Reductor de engranajes de rueda dentada cicloidal EP

El reductor de velocidad cicloidal EP es un reductor de velocidad cicloidal de ingeniería de precisión que funciona según el principio de transmisión planetaria KHV, utilizando un disco cicloidal que engrana con pasadores de aguja para lograr relaciones de transmisión desde 6:1 hasta 658.503:1 en hasta tres etapas. Admite una potencia de entrada de 0,09 kW a 173 kW, proporciona un par de salida de 20 N·m a 60.800 N·m y alcanza una eficiencia mecánica de una sola etapa de 90%–95%, manteniendo al mismo tiempo un tamaño extremadamente compacto, ideal para accionamientos de cintas transportadoras, maquinaria de elevación y aplicaciones industriales pesadas.

Transmisión de energía industrial

Reductor de engranajes de rueda dentada cicloidal EP

Un reductor de velocidad cicloidal de alto rendimiento diseñado para entornos industriales exigentes, que ofrece un alto par motor, una excepcional resistencia a la sobrecarga y un diseño ultracompacto en una sola unidad fiable.

Relación de transmisión (única)
6:1 – 87:1
Par de salida
20 – 60.800 N·m
Eficiencia
90% – 95% (Una etapa)
Potencia de entrada
0,09 kW – 173 kW

1. Especificaciones técnicas de la caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal

La tabla que aparece a continuación presenta los parámetros técnicos principales de la serie de reductores de engranajes de rueda dentada cicloidal EP. Todas las cifras se miden en condiciones nominales (velocidad de entrada de 1450 RPM y temperatura ambiente de 20 °C) y cumplen con las normas ANSI/AGMA 6014-B08 e ISO 1328-1:2013 para reductores de engranajes industriales.

ParámetroEspecificaciónEstándar / Nota
Tipo de reducción de engranajesMolinete cicloidal (planetario KHV)JB/T 2982 / ISO 6336
Rango de relación de una sola etapa6:1 – 87:1ratios de existencias estándar
Rango de relación de dos etapas99:1 – 7.569:1Serie XWD / XLD
Rango de relación de tres etapas5.841:1 – 658.503:1Configuraciones de triple reducción
Par de salida nominal20 N·m – 60.800 N·mVaría según el tamaño del marco XW8075–XW8265
Par máximo de sobrecargaHasta 500% de potencia nominal (momentánea)Diseño resistente a cargas de impacto
Rango de velocidad de entrada750 – 1500 RPMEstándar; disponible para uso con variador de frecuencia
Rango de velocidad de salida0,3 – 136 RPMDependiendo de la proporción seleccionada
Rango de potencia de entrada0,09 kW – 173 kWBastidores de motor IEC/NEMA
Eficiencia mecánica (etapa única)90% – 95%Malla laminada, medida a plena carga nominal.
Eficiencia mecánica (doble etapa)~85% (aprox.)Pérdida compuesta en dos etapas
Temperatura ambiente de funcionamientoDe -40 °C a +40 °CLubricante estándar (aceite 40# / 50#)
Aumento máximo de la temperatura del cárter de aceite≤ 60 °C por encima de la temperatura ambienteA carga nominal y velocidad nominal
Posición de montajeHorizontal (XW) / Vertical (XL)Montaje con pie o brida
Tipo de eje de salidaEje macizo / Eje huecoVariante de articulación directa (D) disponible
Tipo de chaveta del eje de entrada/salidaTecla plana por GB/T 1096Dimensiones estándar comunes de llave plana
Nivel de ruido (típico)< 70 dB(A) a 1 mAcoplamiento simultáneo de múltiples dientes; ISO 1680
Lubricación — Modelos 8075–8155Grasa (horizontal y vertical)Los modelos ≤8155A–C también se lubrican con grasa.
Lubricación — Modelos 8160–8185Baño de aceite + bomba de émboloModelos 8160A–8227A: baño de aceite + bomba de engranajes
Lubricación — Modelos 8190–8275Bomba de engranajes (circulación forzada)Se recomienda el uso de aceite para engranajes 70# o 90# EP.
Clase de protecciónIP54 estándar; IP65 opcionalIEC 60529
Estándar de calidadISO 9001:2015Documentación completa del SGC disponible

Condiciones del servicio

Operación continua

Aplicable a sistemas de funcionamiento continuo las 24 horas. Permite el funcionamiento tanto hacia adelante como hacia atrás sin restricciones.

Estándar de chaveta de eje

Las chavetas de extensión de los ejes de entrada y salida deberán ajustarse a las especificaciones de tipo y tamaño de chaveta plana común GB/T 1096.

Salida de doble eje horizontal

El modelo de salida de doble eje horizontal deberá instalarse y utilizarse en posición horizontal. El montaje inclinado requiere la aprobación del fabricante.

Orientación de salida del reductor vertical

El eje de salida del reductor vertical debe apuntar verticalmente hacia abajo. Los modelos inferiores al 8155 se lubrican con grasa y también pueden instalarse horizontalmente.

Método de lubricación según el modelo (horizontal/vertical)

Modelo de máquinaHorizontalVerticalModelo de máquina (variantes de aire acondicionado)HorizontalVertical
8075 – 8155GrasaGrasa8075A – 8145CGrasaGrasa
8160 – 8185Baño de aceiteBomba de émbolo8160A – 8227ABaño de aceiteBomba de engranajes
8190 – 8275Bomba de engranajesBomba de engranajes

Serie EP — Reductor de engranajes de rueda dentada cicloidal (todos los modelos 8075–8265)

Todas las dimensiones en milímetros (mm). Peso en kg. Dimensiones del eje de salida: D = diámetro del eje; e = longitud del eje; b = ancho de la chaveta; t = profundidad del chavetero; h = longitud total del eje + cubo; sxm = especificación de la rosca. Orificio de montaje: nd = número × diámetro del círculo de pernos.

Modelo de caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidalAdocorriente continuamiFMETROnorteGRAMOPAGHRVDakota del NorteSalida / 输出Peso (kg)
Dmibthsxm
EP-XW807592801106012084144411213810354-φ91425511162
EP-XW808598801106012084144471213810354-φ91830614.520.52
EP-XW809514210015090150130180601520712404-φ112835824318
EP-XW810515610015090150130180651520712404-φ1128458243113
EP-XW8115192120204115190155230822025715554-φ14385510334127
EP-XW8125192140204115190155230822027715604-φ14385510334128
EP-XW81302401502301452901953301002530022654-φ1850701444.553.5M10×1843
EP-XW81352401502301452901953301002530022654-φ1850701444.553.5M10×1848
EP-XW81452601502301452901953301202530022654-φ1850901444.553.5M10×1849
EP-XW81552601602301452901953301202531022704-φ1850901444.553.5M10×1856
EP-XW816030816030015037023841013935625754-φ186090185364M10×1885
EP-XW816530816030015037023841013935625754-φ186090185364M10×1885
EP-XW817035220034027538033543012542530804-φ2270902062.574.5M12×24121
EP-XW817535220034027538033543012542530804-φ2270902062.574.5M12×24121
EP-XW818038922037032042038047014546030824-φ2280110227185M12×24153
EP-XW818538922037032042038047014546030854-φ2280110227185M12×24153
EP-XW819046525043038048044053017052935904-φ26951352586100M20×34226
EP-XW819546525043038048044053017052935904-φ26951352586100M20×34226
EP-XW8205502250448360440440530215530351004-φ261001652890106M20×34253
EP-XW8215526265485395480475580210575401104-φ3311016528100116M20×34
EP-XW8225566280526440540520620230610401154-φ3312016532109127M20×34
EP-XW8235628300562460580560670260667451204-φ3913020032119137M24×41
EP-XW8245657335614480630580720263729451284-φ3914020036128148M24×41
EP-XW8255775375670520670630780320815501404-φ3916024040147169M24×41
EP-XW8265892400736590770700880390874551604-φ4517030040157179M30×49

Todas las dimensiones son nominales. Tolerancias según ISO 286-1 (ajustes de eje) e ISO 2768-m (general). Planos CAD detallados y archivos STEP 3D disponibles bajo petición para integración OEM y diseño de montaje personalizado.

reductor de tornillo sin fin-reductor de engranajes cicloidales-EP-reductor de engranajes de rueda de pasadores cicloidales-borradores

2. Cinco datos técnicos clave de la caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal

Relación de una sola etapa: de 6:1 a 87:1
Logra una amplia reducción de velocidad en una etapa compacta sin ejes intermedios.
Relación de dos etapas: 99:1 a 7.569:1
Combina dos etapas cicloidales para aplicaciones que requieren una velocidad de salida del eje muy baja.
Relación de tres etapas: 5.841:1 a 658.503:1
Permite una reducción extrema, adecuada para sistemas de seguimiento solar, posicionamiento y giro.
Alta tolerancia a la sobrecarga
El diseño de disco cicloidal distribuye la carga entre múltiples puntos de contacto simultáneamente, reduciendo la tensión máxima por diente.
Validado según las normas ISO y AGMA.
Los datos de rendimiento se han verificado según la norma ISO 9001:2015 de gestión de calidad y las normas ANSI/AGMA 6014-B08 para reductores industriales.

3. Cinco ventajas clave del reductor de engranajes de rueda dentada cicloidal

En comparación con un reductor de engranajes helicoidales o de tornillo sin fin estándar, e incluso cuando se evalúa en el contexto de un reductor cicloidal frente a una caja de engranajes planetaria, la caja de engranajes reductora de rueda dentada cicloidal EP destaca sistemáticamente en cinco dimensiones de ingeniería que son de suma importancia para los ingenieros de compras y los gerentes de planta en los Estados Unidos y en todo el mundo.

01 — Relaciones de transmisión excepcionalmente altas en una sola etapa

Con una reducción de una sola etapa que abarca desde 6:1 hasta 87:1, la unidad EP elimina la necesidad de etapas intermedias de múltiples engranajes, típicas de los trenes de engranajes cilíndricos tradicionales. Esto se traduce en menos piezas móviles, menor tiempo de montaje en la línea de producción y un tamaño final de máquina más compacto. Al combinar dos o tres etapas, las relaciones se extienden hasta 658.503:1, una cifra prácticamente inalcanzable con configuraciones de engranajes cónicos o rectos de evolvente de tamaño comparable. Este rango de relaciones convierte a la serie EP en una caja reductora cicloidal ideal para aplicaciones de alta resistencia que requieren una multiplicación extrema del par sin sacrificar espacio en planta.

02 — Eficiencia mecánica superior

La eficiencia mecánica de una sola etapa supera consistentemente los 93%, mientras que las configuraciones de doble etapa mantienen una eficiencia aproximada de 86%, cifras que superan a la mayoría de los reductores de engranajes helicoidales con relaciones comparables, donde la eficiencia puede caer a 60–80%. Esto se traduce directamente en ahorros en costos de energía y una menor generación de calor en la carcasa de la caja de engranajes. En la automatización industrial de alto ciclo, los accionamientos de transportadores y las instalaciones de manejo de materiales, el ahorro de energía durante la vida útil justifica con creces la inversión inicial. El contacto rodante entre el disco cicloidal y los pasadores de aguja minimiza la fricción por deslizamiento, que es la causa principal del calor y el desgaste en los engranajes convencionales.

03 — Excelente resistencia a cargas de choque y sobrecargas

Debido a que el disco cicloidal acciona varios pasadores simultáneamente (normalmente entre 60 y 66% de los dientes disponibles están en contacto en cualquier momento), la fuerza transmitida se distribuye en una amplia superficie de contacto. Esta distribución de carga multipunto confiere al reductor de engranajes de pasador cicloidal EP un factor de servicio nominal hasta 1,25 veces superior a las recomendaciones de AGMA para reductores convencionales del mismo tamaño, y una capacidad de sobrecarga máxima que alcanza los 500% de par nominal para eventos de choque breves. Esto hace que la unidad sea altamente resistente a las inversiones repentinas de carga comunes en prensas, mezcladoras, polipastos de grúas y sistemas de transporte de minería.

04 — Compacto, ligero, fácil de mantener

El equilibrio inherente del engranaje cicloidal, logrado mediante discos dobles desplazados montados a 180° de distancia, minimiza las vibraciones sin necesidad de contrapesos externos. Este diseño compacto permite que el reductor de engranajes cicloidales EP reemplace trenes de engranajes cilíndricos de dos o tres etapas en una carcasa hasta 40% más pequeña en volumen. El sistema de lubricación por depósito de aceite (estándar para montaje horizontal) solo requiere mantenimiento cada 3 a 6 meses en condiciones normales, y su construcción sencilla, sin engranajes hipoides ni configuraciones complejas de engranajes planetarios, permite realizar el mantenimiento in situ sin herramientas especializadas. Esto reduce directamente el tiempo de inactividad por mantenimiento programado en la planta de producción.

05 — Amplia compatibilidad con motores y flexibilidad de montaje

La caja reductora cicloidal de la serie EP admite motores estándar con carcasa IEC y NEMA de 0,04 kW a 75 kW, incluyendo variadores de frecuencia (VFD), motores con freno y motores antideflagrantes que cumplen con los requisitos ATEX/IECEx Zona 1. Dispone de configuraciones de montaje con base y brida horizontales (tipo XW) y verticales (tipo XL) de serie, lo que minimiza el tiempo de integración. Las opciones de salida de acoplamiento directo y eje hueco amplían aún más el rango de aplicaciones para transportadores, agitadores y sistemas de accionamiento rotativo sin necesidad de un adaptador personalizado. Esta flexibilidad posiciona a la unidad EP como una caja reductora cicloidal ideal para programas de adquisición de fabricantes de equipos originales (OEM) industriales en EE. UU. y Norteamérica.

4. Cómo funciona la caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal

Para los ingenieros que la evalúan frente a alternativas planetarias o de tornillo sin fin, es fundamental comprender el funcionamiento de una caja de engranajes cicloidal. La caja de engranajes reductora de engranajes cicloidales EP aplica el principio de transmisión planetaria KHV, un mecanismo que convierte la entrada rotativa de alta velocidad en una salida de baja velocidad y alto par mediante el movimiento orbital excéntrico de un disco cicloidal rectificado con precisión.

Paso 1: Entrada del accionamiento excéntrico

El eje de entrada lleva un manguito excéntrico doble montado con un desfase de 180°. Dos rodamientos de rodillos de brazo giratorio instalados en este manguito forman el mecanismo en H. A medida que el eje de entrada gira, el manguito excéntrico provoca que el disco cicloidal describa una trayectoria orbital oscilante —no un giro libre— alrededor del eje de la carcasa. Este movimiento excéntrico es la fuerza motriz de todo el mecanismo de reducción y explica por qué la unidad funciona con un contacto rodante inherentemente suave, en lugar de un acoplamiento de dientes deslizante.

Paso 2: Engranaje del disco cicloidal y el pasador de aguja

El disco cicloidal presenta un perfil externo lobulado, rectificado con precisión para obtener una curva cicloidal exacta. Este disco engrana continuamente con un anillo de pasadores de aguja endurecidos fijados a la carcasa. Dado que el número de lóbulos del disco cicloidal es siempre uno menos que el número de pasadores de aguja en la carcasa, una órbita completa del disco produce una rotación de un diente con respecto a la carcasa. Este principio de diferencia de un diente es el que genera la reducción de engranajes. En cualquier instante, más de la mitad de los pasadores de aguja están acoplados simultáneamente, distribuyendo la fuerza de manera uniforme y reduciendo drásticamente la tensión de contacto en cada pasador.

Paso 3: Salida a través de pines de control

El disco cicloidal contiene una serie de orificios equidistantes. Los pasadores de accionamiento de salida —o rodillos de salida— atraviesan estos orificios y se conectan directamente a la brida o eje de salida. A medida que el disco cicloidal orbita, los pasadores de accionamiento transmiten únicamente la componente rotacional pura del movimiento del disco al eje de salida, eliminando la oscilación excéntrica. El resultado es una rotación limpia, con baja vibración y alto par en el extremo de salida. La configuración de doble disco (dos discos desfasados ​​180°) compensa el desequilibrio dinámico restante, lo que produce un funcionamiento excepcionalmente suave tanto a bajas como a moderadas velocidades.

En configuraciones multietapa, el eje de salida de la primera etapa se convierte en la entrada del conjunto cicloidal de la segunda etapa, multiplicando así las relaciones de transmisión. Por lo tanto, una caja reductora cicloidal de dos etapas con engranajes de pasador EP puede alcanzar relaciones de 99:1 a 7569:1, y tres etapas las elevan a un máximo de 658 503:1, mientras que el tamaño total aumenta solo ligeramente en comparación con la versión de una sola etapa. Esta acumulación de relaciones sin un aumento proporcional del tamaño es lo que distingue a la caja reductora cicloidal de pasador de la mayoría de las tecnologías alternativas en aplicaciones donde el espacio y la densidad de par están limitados simultáneamente.

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5. Composición y construcción de los materiales

La caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal EP está fabricada con una combinación cuidadosamente seleccionada de materiales metalúrgicos de alta calidad, elegidos para maximizar la durabilidad, la resistencia a la fatiga y la estabilidad dimensional en operaciones industriales continuas. La selección de materiales cumple con las normas ASTM, DIN e ISO para garantizar la trazabilidad global de la cadena de suministro y propiedades mecánicas uniformes en todos los lotes de producción.

ComponenteMaterialTratamiento de superficiesPropiedad clave
Disco cicloidal (molinillo)Acero con alto contenido de carbono y cromo GCr15Temple + revenido, HRC 58–62Alta resistencia a la fatiga por contacto, resistencia al desgaste
Pasador de aguja (engranaje de pasador)Acero para rodamientos GCr15Templado en toda su masa, acabado rectificado Ra 0,4Resistencia a la fatiga por rodadura, geometría precisa
Eje excéntrico de entradaAcero de carburación de aleación 20CrMnTiCarburización de la carcasa + temple, HRC 56–62Resistencia a la torsión, resistencia al desgaste superficial
Eje de salidaAcero de carbono medio 45# o acero aleado 42CrMoAsientos de cojinete endurecidos por inducción, HRC 48–54Alta resistencia a la tracción, integridad de la ranura de chaveta
Carcasa / CubiertaHierro fundido gris HT250 (estándar); hierro nodular QT500-7 (uso intensivo)Granallado, imprimación epoxi + capa finalRigidez dimensional, amortiguación de vibraciones
Cojinetes del brazo giratorio/manivelaRodamientos de rodillos cilíndricos de alta calidad (GCr15)Preengrasado y sellado de fábricaLarga vida útil L10 bajo carga radial
Pasadores y rodillos de accionamiento de salidaAcero para rodamientos, rectificado de precisiónTemplado en toda su extensiónTransferencia de par suave, juego mínimo
Sistema de selladoNBR (estándar) / FKM Viton (opción para altas temperaturas)Sello de eje de doble labioRetención de aceite IP54 / IP65, exclusión de contaminantes

6. Escenarios de aplicación

La caja reductora cicloidal EP se utiliza en una amplia gama de sectores industriales. Su combinación de alta densidad de par, amplio rango de relaciones y tolerancia a cargas de choque la convierte en una de las soluciones de transmisión cicloidal más versátiles disponibles para compradores industriales en Estados Unidos y en mercados internacionales. A continuación, se detallan las principales categorías de aplicación donde la caja reductora cicloidal EP ofrece ventajas de rendimiento significativas.

Sistemas de transporte y manipulación de materiales

Como reductor cicloidal de engranajes para sistemas de transporte en EE. UU., la serie EP acciona transportadores de banda, de cadena, de tornillo y elevadores de cangilones en plantas mineras, de áridos y de procesamiento de alimentos. Su resistencia a las cargas de choque soporta operaciones de arranque y parada, así como perfiles de carga variables, sin fatiga prematura de los rodamientos. Las altas relaciones de reducción en una carcasa compacta reducen la longitud del cabezal de accionamiento del transportador, liberando valioso espacio en la planta.

Robótica industrial y automatización

Para aplicaciones de reductores cicloidales en robótica en EE. UU., el reductor cicloidal EP destaca por su baja holgura y su suave par de salida. Se utiliza en articulaciones de robots, accionamientos de pivote de brazos SCARA, ejes de robots colaborativos (cobots) e indexación de mesas giratorias CNC. Su alta relación de transmisión en una sola etapa reduce el número total de etapas de la caja de engranajes, mejorando la repetibilidad posicional y minimizando la acumulación de holgura en diseños de brazos robóticos multijunta.

Maquinaria para mezclar, agitar y amasar

En reactores químicos, mezcladoras farmacéuticas, amasadoras de masa y agitadores de pasta de cemento, la caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal de la serie EP mantiene un par constante en un amplio rango de viscosidad. Su capacidad para soportar sobrecargas de hasta 5001 TP4T de par nominal —frecuentes durante el arranque de la mezcladora a plena carga— evita la rotura del eje y el agarrotamiento de la caja reductora, problemas que afectan a otros reductores de tornillo sin fin con niveles de potencia equivalentes. La carcasa sellada con protección IP54/IP65 resiste el lavado a presión y la entrada de productos químicos en entornos alimentarios y farmacéuticos.

Minería, metalurgia e industria pesada

En los accionamientos de palas eléctricas, cintas transportadoras de alimentación de molinos de bolas, accionamientos de mesas de laminadores y paletas de máquinas de sinterización, el reductor cicloidal de alto par debe soportar cargas de impacto continuas y entornos con polvo abrasivo. La carcasa de hierro fundido/hierro dúctil del reductor cicloidal EP soporta los niveles de vibración habituales en estos entornos, y la distribución de carga entre múltiples pines reduce la tensión de contacto de Hertz por pin a niveles que permiten intervalos de servicio superiores a 20 000 horas en condiciones nominales.

Equipos de construcción, grúas y elevación

La caja reductora cicloidal EP está diseñada para cabrestantes, anillos de giro de grúas torre, tambores de hormigoneras y accionamientos de ascensores de construcción. En estos entornos críticos para la seguridad, la característica de frenado inherente de la unidad —el disco cicloidal resiste naturalmente el retroceso bajo carga gravitatoria— proporciona una función de seguridad mecánica pasiva independiente del freno del motor. Esta resistencia al retroceso es una razón clave por la que los ingenieros de planta en EE. UU. eligen una caja reductora cicloidal industrial fabricada en EE. UU. en lugar de un reductor de engranajes helicoidales para aplicaciones de elevación.

Aguas residuales, medio ambiente y energía

Los accionamientos de baja velocidad y alto par para unidades de deshidratación por prensa de tornillo, espesadores de lodos, rastrillos clarificadores y paletas mezcladoras de biogás son ideales para el rango de velocidad de salida del reductor de engranajes cicloidal de 0,3 a 136 RPM. Los operadores de plantas de tratamiento de agua en todo Estados Unidos valoran la construcción sellada de la unidad, su resistencia a la intrusión de humedad y sus bajos requisitos de mantenimiento, factores que reducen el costo total de propiedad en entornos de instalación remotos o al aire libre donde el acceso para el servicio es limitado.

7. Guía de análisis de fallas y mantenimiento

Tras un funcionamiento prolongado bajo carga, el desgaste y las fugas de aceite son los dos problemas más comunes en la caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal EP. Comprender estos modos de fallo y sus soluciones probadas ayuda a los ingenieros de mantenimiento de planta a minimizar el tiempo de inactividad no planificado y a prolongar la vida útil del equipo.

Ubicaciones comunes de fallas por desgaste

1. Desgaste de la cámara del cojinete

Incluye el desgaste del orificio del cojinete de la carcasa, la cámara interna del cojinete de la carcasa y los asientos de la carcasa del cojinete de la transmisión. Esta es la ubicación de desgaste estructural que se reporta con mayor frecuencia en unidades de larga duración.

2. Desgaste del diámetro del eje del engranaje

La cabeza del eje y la zona de chavetero son las principales zonas de desgaste en el eje del engranaje. Los ciclos repetidos de arranque, parada e inversión concentran el desgaste por fricción en estas transiciones, especialmente cuando las tolerancias de ajuste del chavetero son mínimas.

3. Desgaste del cojinete del eje de transmisión

Los asientos de los cojinetes del eje de transmisión están sujetos a corrosión por frotamiento y deformación dimensional bajo cargas oscilantes, lo que provoca una pérdida de ajuste por interferencia y, eventualmente, daños en el orificio de la carcasa si no se soluciona de inmediato.

4. Fugas en la superficie de la junta

Las fugas en las superficies de contacto de la carcasa se producen cuando la compresión de la junta disminuye con el tiempo o cuando la deformación de la carcasa crea microfisuras en las líneas de separación. Esto constituye un inconveniente operativo que, además, acelera el agotamiento del lubricante.

Soluciones para la reparación del desgaste

Los métodos de reparación tradicionales incluyen la soldadura y el recubrimiento por cepillado. Sin embargo, ambos conllevan riesgos conocidos: la soldadura a alta temperatura genera tensiones térmicas que pueden provocar deformación o fractura; el recubrimiento por cepillado está limitado por el espesor de la capa y es propenso a la delaminación. La práctica actual en Occidente —y ahora ampliamente adoptada en el mantenimiento industrial de EE. UU.— utiliza compuestos poliméricos de alto rendimiento para la reparación in situ. Estos materiales ofrecen una adhesión superior, una excelente resistencia a la compresión y la capacidad de absorber golpes y vibraciones. Fundamentalmente, eliminan el contacto metal con metal que provoca el desgaste, y el espesor de la reparación no tiene restricciones. Las reparaciones se pueden realizar sin un desmontaje completo, lo que reduce considerablemente el tiempo de inactividad previsto.

Prevención y soluciones para fugas de petróleo

Diseño mejorado de la tapa de ventilación

La presión interna que supera la presión atmosférica es una de las principales causas de fugas en los sellos. El orificio de ventilación estándar puede obstruirse por contaminación de aceite o polvo. La solución recomendada es una tapa de ventilación tipo copa de aceite con un diámetro de 6 mm, instalada sobre una placa de inspección de 6 mm de espesor. Esto permite la ecualización de la presión y elimina la necesidad de abrir la tapa de la boca de inspección durante el repostaje, reduciendo significativamente la posibilidad de fugas.

Trayectoria de flujo de retorno de aceite suave

El exceso de aceite lubricante proyectado sobre los cojinetes por la rotación de los engranajes debe regresar al depósito sin acumularse en el retén del eje. El método recomendado consiste en mecanizar una ranura de retorno de aceite en el centro de la almohadilla inferior del cojinete, inclinada hacia el interior de la máquina, junto con una abertura en el orificio recto de la tapa del extremo, lo que permite que el exceso de aceite drene de vuelta al depósito siguiendo una trayectoria de flujo definida en lugar de acumularse en el retén labial.

Sellador polimérico para el control de fugas in situ

Para fugas activas, se pueden aplicar in situ selladores compuestos de polímero con resistencia superior al aceite y elongación 350% sin necesidad de desmontar completamente la pieza. Estos materiales se adaptan a la vibración de la superficie de la carcasa, evitando nuevas fugas en condiciones de funcionamiento dinámicas; una solución que ahorra el tiempo y el trabajo que supone el reemplazo convencional de juntas.

Reductor de tornillo sin fin - Reductor de engranajes cicloidales - EP - Caja reductora de engranajes de rueda dentada cicloidal - Aplicación

8. Cumplimiento normativo y estándares de la industria

Los compradores industriales que realizan la debida diligencia para la adquisición de reductores —ya sea que busquen un proveedor de reductores de engranajes cicloidales en EE. UU. o evalúen las cadenas de suministro de fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel mundial— deben confirmar que el reductor seleccionado cumpla con los códigos y certificaciones aplicables. El reductor de engranajes cicloidales EP está diseñado y fabricado conforme a las siguientes normas y directivas.

Región / CuerpoNorma o directiva aplicableAlcance
Estados UnidosANSI/AGMA 6014-B08, AGMA 6010-F97Normas de clasificación para reductores de engranajes helicoidales, de espina de pescado y cicloidales cerrados
Estados Unidos — Seguridad en el lugar de trabajoOSHA 29 CFR 1910.217 (protección de maquinaria); NFPA 70 (NEC) para cableado de motoresInstalación de la caja de engranajes, requisitos de protección del acoplamiento, interfaz eléctrica
unión EuropeaMarcado CE según la Directiva de Maquinaria de la UE 2006/42/CESeguridad mecánica, requisitos esenciales de salud y seguridad para componentes de transmisión
Unión Europea — Zonas peligrosasDirectiva ATEX 2014/34/UE (Zonas 1, 2, 21, 22)Disponible un sistema de emparejamiento de motores a prueba de explosiones con motores de la serie YB.
Internacional — CalidadSistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015Certificación completa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que abarca el diseño, la fabricación y la inspección.
Internacional — Geometría de engranajesISO 1328-1:2013 (precisión de los engranajes), ISO 6336 (capacidad de carga de los engranajes)Precisión del perfil del disco cicloidal y base para el cálculo de la carga nominal
China — Norma nacionalEstándar del reductor de rueda cicloidal JB/T 2982Intercambiabilidad dimensional con cuadros tipo Sumitomo Cyclo
Alimentos y productos farmacéuticos (EE. UU.)FDA 21 CFR Parte 178 (lubricantes para contacto incidental con alimentos)Lubricante de grado H1 disponible como opción para instalaciones en la industria alimentaria.
Medioambiental (UE y global)Directiva RoHS 2 2011/65/UERestricción de sustancias peligrosas en los materiales de fabricación
Australia / Nueva ZelandaAS 4024.1 (seguridad de maquinaria); AS/NZS 3000 (normas de cableado)Cumplimiento de las normas de instalación para los mercados de Oceanía

Nota: La documentación de cumplimiento normativo, incluida la Declaración de Conformidad CE, el certificado ISO 9001 y los certificados de compatibilidad de motores ATEX, está disponible bajo solicitud para fines de diligencia debida en la adquisición y despacho de aduanas.

9. Sobre nosotros

Somos un fabricante especializado en sistemas de transmisión de potencia industrial con décadas de experiencia en la producción de reductores de velocidad cicloidales, reductores planetarios y componentes de accionamiento relacionados. Nuestro equipo de ingeniería incluye ingenieros mecánicos especializados en geometría de engranajes, tribología y análisis de fatiga, además de un departamento de control de calidad que opera bajo un sistema de gestión de calidad (SGC) certificado ISO 9001:2015. Cada reductor de engranajes cicloidales EP que sale de nuestra planta de producción se somete a pruebas individuales en un banco de pruebas automatizado que verifica la eficiencia de entrada-salida, la firma de vibración y la estanqueidad al aceite antes del embalaje. Contamos con la certificación CE para toda la gama de reductores de engranajes cicloidales EP y podemos suministrar conjuntos de motor y reductor conformes con la normativa ATEX para instalaciones en zonas peligrosas.

Nuestro proceso de fabricación integra rectificadoras de engranajes CNC calibradas según la norma ISO 1328-1 de grado 5, máquinas de medición por coordenadas (CMM) para la verificación dimensional 100% de discos cicloidales y líneas de montaje automatizadas equipadas con herramientas de fijación con control de par.

Taller

Instalación de taller para motores reductores de engranajes
Taller de fabricación de cajas de engranajes para polipastos industriales
Línea de producción de motores reductores de engranajes para elevación de contenedores
Taller de montaje de la caja de engranajes del polipasto
Instalación de prueba de motores reductores de engranajes para grúas eléctricas

10. Productos relacionados y compatibilidad del sistema

Un sistema completo de transmisión de potencia es mucho más que una simple caja de engranajes. Fabricamos y suministramos componentes de accionamiento compatibles que se integran directamente con la caja de engranajes reductora de engranajes de piñón cicloidal EP, lo que permite un suministro integral y garantiza la compatibilidad del sistema. Esto elimina el riesgo de integración y los retrasos en los plazos de entrega que conlleva el ensamblaje de accionamientos de múltiples proveedores no coordinados.

Caja de engranajes planetarios

Fabricadas con ingeniería de precisión y una construcción robusta, nuestras cajas de engranajes ofrecen una multiplicación de par fiable, una holgura mínima y una mayor capacidad de carga.

Productos relacionados con reductores de tornillo sin fin - Caja de engranajes planetarios

Motores de accionamiento

Disponemos de motores de inducción estándar IEC y NEMA con brida tipo C, preajustados a las dimensiones de brida de las series de reductores BLE y XLE. Ofrecemos opciones de motores trifásicos y monofásicos con eficiencia IE3, así como variantes para variadores de frecuencia (VFD) diseñadas para funcionar a par máximo a bajas velocidades, un requisito habitual en aplicaciones de agitadores y transportadores.

Motor de reductor de gusano

Preguntas frecuentes

P1. ¿En qué se diferencia el funcionamiento de una caja reductora cicloidal de engranajes de una caja reductora planetaria estándar, y cuál debería elegir para mi línea de automatización?
Un reductor de rueda cicloidal reduce la velocidad mediante un disco cicloidal que orbita excéntricamente dentro de un anillo de pasadores de aguja, generando la relación de transmisión con una diferencia de un diente, en lugar de mediante el engranaje de engranajes sol-planeta-anillo como en una unidad planetaria. El resultado práctico es una mayor tolerancia a las cargas de choque (contacto de múltiples pasadores frente al contacto limitado entre el planeta y el diente), menor holgura para una relación dada y la capacidad de alcanzar relaciones de 87:1 en una sola etapa, frente a las típicas de 10:1 a 16:1 para un reductor planetario de una sola etapa. Para su línea de automatización, elija la rueda cicloidal si necesita relaciones superiores a 20:1, opera bajo condiciones frecuentes de sobrecarga o choque, o requiere un accionamiento resistente al retroceso. Elija un reductor planetario si necesita principalmente posicionamiento de alta velocidad y precisión angular muy ajustada con relaciones moderadas.
P2. ¿Qué industrias en los Estados Unidos utilizan con mayor frecuencia las cajas de engranajes cicloidales para la automatización y cuáles son los requisitos de rendimiento típicos en esos sectores?
En EE. UU., los principales usuarios de la caja de engranajes de rueda de pasadores cicloidales para automatización son: (1) Procesamiento de alimentos y bebidas, que requiere IP65, lubricante H1 y opciones de salida de acero inoxidable; (2) Agregados y minería, que requiere altos factores de sobrecarga, carcasa sellada y tamaños de bastidor grandes; (3) Aguas residuales y servicios públicos municipales, que requieren bajo mantenimiento, alto par a muy bajas RPM de salida (a menudo 0,5–5 RPM); (4) Automatización industrial y robótica, que requiere baja holgura, tamaño compacto y compatibilidad con VFD; (5) Fabricantes de equipos originales de construcción, que requieren alta resistencia a los golpes, amplio rango de temperatura ambiente y amplia disponibilidad de piezas de repuesto en todo el territorio continental de EE. UU.
P3. ¿Existe un diagrama disponible de la caja reductora de engranajes de rueda cicloidal y qué significan los caracteres del número de modelo para la caja reductora de engranajes de rueda cicloidal EP?
Sí, en nuestra ficha técnica encontrará un diagrama completo del reductor de engranajes cicloidales (vista explosionada y sección transversal), que podrá descargar previa solicitud o al completar una consulta sobre el producto. En cuanto a la nomenclatura del modelo: EP identifica nuestra marca; XW indica instalación horizontal (XL = vertical); el número de cuatro dígitos indica el tamaño del bastidor (por ejemplo, 8215 = Serie 8000, Bastidor 115); el sufijo numérico de la relación es la reducción nominal (por ejemplo, -43 significa 43:1); el sufijo D indica la variante de acoplamiento directo al motor.
P4. ¿Qué relación de transmisión debo seleccionar para una aplicación de accionamiento de cinta transportadora que funciona con una entrada de motor de 1450 RPM y necesita 12 RPM en el eje de salida?
La relación requerida es 1450 ÷ 12 = aproximadamente 120,8:1. Esto se encuentra dentro del rango de una etapa de la caja reductora de engranajes de rueda de pasadores cicloidales de la serie EP (máx. 87:1 de una etapa) solo si acepta una velocidad de salida ligeramente superior. Tiene dos opciones: (a) seleccionar una unidad EP de una etapa 87:1 combinada con un motor que funcione a aproximadamente 1044 RPM mediante un variador de frecuencia para lograr una salida exacta de 12 RPM, o (b) seleccionar una unidad EP de dos etapas con una relación nominal de 121:1 (disponible como relación estándar), que le proporciona una salida exacta de 11,98 RPM con una entrada de 1450 RPM, la solución preferida para una instalación de red de frecuencia fija. Nuestros ingenieros de aplicaciones pueden verificar el margen de par y el factor de servicio para la carga específica de su cinta transportadora.
P5. ¿Con qué frecuencia necesita cambiarse el aceite la caja reductora de engranajes cicloidales y qué grado de lubricante se recomienda para uso industrial en Texas u otros climas cálidos?
Para condiciones ambientales estándar (hasta 40 °C), se utiliza aceite mecánico 40# o 50# durante la puesta en marcha. En entornos con temperaturas ambiente elevadas, como Texas o instalaciones al aire libre en desiertos donde las temperaturas ambiente de verano superan habitualmente los 35 °C, recomendamos actualizar a aceite para engranajes de extrema presión (EP) 70# o 90# desde el principio. El aceite debe cambiarse después de las primeras 100 horas de funcionamiento (lavado inicial), y luego cada 2000-2500 horas de funcionamiento o 12 meses, lo que ocurra primero. Se recomienda la lubricación cíclica (bomba de alimentación forzada) cuando el ciclo de trabajo es continuo y la temperatura ambiente supera constantemente los 38 °C. Siempre ventile la carcasa del reductor girando la tapa de ventilación antes de añadir aceite para evitar la acumulación de presión.
P6. ¿Puede la caja reductora cicloidal de engranajes EP soportar ciclos frecuentes de arranque y parada, así como cambios de dirección en aplicaciones de embalaje o manipulación de materiales?
Sí. Una de las ventajas del mecanismo de accionamiento cicloidal es su bajo momento de inercia en la entrada, lo que permite una aceleración y desaceleración rápidas sin sobrecargar el motor. El reductor cicloidal EP está diseñado para arranques, paradas y cambios de sentido frecuentes, siempre que la capacidad térmica del motor seleccionado sea adecuada para el ciclo de trabajo. Para cambios de sentido de alta frecuencia —por ejemplo, un mecanismo de indexación de una línea de envasado que realiza más de 30 cambios de sentido por minuto— recomendamos especificar un motor con freno y confirmar el factor de servicio térmico con nuestro equipo de ingeniería, ya que el calor del motor es el factor limitante, no el propio reductor.

Editor: PXY