une utilisation prolongée.
- Applications : Les chaînes de transmission standard conviennent aux applications légères soumises à des charges modérées, telles que les machines légères, les convoyeurs et les petits équipements. Les chaînes de transmission renforcées, quant à elles, sont conçues pour les machines lourdes, les équipements industriels, les applications minières et autres environnements exigeants.
Il est important de prendre en compte les exigences spécifiques de votre application, notamment la capacité de charge, les conditions de fonctionnement et la durée de vie prévue, afin de déterminer si une chaîne de transmission standard ou renforcée est le bon choix.


Édité par CX le 15 avril 2024