Produktbeschreibung
Granville Electrical & Mechanical Company Limited
Kette, Ritzel und Riemenscheibe
01 Einleitung
>Granville bietet eine breite Palette an Produkten für die Kraftübertragung an.
>Wir sind in der Lage, einen Zielbestand zu halten und kundenspezifische Produkte herzustellen, um den Anforderungen jeder einzelnen Anwendung gerecht zu werden.
>Wir bieten außergewöhnlich kurze Lieferzeiten für Lagerware und Sonderanfertigungen.
02 Anwendungen:
| 1 | Antriebssystem |
| 2 | Sand- und CZPT-Steinbrüche |
| 3 | Zellstoff- und Papierindustrie |
| 4 | Speisen und Getränke |
| 5 | Öl und Gas |
| 6 | Metalle |
| 7 | Bergbau, Mineralverarbeitung und Zement |
| 8 | Einzelverpackung und Recycling |
| 1 | Präzisionsrollenketten mit kurzer Teilung (AB-Serie) |
| 2 | Hochleistungs-Rollenketten |
| 3 | Keilketten mit kurzer Teilung (Serie A) |
| 4 | Hochfeste Kurzteilungs-Rollenketten der SP-Serie, O-Ring-Ketten |
| 5 | Korrosionsbeständige/Zink-, vernickelte Ketten |
| 6 | Seitliche Schleifenketten |
| 7 | Selbstschmierende Rollenketten |
| 8 | Kupplungsketten |
| 9 | Doppelte Teilung Antriebsketten |
Über Rollenketten und Kettenräder
>>Rollenkette
Rollenkette Die Kettenglieder greifen in die passenden Zähne der Kettenräder ein und übertragen so die Kraft zwischen den rotierenden Wellen. Da kein Schlupf auftritt und die Kette sich nur geringfügig dehnt, können Kettenantriebe hohe Lasten und Drehmomente bewältigen.
Dimensionierung von Rollenketten und KettenräderANSI-Rollenketten und -Ritzel haben eine standardisierte ANSI-Nummer. Metrische Rollenketten und -Ritzel haben eine standardisierte ISO-Nummer. Verwenden Sie nur Ketten und Ritzel mit derselben Nummer.
Die Größe wird durch Messen der Steigung bestimmt.Die Teilung ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Bolzen eines Kettenglieds.
Linktypen
Verbindungslinks Sie werden auch als Kettenschlösser bezeichnet. Sie dienen dazu, die Enden einer Kette zu verbinden. Die Seitenplatte lässt sich zum Anbringen an einer Kette leicht abnehmen.
Links hinzufügen Sie werden auch als Rollenglieder bezeichnet. Zum Verbinden der Kette werden zwei Verbindungsglieder benötigt.
Hinzufügen und Verbinden Links Sie werden auch als Halbglieder oder versetzte Glieder bezeichnet. Durch die Kombination von Verbindungsgliedern und zusätzlichen Gliedern können sie Ketten verbinden, die eine ungerade Anzahl von Gliedern benötigen. Die Seitenplatte lässt sich zum Anbringen an der Kette leicht abnehmen.
>>Auswahl eines Kettenrads
Kettenräder werden an rotierenden Wellen befestigt und übertragen die Kraft auf Ihre Rollenkette. Umlenkkettenräder sorgen für eine konstante Kettenspannung, indem sie gegen die Kette drücken, um das Spiel auszugleichen und Verschleiß sowie Vibrationen zu reduzieren. Kettenräder mit Buchsenbohrung passen in Buchsen, die für verschiedene Bohrungsgrößen ausgetauscht werden können. Daher ist es nicht notwendig, das Kettenrad bei der Verwendung unterschiedlicher Wellendurchmesser zu ersetzen. Kettenräder mit bearbeitbarer Bohrung haben eine unbearbeitete Bohrung, die für eine individuelle Passform bearbeitet werden kann.
>>Metrische Rollenkette und Glieder
Diese Kette entspricht der Norm ISO 606B und ist kompatibel mit BS 228 (britischer Standard) und DIN 8187 (deutscher Standard).
Verbindungsglieder werden auch als Hauptglieder bezeichnet. Sie dienen zum Verbinden der Enden einer Kette. Die Seitenplatte lässt sich zum Anbringen an einer Kette leicht entfernen. Verbindungsglieder werden auch als Halbglieder oder Offsetglieder bezeichnet. Sie können Ketten verbinden, die eine ungerade Anzahl von Gliedern benötigen. Für die Handelsgrößen 04B und 05B ist ein zusätzliches Verbindungsglied erforderlich, um diese mit der Kette zu verbinden.
| DIN/SO Kettennummer | Tonhöhe | Walzendurchmesser | Breite zwischen den Innenplatten | Stiftdurchmesser | Stiftlänge | Tiefe der Innenplatte | Plattendicke | Ultimativ | Durchschnittliche Zugfestigkeit | Gewichtsmesser | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | VT max | Q min | Qo | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
| 05B-1 | 8 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.20 |
| 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 820 | 1.30 | 9.0/2045 | 104 | 0.43 |
| 08B-1 | 12.70 | 8.61 | 7.75 | 4.46 | 16.70 | 182 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 194 | 0.71 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.96 |
| 12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 242 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.21 |
| 16B-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13638 | 72.8 | 2.70 |
| 20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.6 | 95.0/21691 | 100.7 | 3.70 |
| 24B-1 | 30.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
| 20B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.80 | 29 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71 | 42.00 | 7.0/8.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.50 | 30.37 | 36.10 | 22.88 | 82.20 | 892 | 62.96 | 8.5/8.0 | 336.0/0682 | 394.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.0/10.0 | 560.0/127272 | 621.6 | 25.00 |
| 56B-1 | 86.90 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.5/12.0 | 850.0/193160 | 940.0 | 35.78 |
Verfügbare Materialien und Anwendungen
Mehr
Für ein Angebot oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Was wir tun
01 Service
>Granville unterstützt Kunden bei der Übertragung mechanischer Energie mit einem internationalen Angebot an Kraftübertragungskomponenten und -systemen für die Automobilindustrie und verschiedene industrielle Anwendungen.
>Egal ob Ihre Branche in der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in der Lebensmittelindustrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie oder in der Metallverarbeitung tätig ist, Granville kann Ihre Bedürfnisse mit dem exakt benötigten Getriebe zum gewünschten Zeitpunkt erfüllen.
>Kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ermöglichen es Granville, die Qualität stetig zu verbessern, die Produktionsprozesse zu optimieren und einen Mehrwert zu schaffen.
02 Verwandte Produktreihen
| 1 | Antriebsketten (Diese Seite) |
| 2 | Förderketten |
| 3 | Auto-, Fahrrad- und Motorradketten |
| 4 | Blatt- und Tragketten |
| 5 | Kettenräder |
| 6 | Getriebe |
| 7 | Synchronkettenräder |
| 8 | Garben |
| 9 | Kupplungen |
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| Versandkosten: Geschätzte Frachtkosten pro Einheit. | Wird verhandelt |
|---|
| Standard oder Nichtstandard: | Standard |
|---|---|
| Anwendung: | Textilmaschinen, Konfektionsmaschinen, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Elektroautos, Motorräder, Lebensmittelmaschinen, Schiffsmaschinen, Bergbaumaschinen, Landmaschinen, Autos |
| Oberflächenbehandlung: | Verchromung/Verzinkung/Vernickelung/Polieren |
| Proben: | US$ 0/Meter 1 Meter (Mindestbestellmenge) | Muster bestellen Verhandlung |
|---|
| Anpassung: | Verfügbar | Kundenspezifische Anfrage |
|---|
Kann eine Motorkette auch für Anwendungen mit vertikaler Bewegung eingesetzt werden?
Ja, Motorketten können auch in Anwendungen mit vertikaler Bewegung eingesetzt werden. Vertikale Bewegung bezeichnet Anwendungen, bei denen die Kette Lasten vertikal hebt oder senkt. Motorketten werden häufig in verschiedenen Systemen mit vertikaler Bewegung verwendet, beispielsweise in Aufzügen, Vertikalförderern, Hebevorrichtungen und Brückenkränen.
Bei der Verwendung einer Motorkette für vertikale Bewegungen sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
1. Tragfähigkeit:
Stellen Sie sicher, dass die Motorkette über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt, um das Gewicht der zu hebenden oder abzusenkenden Last zu tragen. Die Wahl einer Kette mit geeigneter Tragfähigkeit ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
2. Vorspannung und Ausrichtung:
Bei Anwendungen mit vertikaler Bewegung sind die korrekte Spannung und Ausrichtung der Motorkette entscheidend. Die Kette muss ausreichend gespannt sein, um übermäßiges Spiel oder Durchhängen zu vermeiden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen und das Risiko einer Entgleisung erhöhen kann.
3. Sicherheitsmechanismen:
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Unfälle bei Anwendungen mit vertikaler Bewegung zu vermeiden, sollten geeignete Sicherheitsmechanismen wie Endschalter oder Überlastschutzvorrichtungen implementiert werden. Diese Mechanismen helfen, abnormale Zustände wie übermäßige Last oder Kettenspannung zu erkennen und darauf zu reagieren.
4. Schmierung und Wartung:
Regelmäßige Schmierung und Wartung sind für die einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer der Motorkette bei vertikalen Bewegungsanwendungen unerlässlich. Achten Sie auf eine ausreichende Schmierung der Kette, um Reibung und Verschleiß zu minimieren.
5. Einhaltung der Vorschriften:
Stellen Sie sicher, dass die Motorkette und die zugehörigen Komponenten den geltenden Sicherheits- und Branchenvorschriften für Anwendungen mit vertikaler Bewegung entsprechen. Dies umfasst die Einhaltung von Normen und Richtlinien hinsichtlich Tragfähigkeit, Materialien, Konstruktion und Installation.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und Einhaltung ordnungsgemäßer Installations- und Wartungspraktiken kann eine Motorkette effektiv in Anwendungen mit vertikaler Bewegung eingesetzt werden und bietet eine zuverlässige und effiziente Leistung.
Was sind die Hauptbestandteile einer Motorkette?
Eine Motorkette besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten, die zusammenarbeiten, um Kraft und Bewegung zu übertragen. Hier sind die Hauptkomponenten:
1. Platten: Die Platten sind die Hauptlast tragenden Bauteile der Kette. Es handelt sich in der Regel um flache Metallteile, die zu einer geschlossenen Kette verbunden sind. Die Platten gewährleisten die erforderliche Festigkeit und Steifigkeit, um dem im Betrieb auftretenden Drehmoment und der Zugkraft standzuhalten.
2. Stifte: Die Stifte dienen als Drehpunkte zur Verbindung der Platten. Es handelt sich um zylindrische Metallstangen, die durch die Löcher in den Platten geführt werden und diese zusammenhalten, während sie gleichzeitig eine freie Drehung ermöglichen. Die Stifte sind fest in die Platten eingepresst oder vernietet.
3. Buchsen: Die Buchsen sind zylindrische Hülsen, die in die Bohrungen der Platten eingesetzt werden. Sie bilden eine Lagerfläche für die Bolzen und reduzieren so Reibung und Verschleiß. Die Buchsen tragen außerdem dazu bei, den korrekten Abstand und die Ausrichtung zwischen den Platten zu gewährleisten.
4. Rollen: Einige Motorketten, insbesondere Rollenketten, verfügen über Rollen, die zwischen den Laschen angeordnet sind. Die Rollen sorgen für einen reibungslosen und reibungsarmen Eingriff mit den Kettenrädern und ermöglichen so eine gleichmäßige Kraft- und Bewegungsübertragung.
5. Nieten: Die Nieten dienen dazu, die Enden der Kette miteinander zu verbinden und so eine geschlossene Schlaufe zu bilden. Es handelt sich dabei typischerweise um zylindrische Metallstifte, die vernietet oder verpresst werden, um die Kettenenden dauerhaft zu verbinden.
6. Seitenplatten: Die Seitenplatten umschließen die Kette und bieten zusätzliche Unterstützung und Schutz. Sie verhindern das Abspringen der Kette und dienen gleichzeitig als Befestigungspunkt für die Kette an den Kettenrädern oder anderen Bauteilen.
Zusammen bilden diese Komponenten eine robuste und zuverlässige Motorkette, die in verschiedenen Anwendungen Kraft und Bewegung effizient überträgt. Die genaue Konstruktion und Konfiguration der Komponenten kann je nach Art und Größe der Motorkette variieren.
Welche Anwendungsgebiete haben Motorketten in verschiedenen Branchen?
Motorketten, auch Kraftübertragungsketten genannt, finden in verschiedenen Branchen vielfältige Anwendung. Hier einige gängige Anwendungsgebiete:
1. Automobilindustrie: Motorketten werden in der Automobilfertigung häufig zur Kraftübertragung in Motoren, Steuerungssystemen und anderen mechanischen Bauteilen eingesetzt. Sie gewährleisten eine präzise Bewegungssteuerung und Synchronisierung der Motorteile.
2. Industriemaschinen: Antriebsketten finden sich in einer Vielzahl von Industriemaschinen, darunter Förderanlagen, Materialhandhabungsgeräte, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen und Montagelinien. Sie ermöglichen den Transport von Bauteilen und Materialien und gewährleisten so einen reibungslosen Betrieb und eine effiziente Produktion.
3. Bauwesen und Bergbau: Motorketten werden in Bau- und Bergbaumaschinen wie Baggern, Kränen, Bulldozern und Förderanlagen eingesetzt. Sie bewältigen schwere Lasten und gewährleisten eine zuverlässige Kraftübertragung in anspruchsvollen Umgebungen.
4. Landwirtschaft: Motorketten werden in landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren, Mähdreschern und Bewässerungsanlagen eingesetzt. Sie treiben verschiedene Komponenten an und gewährleisten einen effizienten Betrieb in der Landwirtschaft und Pflanzenproduktion.
5. Materialtransport: Motorketten sind für Materialtransportgeräte wie Gabelstapler, Hebezeuge und Aufzüge unerlässlich. Sie ermöglichen das Heben und Bewegen schwerer Lasten und gewährleisten präzise Steuerung und sicheren Betrieb.
6. Energie und Versorgung: Antriebsketten werden in Kraftwerken wie Turbinen und Generatoren zur Übertragung von Rotationsenergie eingesetzt. Sie finden sich auch in Windkraftanlagen, Wasserkraftwerken und anderen Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
7. Lebensmittel und Getränke: Motorketten werden in Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, darunter Förderbänder, Mischer, Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen. Sie gewährleisten einen effizienten und hygienischen Materialtransport in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Dies sind nur einige Beispiele, und Motorketten werden in vielen weiteren Branchen eingesetzt, in denen Kraftübertragung und Bewegungssteuerung von entscheidender Bedeutung sind. Ihre Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Fähigkeit, hohe Belastungen zu bewältigen, machen sie in verschiedenen industriellen Anwendungen unverzichtbar.
Bearbeitet von CX am 19.07.2023