Moteurs couples TECNOTION / tables rotatives

Moteurs couples

Moteurs couples QTR+QTL_Family
Moteurs couples vue éclatée et légendée

Les moteurs couples sont des moteurs à entraînement direct à aimants permanents qui tournent le long d'un axe.
Ils peuvent être utilisés partout où un mouvement de rotation est nécessaire et offrent de nombreux avantages par rapport aux servomoteurs conventionnels.
La série QTR convient à des applications dans des marchés tels que les semi-conducteurs, le médical, la machine-outil, l'impression, les tables rotatives, l'automatisation industrielle et la robotique.

Tables rotatives

Les tables rotatives à entraînement direct sont disponibles dans différentes classes de puissance, avec différents roulements à rouleaux, différents systèmes de mesure et des variateurs de puissance parfaitement adaptés.
La conception modulaire facilite l'adaptation du système d'entraînement aux différentes applications.
Les modules peuvent être configurés rapidement et facilement pour éviter de nouveaux développements.

Table rotative HRT-65

Visuel Moteurs couples QTR_65_17 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTR-A-65

Pour petites applications

  • 4 tailles
  • 0,39 à 3,67 Nm (couple max.)
  • 0,27 à 2,32 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 1030 à 6130 tr/min
Visuel moteurs couples QTR_78_17 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTR-A-78

Pour applications basses tensions

  • 4 tailles
  • 0,80 à 7,5 Nm (couple max.)
  • 0,55 à 4,75 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 350 à 2660 tr/min
Visuel moteurs couples QTR_105_17 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTR-A-105

Accélérations et vitesses élevées

  • 4 tailles
  • 1,9 à 18 Nm (couple max.)
  • 1,4 à 12 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 412 à 6918 tr/min
Visuel moteurs couples QTR_133_17 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTR-A-133

        Idéal pour les bancs tests

  • 4 tailles
  • 3,7 à 35,3 Nm (couple max.)
  • 2,6 à 21,9 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 452 à 3477 tr/min
Visuel moteurs couples QTR_160-34 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTR-A-160

        Puissance et polyvalence

  • 4 tailles
  • 6,2 à 58,33 Nm (couple max.)
  • 4,1 à 36,3 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 385 à 2095 tr/min

Moteurs couples QTL-A-210

       Idéal pour les tables d'indexation

  • 3 tailles
  • 173 à 346 Nm (couple max.)
  • 65 à 142 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 326 à 716 tr/min
Visuel moteurs couples QTL-230-105 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTL-A-230

        Gestion thermique améliorée

  • 3 tailles
  • 173 à 346 Nm (couple max.)
  • 67 à 147 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 321 à 709 tr/min
Visuel moteurs couples QTL-290-105 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTL-A-290

        Mouvements très dynamiques

  • 3 tailles
  • 389 à 778 Nm (couple max.)
  • 140 à 305 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 130 à 306 tr/min
Visuel moteurs couples QTL-310-105 Tecnotion, site Web TRANSTECHNIK

Moteurs couples QTL-A-310

         Fiable et robuste

  • 3 tailles
  • 389 à 778 Nm (couple max.)
  • 140 à 305 Nm (couple nominal)
  • Vit. Rot. : 130 à 306 tr/min
Moteurs couple QTL 385 grand diamètre intérieur, gamme TRANSTECHNIK

MOTEURS COUPLES QTL-A-385

Grand diamètre intérieur

  • 2 tailles
  • 833 et 1111 Nm (couple max.)
  • 1026 et 1368 Nm (couple ultime)
  • 407 à 560 Nm (couple nominal)
  • Vit. rot. : 164 et 231 tr/min.
Moteurs couples QTL 485 parfaits pour les tables rotatives, gamme TRANSTECHNIK

MOTEURS COUPLES QTL-A-485

Parfait pour les tables rotatives

  • 2 tailles
  • 1342 et 1789 Nm (couple max.)
  • 1651 et 2202 Nm (couple ultime)
  • 659 à 907 Nm (couple nominal)
  • Vit. rot. : 138 et 96 tr/min.
Table rotative HRT-65 gamme TRANSTECHNIK

Table rotative HRT-65-17

Faible couple / Grande précision

  • Couple nominal : 0,18 Nm
  • Couple de crête : 0,57 Nm
  • Passage arbre creux : 18 mm
  • Vit. Rot. Nominale : 500 tr/min
  • Vit. Rot. Max : 1000 tr/min
Table rotative HRT-78 gamme TRANSTECHNIK

TABLE ROTATIVE HRT-78

Conception innovante pour une dynamique et une précision maximale

  • 4 épaisseurs (17 – 25 – 34 – 60)
  • Couple nominal : de 0,29 à 2,6 Nm
  • Couple de crête : de 1,15 à 5,2 Nm
  • Passage arbre creux : 18 mm
  • Vit. Rot. Nominale : 560 tr/min
  • Vit. Rot. Max : 800 tr/min
Table rotative HRT-105 gamme TRANSTECHNIK

Table rotative HRT-105-25

Pour petites tables rotatives

  • Couple nominal : 1,6 Nm
  • Couple de crête : 6 Nm
  • Passage arbre creux : 10 mm
  • Vit. Rot. Nominale : 500 tr/min
  • Vit. Rot. Max : 1000 tr/min
Table rotative HRT-160 gamme TRANSTECHNIK

Table rotative HRT-160-17 et 25

Pour petits carrousels de distribution

  • Couple nominal : 2,35 et 4,7 Nm
  • Couple de crête : 9,2 et 19,3 Nm
  • Passage arbre creux : 18 et 19 mm
  • Vit. Rot. Nominale : 180 et 500 tr/min
  • Vit. Rot. Max : 1000 tr/min
Table rotative HRT-210 gamme TRANSTECHNIK

TABLE ROTATIVE HRT-210

Pour plateaux indexables et manipulateurs

  • 1 taille (65)
  • Couple nominal : 33 Nm
  • Couple de crête : 127 Nm
  • Passage arbre creux : 62 mm
  • Vit. Rot. Max : 300 tr/min
Table rotative HRT-290 gamme TRANSTECHNIK

Table rotative HRT-290-85

Pour plateaux indexables

  • Couple nominal : 70 Nm
  • Couple de crête : 400 Nm
  • Passage arbre creux : 38 mm
  • Vit. Rot. Nominale : 50 tr/min
  • Vit. Rot. Max : 150 tr/min
Gamme de variateurs universels TRANSTECHNIK

Variateurs associés

La polyvalence en fonction de votre application

Gamme de variateurs de qualité possédant de nombreuses fonctions.
Nos variateurs permettent la réalisation et le pilotage de systèmes mécatroniques très exigeants en matière de vitesse, positionnement et précision.

Une équipe technique et commerciale à votre service

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Capteur digital à effet Hall

Le capteur couvre une petite partie du moteur et ne mesure pas plus de 3 mm d'épaisseur. Ces capteurs sont disponibles pour les Séries QTR-A 65, 78, 105, 133 et 160

 

Exemple de montage :

L’énergie pneumatique est utilisée dans de nombreuses applications industrielles de différents domaines d’activités.
Intéressante dans certains cas, notamment grâce au faible coût d’achat de modules linéaires, d’unités de rotation, de pinces… cette technologie peut très vite poser des contraintes en terme d’augmentation de cadence, de flexibilité, d’environnement et générer de fortes dépenses d’investissement et de frais d’exploitation.