Mô tả sản phẩm
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
/* Ngày 22 tháng 1 năm 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
| Dịch vụ hậu mãi: | Provide a Complete Installation and Operation Manu |
|---|---|
| Bảo hành: | One Year |
| Kiểu: | Concrete Mixer |
| Shotcrete Type: | Dry |
| Machining Process: | Welded Molding Machine |
| Structure: | Rotor Type |
| Tùy chỉnh: |
Có sẵn
| Yêu cầu tùy chỉnh |
|---|

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. Tuân thủ các tiêu chuẩn:
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.

Trục truyền động có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng loại xe hoặc thiết bị không?
Đúng vậy, trục truyền động có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của xe hoặc thiết bị. Việc tùy chỉnh cho phép các nhà sản xuất điều chỉnh thiết kế, kích thước, vật liệu và các thông số khác của trục truyền động để đảm bảo tính tương thích và hiệu suất tối ưu trong một loại xe hoặc thiết bị cụ thể. Dưới đây là giải thích chi tiết về cách trục truyền động có thể được tùy chỉnh:
1. Tùy chỉnh kích thước:
Trục truyền động có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu về kích thước của xe hoặc thiết bị. Điều này bao gồm điều chỉnh chiều dài tổng thể, đường kính và cấu hình răng cưa để đảm bảo sự lắp đặt và khe hở phù hợp trong ứng dụng cụ thể. Bằng cách tùy chỉnh kích thước, trục truyền động có thể được tích hợp liền mạch vào hệ thống truyền động mà không gây ra bất kỳ sự cản trở hoặc hạn chế nào.
2. Lựa chọn vật liệu:
Việc lựa chọn vật liệu cho trục truyền động có thể được tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu cụ thể của xe hoặc thiết bị. Có thể chọn các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như hợp kim thép, hợp kim nhôm hoặc vật liệu composite chuyên dụng, để tối ưu hóa độ bền, trọng lượng và độ bền lâu dài. Việc lựa chọn vật liệu có thể được điều chỉnh để đáp ứng mô-men xoắn, tốc độ và điều kiện hoạt động của ứng dụng, đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ của trục truyền động.
3. Cấu hình khớp nối:
Trục truyền động có thể được tùy chỉnh với các cấu hình khớp khác nhau để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của xe hoặc thiết bị. Ví dụ, khớp vạn năng (khớp chữ U) có thể phù hợp cho các ứng dụng có góc vận hành nhỏ hơn và nhu cầu mô-men xoắn vừa phải, trong khi khớp đồng tốc (CV) thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu góc vận hành lớn hơn và truyền tải năng lượng mượt mà hơn. Việc lựa chọn cấu hình khớp phụ thuộc vào các yếu tố như góc vận hành, khả năng chịu mô-men xoắn và đặc tính hiệu suất mong muốn.
4. Mô-men xoắn và công suất:
Việc tùy chỉnh cho phép thiết kế trục truyền động với mô-men xoắn và công suất phù hợp cho từng loại xe hoặc thiết bị cụ thể. Các nhà sản xuất có thể phân tích yêu cầu về mô-men xoắn, điều kiện hoạt động và biên độ an toàn của ứng dụng để xác định mức mô-men xoắn và công suất tối ưu của trục truyền động. Điều này đảm bảo rằng trục truyền động có thể xử lý các tải trọng cần thiết mà không gặp phải sự cố hỏng hóc sớm hoặc các vấn đề về hiệu suất.
5. Cân bằng và kiểm soát rung động:
Trục truyền động có thể được tùy chỉnh với các biện pháp cân bằng chính xác và kiểm soát rung động. Sự mất cân bằng trong trục truyền động có thể dẫn đến rung động, tăng mài mòn và các vấn đề tiềm ẩn về hệ thống truyền động. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật cân bằng động trong quá trình sản xuất, các nhà sản xuất có thể giảm thiểu rung động và đảm bảo hoạt động trơn tru. Ngoài ra, các bộ giảm chấn rung động hoặc hệ thống cách ly có thể được tích hợp vào thiết kế trục truyền động để giảm thiểu rung động hơn nữa và nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống.
6. Các yếu tố cần cân nhắc khi tích hợp và lắp đặt:
Việc tùy chỉnh trục truyền động tính đến các yêu cầu tích hợp và lắp đặt của từng loại xe hoặc thiết bị cụ thể. Các nhà sản xuất hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế xe hoặc thiết bị để đảm bảo trục truyền động khớp hoàn hảo với hệ thống truyền động. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các điểm lắp đặt, giao diện và khe hở để đảm bảo sự thẳng hàng và lắp đặt chính xác trục truyền động bên trong xe hoặc thiết bị.
7. Hợp tác và phản hồi:
Các nhà sản xuất thường hợp tác với các nhà sản xuất xe, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hoặc người dùng cuối để thu thập phản hồi và kết hợp các yêu cầu cụ thể của họ vào quy trình tùy chỉnh trục truyền động. Bằng cách chủ động tìm kiếm ý kiến đóng góp và phản hồi, các nhà sản xuất có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích với xe hoặc thiết bị. Cách tiếp cận hợp tác này giúp nâng cao quy trình tùy chỉnh và tạo ra các trục truyền động đáp ứng chính xác các yêu cầu của ứng dụng.
8. Tuân thủ các tiêu chuẩn:
Trục truyền động tùy chỉnh có thể được thiết kế để tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan của ngành. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn, chẳng hạn như ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) hoặc các tiêu chuẩn ngành cụ thể, đảm bảo rằng các trục truyền động tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu suất. Tuân thủ các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các trục truyền động tương thích và có thể được tích hợp liền mạch vào xe hoặc thiết bị cụ thể.
Tóm lại, trục truyền động có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của xe hoặc thiết bị thông qua việc tùy chỉnh kích thước, lựa chọn vật liệu, cấu hình khớp nối, tối ưu hóa mô-men xoắn và công suất, cân bằng và kiểm soát rung động, xem xét tích hợp và lắp đặt, hợp tác với các bên liên quan và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành. Việc tùy chỉnh cho phép trục truyền động được thiết kế chính xác theo nhu cầu của ứng dụng, đảm bảo tính tương thích, độ tin cậy và hiệu suất tối ưu.

Trục truyền động đóng góp như thế nào vào việc truyền công suất quay trong các ứng dụng khác nhau?
Trục truyền động đóng vai trò quan trọng trong việc truyền công suất quay từ động cơ hoặc nguồn năng lượng đến bánh xe hoặc các bộ phận được dẫn động trong nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù là trong xe cộ hay máy móc, trục truyền động cho phép truyền tải công suất hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hệ thống khác nhau. Dưới đây là giải thích chi tiết về cách trục truyền động góp phần truyền tải công suất quay:
1. Ứng dụng trên xe:
Trong xe hơi, trục truyền động có nhiệm vụ truyền công suất quay từ động cơ đến các bánh xe, giúp xe di chuyển. Trục truyền động kết nối trục đầu ra của hộp số hoặc hộp truyền động với bộ vi sai, bộ phận này tiếp tục phân phối công suất đến các bánh xe. Khi động cơ tạo ra mô-men xoắn, mô-men xoắn này được truyền qua trục truyền động đến các bánh xe, đẩy xe tiến về phía trước. Sự truyền tải công suất này cho phép xe tăng tốc, duy trì tốc độ và vượt qua các lực cản như ma sát và độ dốc.
2. Ứng dụng trong máy móc:
Trong máy móc, trục truyền động được sử dụng để truyền công suất quay từ động cơ đến các bộ phận được dẫn động khác nhau. Ví dụ, trong máy móc công nghiệp, trục truyền động có thể được sử dụng để truyền công suất đến máy bơm, máy phát điện, băng tải hoặc các hệ thống cơ khí khác. Trong máy móc nông nghiệp, trục truyền động thường được sử dụng để kết nối nguồn điện với các thiết bị như máy gặt, máy đóng kiện hoặc hệ thống tưới tiêu. Trục truyền động cho phép các máy móc này thực hiện các chức năng dự định bằng cách cung cấp công suất quay cho các bộ phận cần thiết.
3. Truyền động:
Trục truyền động được thiết kế để truyền công suất quay một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Chúng có khả năng truyền một lượng mô-men xoắn đáng kể từ động cơ đến bánh xe hoặc các bộ phận được dẫn động. Mô-men xoắn do động cơ tạo ra được truyền qua trục truyền động mà không bị tổn thất công suất đáng kể. Bằng cách duy trì kết nối chắc chắn giữa động cơ và các bộ phận được dẫn động, trục truyền động đảm bảo rằng công suất do động cơ tạo ra được sử dụng hiệu quả để thực hiện công việc hữu ích.
4. Khớp nối linh hoạt:
Một trong những chức năng chính của trục truyền động là tạo ra khớp nối linh hoạt giữa động cơ/hộp số và bánh xe hoặc các bộ phận được dẫn động. Tính linh hoạt này cho phép trục truyền động thích ứng với chuyển động góc và bù đắp cho sự lệch trục giữa động cơ và hệ thống được dẫn động. Trong xe cộ, khi hệ thống treo chuyển động hoặc bánh xe gặp địa hình không bằng phẳng, trục truyền động sẽ điều chỉnh chiều dài và góc của nó để duy trì sự truyền tải công suất không đổi. Tính linh hoạt này giúp ngăn ngừa sự quá tải lên các bộ phận của hệ thống truyền động và đảm bảo truyền tải công suất trơn tru.
5. Truyền động mô-men xoắn và tốc độ:
Trục truyền động chịu trách nhiệm truyền cả mô-men xoắn và tốc độ quay. Mô-men xoắn là lực quay do động cơ hoặc nguồn năng lượng tạo ra, trong khi tốc độ quay là số vòng quay mỗi phút (RPM). Trục truyền động phải có khả năng đáp ứng yêu cầu mô-men xoắn của ứng dụng mà không bị xoắn hoặc uốn quá mức. Ngoài ra, chúng cần duy trì tốc độ quay mong muốn để đảm bảo các bộ phận được dẫn động hoạt động đúng cách. Thiết kế phù hợp, lựa chọn vật liệu và cân bằng trục truyền động góp phần vào việc truyền mô-men xoắn và tốc độ hiệu quả.
6. Chiều dài và sự cân bằng:
Chiều dài và độ cân bằng của trục truyền động là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Chiều dài của trục truyền động được xác định bởi khoảng cách giữa động cơ hoặc nguồn năng lượng và các bộ phận được dẫn động. Nó phải có kích thước phù hợp để tránh rung động quá mức hoặc bị uốn cong. Trục truyền động được cân bằng cẩn thận để giảm thiểu rung động và mất cân bằng quay, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể, sự thoải mái và tuổi thọ của hệ thống truyền động.
7. An toàn và bảo trì:
Trục truyền động cần các biện pháp an toàn thích hợp và bảo dưỡng thường xuyên. Trong xe cộ, trục truyền động thường được bao bọc trong ống hoặc vỏ bảo vệ để tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động, giảm nguy cơ chấn thương. Tấm chắn hoặc bộ phận bảo vệ an toàn cũng có thể được lắp đặt xung quanh các trục truyền động lộ ra ngoài trong máy móc để bảo vệ người vận hành khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bảo dưỡng thường xuyên bao gồm kiểm tra trục truyền động xem có bị mòn, hư hỏng hoặc lệch trục hay không, và đảm bảo bôi trơn đúng cách các khớp nối chữ U. Những biện pháp này giúp ngăn ngừa hỏng hóc, đảm bảo hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ của trục truyền động.
Tóm lại, trục truyền động đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải công suất quay trong nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù trong xe cộ hay máy móc, trục truyền động cho phép truyền tải công suất hiệu quả từ động cơ hoặc nguồn năng lượng đến bánh xe hoặc các bộ phận được dẫn động. Chúng cung cấp khớp nối linh hoạt, xử lý việc truyền mô-men xoắn và tốc độ, thích ứng với chuyển động góc và góp phần vào sự an toàn và bảo trì của hệ thống. Bằng cách truyền tải công suất quay hiệu quả, trục truyền động tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và hiệu suất của xe cộ và máy móc trong nhiều ngành công nghiệp.


editor by CX 2024-05-10