Опис продукту

Product Overview

Planetary Concrete Mixer

MP series planetary concrete mixer used for mixing concrete .It is not only applies in common concrete ,precast concrete but also in high performance concrete. Planetary Concrete Mixers widely apply to produce precast concrete, common commercial concrete and high performance concrete.

It is suitable for mixing dry hard concrete (roller compacted concrete). It is widely used in the production of building blocks and prefabricated parts, and also can be used to produce of steel fiber reinforced concrete, color concrete and dry mortar, etc.

We also could customize observing door, skip hopper, extended funnel with bag breaker for bag, cement weighting device and water metering device according to customers’ requirement.

FEATURES AT A GLANCE

Our Advantage

Customized service:Unique top opening design.Position and size of the feeding inlet according to the customer’s needs.

Capacity :50L~1500L

♦Durable chill cast wear sleeves and paddles
♦Hard wearing chill cast tiles for wall and floor
♦Heavy duty discharge door mechanisms
♦Spring tensioned mixing arms for safety
♦Motor and gearbox are located on top of the mixer for easy cleaning and maintenance

Full Process Solution Provider of SDCAD

                           MP50                                                              MP250                                                             MP500          

                           MP750                                                         MP1000                                                             MP2000

SDCADI Planetary Mixer Features
* Optimum Homogenization of mixing materials.
* Adopt special high-strength, high-reliability planetary reducer with patent.
* Simple Structure, Simple and Convenient Maintenance.
* Flexible Layout, 1-3 unloading doors are optional for different production lines.
* Dustproof movable covers assisted by gas springs.
* Interlocking device and safety switch on every movable cover.
* Interchangeable wear-resistant liners with counter sunk fixing bolts.
* All on-board engineering is protected in PVC-coated metal conduits and connected to a heavy-duty aluminum junction box.

PRODUCT CONFIGURATION
Mixing Locus Diagrams

This diagrams show the perfect mixing action of the SDCAD planetary mixer from 5 to 60 seconds after material is added. Note that the floor is completely swept by the mixing stars action every 4 revolutions (6 seconds) and that each zone is covered at regular intervals in time.

              Reduction Gearbox                                         Maintenance Access                                       Mixing Device

            The hydraulic power unit                                      Hydraulic Unit                                            Water spray pipe

Mixing Pan with Wear Linings

     SDCAD Planetary mixer is meticulously engineered with high-strength structural steel and durable wear-resistant CZPT plates.Our planetary mixer achieves a stringent control of the roundness and flatness error of the mixing drum, ensuring a maximum deviation of only 2-3mm for pristine discharge. 

     The CZPT plates of our planetary mixer are carefully selected to cater to the specific mixing requirements of diverse raw materials. These include high-chromium alloy cast,  PE polymer,
surfacing, stainless steel, and other suitable options, depending on the specific raw materials to be mixed.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model

MP330

MP500

MP750

MP1000

MP1500

MP2000

MP2500

MP3000

Output Capacity (L)

330

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

Input Capacity (L)

500

750

1125

1500

2250

3000

3750

4500

Input Mass (kg)

800

1200

1800

2400

3600

4800

6000

7200

Mixing Power (kw)

15

18.5

30

37

55

75

90

110

Discharge Power (kw)

2.2

2.2

2.2

3

3

4

4

4

Lifting Power (kw)

4

4

7.5

11

15

22

Skipper Capacity (L)

580

870

1300

1740

2610

3480

Skipper Mass (kg)

870

1305

1950

2610

3615

5220

Skipper Speed (m/s)

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Weight (kg)

1700

2000

3500

6000

7000

8500

10500

11000

Dimension (mm)

1910 * 1590* 1747

2220* 2071* 1880

2581* 2336 * 2195

2891* 2602* 2217

3223* 2902* 2425

3625*3230* 2630

2893* 3550* 2695

3893* 3550* 2975

Packaging and Transportation

Our Services

1.According to your inquiry, We will reply to you in 24 hours.
2.Best After-sales: We will send the technical personnel to the site for installation, commissioning and training work.
3.Warranty period 12 Months, in addition to the force majeure and man-made factors, the damage caused by design, process and manufacturing equipment, the seller is responsible for sending people to offer free repair.
4.We will send the spare parts as soon as possible when necessary, equipment repair parts provided by the seller are original,authentic, quality goods.

Industry Application
Successful Project
SALES AND SERVICE NETWORKSIMILAR PRODUCTS

/* 22 січня 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Післяпродажне обслуговування: Provide a Complete Installation and Operation Manu
Гарантія: One Year
Тип: Concrete Mixer
Shotcrete Type: Dry
Machining Process: Welded Molding Machine
Structure: Rotor Type
Налаштування:
Доступно

|

Індивідуальний запит

вал відбору потужності

How do manufacturers ensure the compatibility of drive shafts with different equipment?

Manufacturers employ various strategies and processes to ensure the compatibility of drive shafts with different equipment. Compatibility refers to the ability of a drive shaft to effectively integrate and function within a specific piece of equipment or machinery. Manufacturers take into account several factors to ensure compatibility, including dimensional requirements, torque capacity, operating conditions, and specific application needs. Here’s a detailed explanation of how manufacturers ensure the compatibility of drive shafts:

1. Application Analysis:

Manufacturers begin by conducting a thorough analysis of the intended application and equipment requirements. This analysis involves understanding the specific torque and speed demands, operating conditions (such as temperature, vibration levels, and environmental factors), and any unique characteristics or constraints of the equipment. By gaining a comprehensive understanding of the application, manufacturers can tailor the design and specifications of the drive shaft to ensure compatibility.

2. Customization and Design:

Manufacturers often offer customization options to adapt drive shafts to different equipment. This customization involves tailoring the dimensions, materials, joint configurations, and other parameters to match the specific requirements of the equipment. By working closely with the equipment manufacturer or end-user, manufacturers can design drive shafts that align with the equipment’s mechanical interfaces, mounting points, available space, and other constraints. Customization ensures that the drive shaft fits seamlessly into the equipment, promoting compatibility and optimal performance.

3. Torque and Power Capacity:

Drive shaft manufacturers carefully determine the torque and power capacity of their products to ensure compatibility with different equipment. They consider factors such as the maximum torque requirements of the equipment, the expected operating conditions, and the safety margins necessary to withstand transient loads. By engineering drive shafts with appropriate torque ratings and power capacities, manufacturers ensure that the shaft can handle the demands of the equipment without experiencing premature failure or performance issues.

4. Material Selection:

Manufacturers choose materials for drive shafts based on the specific needs of different equipment. Factors such as torque capacity, operating temperature, corrosion resistance, and weight requirements influence material selection. Drive shafts may be made from various materials, including steel, aluminum alloys, or specialized composites, to provide the necessary strength, durability, and performance characteristics. The selected materials ensure compatibility with the equipment’s operating conditions, load requirements, and other environmental factors.

5. Joint Configurations:

Drive shafts incorporate joint configurations, such as universal joints (U-joints) or constant velocity (CV) joints, to accommodate different equipment needs. Manufacturers select and design the appropriate joint configuration based on factors such as operating angles, misalignment tolerances, and the desired level of smooth power transmission. The choice of joint configuration ensures that the drive shaft can effectively transmit power and accommodate the range of motion required by the equipment, promoting compatibility and reliable operation.

6. Quality Control and Testing:

Manufacturers implement stringent quality control processes and testing procedures to verify the compatibility of drive shafts with different equipment. These processes involve conducting dimensional inspections, material testing, torque and stress analysis, and performance testing under simulated operating conditions. By subjecting drive shafts to rigorous quality control measures, manufacturers can ensure that they meet the required specifications and performance criteria, guaranteeing compatibility with the intended equipment.

7. Compliance with Standards:

Manufacturers ensure that their drive shafts comply with relevant industry standards and regulations. Compliance with standards, such as ISO (International Organization for Standardization) or specific industry standards, provides assurance of quality, safety, and compatibility. Adhering to these standards helps manufacturers meet the expectations and requirements of equipment manufacturers and end-users, ensuring that the drive shafts are compatible and can be seamlessly integrated into different equipment.

8. Collaboration and Feedback:

Manufacturers often collaborate closely with equipment manufacturers, OEMs (Original Equipment Manufacturers), or end-users to gather feedback and incorporate their specific requirements into the drive shaft design and manufacturing processes. This collaborative approach ensures that the drive shafts are compatible with the intended equipment and meet the expectations of the end-users. By actively seeking input and feedback, manufacturers can continuously improve their products’ compatibility and performance.

In summary, manufacturers ensure the compatibility of drive shafts with different equipment through a combination of application analysis, customization, torque and power capacity considerations, material selection, joint configurations, quality control and testing, compliance with standards, and collaboration with equipment manufacturers and end-users. These efforts enable manufacturers to design and produce drive shafts that seamlessly integrate with various equipment, ensuring optimal performance, reliability, and compatibility in different applications.

вал відбору потужності

Чи можна налаштувати карданні вали під конкретні вимоги транспортного засобу або обладнання?

Так, карданні вали можна налаштувати відповідно до конкретних вимог транспортного засобу або обладнання. Налаштування дозволяє виробникам адаптувати конструкцію, розміри, матеріали та інші параметри карданного вала, щоб забезпечити сумісність та оптимальну продуктивність у певному транспортному засобі або обладнанні. Ось детальне пояснення того, як можна налаштувати карданні вали:

1. Налаштування розмірів:

Карданні вали можна налаштувати відповідно до розмірних вимог транспортного засобу або обладнання. Це включає регулювання загальної довжини, діаметра та конфігурації шліців для забезпечення належної посадки та зазорів у конкретному застосуванні. Завдяки налаштуванню розмірів карданний вал можна безперешкодно інтегрувати в систему трансмісії без будь-яких перешкод чи обмежень.

2. Вибір матеріалу:

Вибір матеріалів для карданних валів може бути налаштований залежно від конкретних вимог транспортного засобу або обладнання. Різні матеріали, такі як сталеві сплави, алюмінієві сплави або спеціалізовані композити, можуть бути обрані для оптимізації міцності, ваги та довговічності. Вибір матеріалу може бути адаптований до крутного моменту, швидкості та умов експлуатації застосування, забезпечуючи надійність та довговічність карданного вала.

3. Конфігурація суглоба:

Карданні вали можна налаштувати з різними конфігураціями шарнірів для задоволення потреб конкретних транспортних засобів або обладнання. Наприклад, універсальні шарніри (U-подібні шарніри) можуть підходити для застосувань з меншими робочими кутами та помірними вимогами до крутного моменту, тоді як шарніри з постійною швидкістю (CV) часто використовуються в застосуваннях, що вимагають більших робочих кутів та плавнішої передачі потужності. Вибір конфігурації шарнірів залежить від таких факторів, як робочий кут, допустимий крутний момент та бажані характеристики продуктивності.

4. Крутний момент та потужність:

Налаштування дозволяє проектувати карданні вали з відповідним крутним моментом та потужністю для конкретного транспортного засобу або обладнання. Виробники можуть аналізувати вимоги до крутного моменту, умови експлуатації та запаси міцності застосування, щоб визначити оптимальний номінальний крутний момент та потужність карданного валу. Це гарантує, що карданний вал зможе витримувати необхідні навантаження без передчасного виходу з ладу або проблем з продуктивністю.

5. Балансування та контроль вібрації:

Карданні вали можна налаштувати за допомогою прецизійного балансування та заходів контролю вібрації. Дисбаланс у карданному валу може призвести до вібрацій, підвищеного зносу та потенційних проблем із трансмісією. Використовуючи методи динамічного балансування під час виробничого процесу, виробники можуть мінімізувати вібрації та забезпечити плавну роботу. Крім того, в конструкцію карданного валу можна інтегрувати гасителі вібрацій або ізоляційні системи для подальшого зменшення вібрацій та підвищення загальної продуктивності системи.

6. Міркування щодо інтеграції та монтажу:

Налаштування карданних валів враховує вимоги до інтеграції та монтажу конкретного транспортного засобу або обладнання. Виробники тісно співпрацюють з конструкторами транспортних засобів або обладнання, щоб забезпечити бездоганне входження карданного валу в систему трансмісії. Це включає адаптацію точок кріплення, інтерфейсів та зазорів для забезпечення належного вирівнювання та встановлення карданного валу в транспортному засобі або обладнанні.

7. Співпраця та зворотний зв'язок:

Виробники часто співпрацюють з виробниками транспортних засобів, виробниками оригінального обладнання (OEM) або кінцевими користувачами, щоб зібрати відгуки та врахувати їхні конкретні вимоги в процесі налаштування карданного вала. Активно шукаючи інформацію та відгуки, виробники можуть задовольнити конкретні потреби, оптимізувати продуктивність та забезпечити сумісність з транспортним засобом або обладнанням. Такий спільний підхід покращує процес налаштування та призводить до створення карданних валів, які точно відповідають вимогам застосування.

8. Відповідність стандартам:

Карданні вали, виготовлені на замовлення, можуть бути розроблені відповідно до відповідних галузевих стандартів та норм. Відповідність стандартам, таким як ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) або спеціальним галузевим стандартам, гарантує, що карданні вали, виготовлені на замовлення, відповідають вимогам якості, безпеки та продуктивності. Дотримання цих стандартів гарантує сумісність карданних валів та їх бездоганну інтеграцію в конкретний транспортний засіб або обладнання.

Підсумовуючи, карданні вали можна налаштувати відповідно до конкретних вимог транспортного засобу або обладнання шляхом налаштування розмірів, вибору матеріалу, конфігурації з'єднань, оптимізації крутного моменту та потужності, балансування та контролю вібрації, врахування інтеграції та монтажу, співпраці із зацікавленими сторонами та дотримання галузевих стандартів. Налаштування дозволяє точно адаптувати карданні вали до потреб застосування, забезпечуючи сумісність, надійність та оптимальну продуктивність.

вал відбору потужності

Як карданні вали сприяють передачі обертальної потужності в різних застосуваннях?

Карданні вали відіграють вирішальну роль у передачі обертальної потужності від двигуна або джерела живлення до коліс або ведених компонентів у різних застосуваннях. Чи то в транспортних засобах, чи в машинах, карданні вали забезпечують ефективну передачу потужності та сприяють функціонуванню різних систем. Ось детальне пояснення того, як карданні вали сприяють передачі обертальної потужності:

1. Застосування в транспортних засобах:

У транспортних засобах карданні вали відповідають за передачу обертальної потужності від двигуна до коліс, що дозволяє транспортному засобу рухатися. Карданний вал з'єднує вихідний вал коробки передач або трансмісії з диференціалом, який додатково розподіляє потужність на колеса. Коли двигун генерує крутний момент, він передається через карданний вал до коліс, рухаючи транспортний засіб вперед. Ця передача потужності дозволяє транспортному засобу розганятися, підтримувати швидкість і долати опір, такий як тертя та схили.

2. Застосування машин:

У машинах карданні вали використовуються для передачі обертальної потужності від двигуна до різних ведених компонентів. Наприклад, у промисловому обладнанні карданні вали можуть використовуватися для передачі потужності до насосів, генераторів, конвеєрів або інших механічних систем. У сільськогосподарській техніці карданні вали зазвичай використовуються для підключення джерела живлення до такого обладнання, як комбайни, прес-підбирачі або іригаційні системи. Карданні вали дозволяють цим машинам виконувати свої функції, передаючи обертальну потужність до необхідних компонентів.

3. Передача потужності:

Карданні вали призначені для ефективної та надійної передачі обертальної потужності. Вони здатні передавати значну кількість крутного моменту від двигуна до коліс або ведених компонентів. Крутний момент, що генерується двигуном, передається через карданний вал без значних втрат потужності. Підтримуючи жорстке з'єднання між двигуном та веденими компонентами, карданні вали забезпечують ефективне використання потужності, що виробляється двигуном, для виконання корисної роботи.

4. Гнучка муфта:

Одна з ключових функцій карданних валів полягає в забезпеченні гнучкого зчеплення між двигуном/трансмісією та колесами або веденими компонентами. Ця гнучкість дозволяє карданному валу враховувати кутовий рух і компенсувати неспіввісність між двигуном і веденою системою. У транспортних засобах, коли система підвіски рухається або колеса стикаються з нерівною місцевістю, карданний вал регулює свою довжину та кут, щоб підтримувати постійну передачу потужності. Ця гнучкість допомагає запобігти надмірному навантаженню на компоненти трансмісії та забезпечує плавну передачу потужності.

5. Передача крутного моменту та швидкості:

Карданні вали відповідають за передачу як крутного моменту, так і швидкості обертання. Крутний момент – це обертальна сила, що генерується двигуном або джерелом живлення, а швидкість обертання – це кількість обертів за хвилину (об/хв). Карданні вали повинні бути здатними витримувати вимоги до крутного моменту застосування без надмірного скручування або вигину. Крім того, вони повинні підтримувати бажану швидкість обертання, щоб забезпечити належне функціонування ведених компонентів. Правильна конструкція, вибір матеріалу та балансування карданних валів сприяють ефективній передачі крутного моменту та швидкості.

6. Довжина та баланс:

Довжина та балансування карданних валів є критичними факторами їхньої продуктивності. Довжина карданного валу визначається відстанню між двигуном або джерелом живлення та веденими компонентами. Він повинен бути відповідного розміру, щоб уникнути надмірної вібрації або вигину. Карданні вали ретельно збалансовані, щоб мінімізувати вібрації та обертальний дисбаланс, які можуть вплинути на загальну продуктивність, комфорт та довговічність системи трансмісії.

7. Безпека та технічне обслуговування:

Карданні вали потребують належних заходів безпеки та регулярного технічного обслуговування. У транспортних засобах карданні вали часто захищені захисною трубою або корпусом, щоб запобігти контакту з рухомими частинами, зменшуючи ризик травмування. Захисні екрани або захисні кожухи також можуть бути встановлені навколо відкритих карданних валів у машинах, щоб захистити операторів від потенційних небезпек. Регулярне технічне обслуговування включає перевірку карданного вала на наявність зносу, пошкоджень або перекосу, а також забезпечення належного змащування карданних шарнірів. Ці заходи допомагають запобігти поломкам, забезпечити оптимальну продуктивність та подовжити термін служби карданного вала.

Підсумовуючи, карданні вали відіграють життєво важливу роль у передачі обертальної потужності в різних сферах застосування. Чи то в транспортних засобах, чи в машинах, карданні вали забезпечують ефективну передачу потужності від двигуна або джерела живлення до коліс або ведених компонентів. Вони забезпечують гнучке зчеплення, керують передачею крутного моменту та швидкості, компенсують кутовий рух та сприяють безпеці та обслуговуванню системи. Завдяки ефективній передачі обертальної потужності карданні вали сприяють функціонуванню та продуктивності транспортних засобів і машин у численних галузях промисловості.

China Standard Sdcad Brand Planetary Concrete Mixer Drives The Main Shaft to Rotate by The Overhead Motor  China Standard Sdcad Brand Planetary Concrete Mixer Drives The Main Shaft to Rotate by The Overhead Motor
editor by CX 2024-05-10