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Le trasmissioni a cinghia dentata
FALCON HTC: new generation
Le cinghie dentate FALCON HTC della GOODYEAR rappresentano il nuovo punto di riferimento nella tecnologia delle trasmissioni sincrone di potenza.
Grazie agli innovativi materiali costruttivi che permettono
trasmissioni di coppia elevatissime ed ingombri ridotti, le cinghie FALCON HTC® rappresentano la soluzione ideale per la
Superficie del dorso liscia
• la superficie liscia permette l’utilizzo di
galoppini sul dorso
progettazione di nuove applicazioni.
Il profilo curvilineo GTR della cinghia FALCON HTC, disponibile
sia in versione 8M che 14M (8 mm e 14 mm rispettivamente)
garantisce prestazioni di assoluto rilievo sia in termini di silenziosità che di precisione di ingranamento.
Mescola (tipo HNBR)
brevetto Goodyear®
• Alta resistenza agli agenti esterni quali oli e refrigeranti
• Riduce le vibrazioni
• Assicura una durata superiore
Cavi di trazione
in Flexten
Profilo GTR
• garantisce prestazioni di assoluto
rilievo sia in termini di silenziosità
che di precisione di ingranamento.
Rivestimento del dente
doppio strato di tessuto nylon e
ricopertura esterna in polietilene ad alta densità
Lo speciale rivestimento:
• offre una superiore resistenza alla fatica a
flessione
• assicura minor attrito e quindi permette una maggiore
durata ed una migliore resistenza all’usura
• Eccellente resistenza ai picchi
di carico
• Stabilità dimensionale grazie al
trattamento brevettato
• Possibilità di trasmissioni molto
compatte
Campi di applicazione
Lavorazioni meccaniche
Macchine utensili, quali: trapanatrici, torni, torni verticali, filettatrici, seghe circolari, piallatrici, rettificatrici, limatrici, fresatrici.
Legname, carta e lavorazioni tessili
Torni per legno, seghe a nastro, mescolatori per pasta, macchine per la carta, agitatori, essiccatori, calandre, macchine per
segherie. Raffinatrici per la carta, macchine per la stampa.
Macchine tessili, telai, filatoi, torcitoi, orditoi, bobinatrici.
Processi per prodotti alimentari
Nastri trasportatori per imballi leggeri. Elevatori, estrusori, laminatoi. Trasportatori a bilancelle, a piastre, a tazze, elevatori.
Sabbia, ghiaia e calcestruzzo
Agitatori per semiliquidi, macchine per mattoni, trasportatori di
minerali, carbone, sabbia; trasportatori a bilancelle, a piastre, a
tazze, elevatori; impastatrici per mattoni, per argilla; mulini a
pale e a martelli.
HVAC
Ventilatori, compressori centrifughi, aspiratori a tiraggio indotto.
Compressori volumetrici, centrifughe.
Varie
Spazzatrici, vagli vibranti, mescolatori e macchine per il pane.
Industrie petrolchimiche
Fin fans, impianti di refrigerazione, essiccatori, compressori,
pompe e centrifughe a ingranaggio rotative.
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
1
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Vantaggi delle trasmissioni
• Antistatiche secondo le norme ISO 9563
• Permettono l’utilizzo di galoppini sul dorso
• Test dinamici provano una minore rumorosità fino a 4 dB
rispetto alle cinghie equivalenti sul mercato
• Possibilità di utilizzo in un ampio intervallo di temperatura
[da -50°C a + 95°C]
• Per il tipo di struttura sono estremamente resistenti alla fatica
a flessione
Antistaticità
Costruite osservando la norma ISO 9563, le cinghie FALCON
HTC® sono cinghie antistatiche.
Galoppini
Sulle cinghie dentate FALCON HTC® è possibile l’utilizzo di
galoppini esterni senza diminuire le prestazioni della trasmissione, grazie al dorso perfettamente liscio delle cinghie e
grazie alla loro elevata resistenza alla fatica a flessione.
Nella sezione del catalogo a pag. 16 è proposto un esempio di
progettazione per una trasmissione a due pulegge. Nel caso la
trasmissione sia più complessa, in presenza anche di galoppini,
si consiglia di contattare direttamente l’ufficio tecnico SIT per
una valutazione più dettagliata.
Dalle prove effettuate emerge comunque che la cinghia Falcon
diminuisce la rumorosità complessiva della trasmissione rispetto
alle altre trasmissioni dentate di pari prestazioni.
Le caratteristiche delle cinghie FALCON HTC® che diminuiscono la rumorosità sono, l’ottimizzazione del profilo rispetto all’ingresso nella gola della puleggia e la speciale mescola brevetto
Goodyear®.
Nella tabella 2 viene evidenziata la minore rumorosità delle cinghie FALCON HTC® rispetto a delle cinghie di analoghe prestazioni a dentatura dritta. Si noti che la differenza è dell’ordine di quasi 3 dB, ed essendo la scala di misurazione una scala
logaritmica, implica una diminuzione dell’energia sonora emessa intorno al 40%.
Tab. 2 - Rumorosità
Cinghia a dentatura
dritta 80,4 dB
FALCON HTC 77,7 dB
Riduzione del livello sonoro
Il livello di rumorosità della trasmissione in moto dipende da
molti fattori, principalmente dalla velocità periferica della
cinghia e dalla sua larghezza.
Qui di seguito viene proposta una formula che permette, conoscendo le caratteristiche della trasmissione, di ricavarne la
rumorosità.
Condizioni del test: cinghia a passo 8 mm, larghezza 36 mm, sviluppo
1280 mm; puleggia motrice 40 denti, puleggia condotta 62 denti; velocità di rotazione 1000 min-1, tensione di installazione 445 N.
Rumorosità [dB]
7,32 • Ln (velocità della cinghia [m/s] • 196,8) + k
Materiali costruttivi
K è una costante che dipende dalla larghezza della cinghia,
sfruttando la tabella 1 si può identificarne il valore.
Tab.1 - Valori rumorosità
8 mm - FALCON
14 mm - FALCON
Larghezza (mm)
Valore K
Larghezza (mm)
Valore K
12
+14,6
20
-12,6
21
+17,7
37
-5,6
36
+26,4
68
-2,6
62
+29,6
90
+0,4
125
+3,4
2
Materiali della dentatura
I denti sono composti da una mescola “HNBR” Brevetto
GOODYEAR® ad elevata durezza ed hanno una buona conducibilità elettrica.
Lo speciale tessuto di ricopertura dei denti è composto da un
doppio strato di tessuto nylon e da uno strato in polietilene ad
alta densità che permettono di avere la massima resistenza
all’usura.
Cavi di trazione
I cavi sono in Aramid completamente incapsulati nel nylon.
Lo speciale trattamento (brevetto GOODYEAR®) conferisce ai
cavi una elevata resistenza alla trazione. In particolare la cinghia resiste bene ai picchi di carico e trasmette potenze
molto elevate.
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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La gamma delle cinghie
Le cinghie FALCON HTC® sono disponibili nei passi 8M e
14M (rispettivamente 8 mm e 14 mm). Nella tabella 3 vengono elencate le lunghezze e relativi numeri di denti delle cinghie
disponibili. Per ognuno dei due passi le cinghie vengono
proposte con le larghezze standard.
A richiesta è possibile fornire larghezze differenti.
Tab. 3 - Gamma cinghie FALCON HTC®
Passo 14M
Passo 8M
Larghezze standard
12 / 21 / 36 / 62 (mm)
Larghezze standard
20 / 37 / 68 / 90 / 125 (mm)
numero di denti
sviluppo (mm)
numero di denti
sviluppo (mm)
80
640
71
994
90
720
80
1120
100
800
85
1190
112
896
90
1260
125
1000
100
1400
140
1120
112
1568
150
1200
125
1750
160
1280
135
1890
180
1440
140
1960
200
1600
150
2100
224
1792
160
2240
250
2000
170
2380
280
2240
180
2520
300
2400
190
2660
315
2520
200
2800
355
2840
224
3136
400
3200
236
3304
450
3600
250
3500
500
4000
280
3920
560
4480
315
4410
Codifica delle cinghie
CG
1120
G8M
Tipo di cinghia
(cinghia FALCON HTC®)
36
Larghezza [mm]
Sviluppo primitivo [mm]
Passo [mm]
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3
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Pulegge FALCON GTR
Le pulegge FALCON GTR prodotte da SIT, sono state progettate e realizzate con speciali utensili che ne garantiscono il
perfetto funzionamento con le cinghie FALCON HTC ®
GOODYEAR®.
Solamente l’utilizzo delle pulegge SIT garantisce prestazioni e
durata ottimale nel tempo delle trasmissioni.
Pulegge in esecuzione standard e speciale
SIT presenta una gamma completa di pulegge FALCON
GTR predisposte per bussola conica SER-SIT®. Il progetto di
tali pulegge deriva da accurati studi e numerosi test di laboratorio, per garantire le prestazioni ottimali e rispettare tutte
le normative vigenti tra cui la normativa RohS*. Sono inoltre
prodotte con la massima precisione per garantire degli
accoppiamenti ottimali e la massima riduzione della rumorosità.
Per trasmissioni particolari ove vi siano necessità di ingombro, inerzie, calettamento, SIT produce pulegge speciali a
disegno. Qualora richiesto, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per progettare su specifica del cliente trasmissioni e
pulegge che meglio si adattino alle esigenze specifiche del
cliente nonché a fornire i relativi disegni e progetti. Nel caso
di utilizzo di lega di alluminio, si raccomanda un trattamento di
anodizzazione dura per ottimizzare la durata nel tempo della
dentatura.
SIT può inoltre fornire numerose alternative di calettamento
con la gamma dei calettatori SIT-LOCK e SER-LOCK.
Tolleranze e raccomandazioni
Le tolleranze di forma, superficie e la precisione del passo di
dentatura sono di grande importanza per garantire le prestazioni
ed il mantenimento delle stesse nel tempo.
* Normativa Rohs (2002/95/CE del 27/01/03), entrata in vigore il 1/07/06, prevede il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio,
cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico SIT.
Accoppiamento puleggia FALCON GTR con cinghia FALCON HTC®
FALCON HTC® montata su puleggia SIT “FALCON GTR”
Le pulegge Sit hanno la particolarità di essere state studiate fin dalla progettazione per accoppiarsi perfettamente con le cinghie FALCON HTC®.
Una trasmissione composta da cinghia FALCON HTC® e da pulegge dentate SIT FALCON GTR è una trasmissione che mantiene le
caratteristiche più importanti quali la diminuzione della rumorosità, la
capacità di lavorare ad elevati regimi di rotazione e la durata nel tempo
della trasmissione stessa.
FALCON HTC® montata su puleggia DIVERSA da “FALCON GTR”
Qualora si monti una cinghia FALCON HTC® su pulegge differenti
dalle FALCON GTR si vanno a creare, o dei giochi (come evidenziato
dal disegno) o delle interferenze, a seconda del profilo scelto, che in
ogni caso possono determinare un aumento della rumorosità della trasmissione, un aumento del rischio del salto del dente e una diminuzione della vita della trasmissione stessa.
Codifica delle pulegge
PBG
40
G8M
Tipo di puleggia
(SIT FALCON GTR)
Larghezza [mm]
(Cinghia)
Numero dei denti
4
36
Passo [mm]
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Dimensioni delle pulegge FALCON GTR
per montaggio con bussola conica Ser-Sit
8M
PBG...G8M12
8
1008
56,02
54,42
62
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
1108
61,12
59,52
67
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 25G8M12
25
8
1108
63,66
62,06
67
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 26G8M12
26
8
1108
66,21
64,61
73
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 27G8M12
27
8
1108
68,75
67,15
73
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 28G8M12
28
8
1108
71,30
69,70
77
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 30G8M12
30
8
1108
76,39
74,79
84
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 31G8M12
31
8
1108
78,94
77,34
84
-
-
22
22
-
-
17,5
Ghisa
PBG 32G8M12
32
1
1210
81,49
79,89
88
-
66
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 33G8M12
33
1
1610
84,03
82,43
94
-
72
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 34G8M12
34
1
1610
86,58
84,98
94
-
72
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 35G8M12
35
1
1610
89,13
87,53
94
-
72
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 36G8M12
36
1
1610
91,67
90,07
98
-
75
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 37G8M12
37
1
1610
94,22
92,62
100
-
77
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 38G8M12
38
1
1610
96,77
95,17
104
-
82
20
25
5
-
15,5
Acciaio
PBG 40G8M12
40
1
1610
101,86
100,26
108
-
89
20
25
5
-
16
Ghisa
PBG 41G8M12
41
1
1610
104,41
102,81
111
-
89 Y
20
25
5
-
15,5
PBG 42G8M12
42
1
1610
106,95
105,35
113
-
91W
20ZW
25 Z
5
-
15,5
W
PBG 44G8M12
44
1
2012
112,05
110,45
121
-
104
20
32
12
-
16
Ghisa
Ghisa
-
104
20
32
12
-
16
129
-
105
20
32
12
-
15,5
Ghisa
PBG 50G8M12
50
1
2012
127,32
125,72
131
-
105
20
32
12
-
15,5
Ghisa
PBG 53G8M12
53
1
2012
134,96
133,36
142
PBG 56G8M12
56
1
2012
142,60
141,00
149
PBG 60G8M12
60
1
2012
152,79
151,19
158
-
110
20
32
12
-
15,5
Ghisa
PBG 64G8M12
64
6
2012
162,97
161,37
168
140
110
20
32
12
9
15,5
Ghisa
PBG 67G8M12
67
6
2012
170,6
169,00
175
147
Wif
110
20Wif
32
12
9
PBG 72G8M12
72
6
2012
183,35
181,75
191
158
110
20
32
12
9
PBG 75G8M12
75
6
2012
190,99
189,39
202
164
110
20
32
12
9
PBG 80G8M12
80
6
2012
203,72
202,12
216
178
110
20
32
12
9
PBG 90G8M12
90
9
2012
229,18
227,58
-
204
110
20
32
12
9
d
U
H
S
Z W=Y
d
W=Y
d
øe
S
Wif
Wif
Fig. 9 Fig.
Fig. 99
Wif
Fig. 10 Fig. 10
Fig. 2NF
W=Y
W=Y
d
Z
d
5
®
S
H
U
S
Z
H
U
S
øe
H
U
W
d
W
Y
Z Z
H
U
Y
ZW
d
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC (064.03)
U
S H
øe
W
Y
W=Y
d
Z
Y
Z
S
Y
W
d
S
Wif
Z
W
Fig.
Fig.88 Fig. 8 Fig. 2M
øe
S
Y
W
d
ZWif
W
Y
Y
Z
Ghisa
Fig. 2 Fig. 2
Z
d
H
U
Z
ZZ
Wif
Fig. 2
Fig. 7 Fig. 7
S
Y
W
W
-
Wif
H
U
Fig. 5
Ghisa
Fig.
1FF Fig. 1FF
15
Ghisa
Wif
Fig. 6
Fig. 6
Fig. 1FF
Fig. 4
H
ø eS
H
SU
øe
S
H
S
H
øUe
S
øH e
Fig. 11
Fig.
15
Wif
U
øe
S
W
Y
d
Ghisa
Ghisa
Y
Z
Z
S
H
U
ZY
Wif
Wif
Wif
15
W
YZ
Wif
Ghisa
Sø e
Z
W
ZY
Ghisa
H
W
15
Wif
øe
Z
Z
15,5
15,5
øe
W
W
d
-
S
Fig. 1 Fig. 1
12
12
H
S
32
32
U
SU
Y
H
20
20
Y
Z
d
Z
105
105
H
W
Y
Z
Y
-
-
W
YZ
øe
121
120,63
øe
112,99
122,23
øe
114,59
H
2012
2012
øe
S
1
1
øe
S
45
48
Z
Z
U
S
Z W
Ghisa
Ghisa
Z
U
S
Y
øe
Y
PBG 45G8M12
Wif
H
U
Y
PBG 48G8M12
S
øe
S
øe
U
Materiale
8
Wif
S
Wif
22
Z
Z
d
24
Y
Y
W
d
Z
PBG 22G8M12
W
Z
Y
øe
W
H
U
H
S
U
PBG 24G8M12
W
Z
∅e
S
S
S
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 6
8M
PBG...G8M21
1008
56,02
54,42
62
38
-
30
22
8
-
25,5
Ghisa
61,12
59,52
67
42
-
30
22
8
-
25,5
Ghisa
PBG 25G8M21
25
4
1108
63,66
62,06
67
45
-
30
22
8
-
25,5
Ghisa
PBG 26G8M21
26
4
1108
66,21
64,61
73
45
-
30
22
8
-
25,5
Ghisa
PBG 27G8M21
27
4
1108
68,75
67,15
73
45
-
30
22
8
-
25.5
Ghisa
PBG 28G8M21
28
4
1108
71,30
69,70
77
52
-
30
22
8
-
25,5
Ghisa
PBG 30G8M21
30
4
1610
76,39
74,79
84
58
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 31G8M21
31
4
1610
78,94
77,34
84
58
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 32G8M21
32
4
1610
81,49
79,89
88
63
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 33G8M21
33
4
1610
84,04
82,44
88
63
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 34G8M21
34
4
1610
86,58
84,98
94
68
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 35G8M21
35
4
1610
89,13
87,53
94
68
-
30
25
5
-
25,5
Acciaio
PBG 36G8M21
36
4
1610
91,67
90,07
98
73
-
30
25
5
-
25,5
Ghisa
PBG 37G8M21
37
4
1610
94,22
92,62
100
75
-
30
25
5
-
25,5
Ghisa
PBG 38G8M21
38
4
1610
96,77
95,17
104
78
-
30
25
5
-
25,5
Ghisa
PBG 40G8M21
40
4
1610
101,86
100,26
108
83
-
30
25
5
-
25,5
Ghisa
PBG 41G8M21
41
4
1610
104,41
102,81
108
83
-
PBG 42G8M21
42
4
1610
106,7
105,10
111
86
-
44
2M
2012
112,05
Y
110,45
Z
121
-
5
-
25,5
5
-
25,5
Z
W
Y
Ghisa
Z
Y
30
32
1
-
26
d
Ghisa
W
d
30
32
WW
YY 32
1
-
26
30
1
-
ZZ
25,5
30
32
1
-
25,5
45
2M
2012
114,59
112,99
121
-
104
W
W
48
YY
2M
2012
122,23
120,63
WW
129
-
105
50
2M
2012
-
105
PBG 53G8M21
53
2M
2012
134,96
133,36
142
-
120
30
32
1
-
25,5
Ghisa
PBG 56G8M21
56
2M
2012
142,60
141,00
149
-
105
30
32
1
-
25
Ghisa
Ghisa
WW
YYGhisa ZZ
dd
170,6
169,00
2517
183,35
181,75
PBG 75G8M21
75
16
2517
190,99
PBG 80G8M21
80
16
3020
203,72
PBG 90G8M21
90
15
3020
229,18
227,58
Wif
-
204
160
30
PBG 112G8M21
112
17
3020
285,21
283,61
-
260
160
30
PBG 140G8M21
Fig. 2NF
140
17
3020
356,51
Fig.
3
354,91
-
331
160
Fig.304
51
10,5
20
-
Fig. 5Ghisa
PBG 144G8M21
144
17
3020
366,69
365,09
-
341
160
30
51
10,5
20
-
Ghisa
WW= =YY
dd
Y
Z
W
W
Y
Z
WW==YY
dZd
ZZ
ZZ
45
7,5
-
25
Ghisa
45
7,5
10
25
Ghisa
145
120
30
45
158
120
30
45
120
30
160 Wif 30
45
7,5
10
25
51
10,5
10
25
189,39
202
165
202,12
216
178
Wif
Fig.33
Fig.
Y
W
d
Z ZZ
Z
WW Z W
W
YY Y
Y
Z
ZZ
WifWif
7,5
10
10
25
51
10,5
10
-
10,5
20
-
Z
Z
WY
WY
YW
Y W
ddd
Z
ZZZ Z
Ghisa
25
51
Fig.44
Fig.
SS
175
191
Ghisa
Ghisa
Wif
Wif
Ghisa
Ghisa
Wif
Wif
Wif
Wif
Ghisa
Fig. 6
Fig.66
Fig.
Fig.55
Fig.
Y
W W Y
YY
dY
ZZ
WW
W
d
dd
Z
Z
W
Y
Z
ZZ
Z
6
d
Z
Z
Fig. 4
Fig. 2NF
4 1414
Fig.
Fig. 14 Fig.Fig.
W=Y
d
Y
W
d
Z
W=Y
Zd
Z
Z
W
Y
Y
W
Z
Z
S
øe
S
SS
Fig.
17
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
5171717
Z
Z
Y
W
Z
Y
Y
S
H
U
S
W
d
Fig. 6
d
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni
a cinghia FALCON HTC® (064.03)
d
H
U
S
U
H
S
H
U
HH
U
U
HH S
UU
Y
W
d
Z
W YY Z
d
ZZ WW ZZ
dd
Wif
WifWif
Fig. 16
Fig.Fig.
6Fig.41616
Fig.
16
Fig.
Fig.3 15
Fig.1515
Fig. Fig.
15Fig.
Fig.
5
Z
øe
S
SS
øe
ø e Sø e
ø øeSe U
HHH U
UUU S
H
U
SSS
dd
W
d
Wif
Wif
Z
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W
Y
Wif
Wif
Wif
øe
W=Y
d
Wif
H
U
Fig. 2NF
ø eø e
S
2M Fig. 13
Fig.
Fig.Fig.
132M
Fig. 13
Fig. 3
Fig.1111
Fig.
HH
UU
Wif
Wif
d
Fig. 11
SU
H
U
SS
S
øe
U
S
HH
UU
U
US
S
SS
H H
U
S
HøHe
U
ø eU
U
S H
Z
Wif
Y
Z
dY
øe
S
d
30
30
ZZ
H
U
H
U
2517
16
Z
110
120
HH
UU
16
72
W
Y
138
ø øe e
67
PBG 72G8M21
Fig.2NF
2NF
Fig.
158
168
SS
PBG 67G8M21
Wif
151,19
161,37
ø øe e
UU
162,97
UU
SS
152,79
2517
ø øe e
2517
16
UU
2M
64
U
60
PBG 64G8M21
7,5
YY
WW
dd
Ghisa
S
S
131
U
S
125,72
ZZ
øe
U
YY
127,32
øe
ZZ
ZZ
øe
PBG 45G8M21
PBG 48G8M21
Z
HH
UU
Y
104
Ghisa
H
US
Z
25
25
HH
H
UU U
U
U
S
W
30
30
øe
S
Z
W
H
U
Z
Materiale
SS
HH
SS
S
øe
Y
Wif
1108
W=Y
W=Y
W d
d
4
PBG 60G8M21
Fig.2M
2M
Fig.
Z
4
PBG 50G8M21
WifWif
Y
22
ZZ
ZZ
W
24
S
Z
H
PBG 22G8M21
W
YY
WW
U
PBG 24G8M21
Z
PBG
44G8M21
Y
Z
∅e
S
ø øe e
SS
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
W
d
Z
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 7
Y
PBG...G8M36
Y
8M
Z
W
W
Z
Wif
Materiale
PG 25G8M36
25
1FF
-
63,66
62,06
67
-
49
45
55
10
-
40,5
Acciaio
PG 26G8M36
26
1FF
-
66,21
64,61
73
-
49
45
55
10
-
40,5
Acciaio
PG 27G8M36
27
1FF
-
68,75
67,15
73
-
49
45
55
10
-
40,5
Acciaio
PG 28G8M36
28
1FF
-
71,30
69,70
77
-
49
45
55
10
-
40,5
Acciaio
PBG 30G8M36
30
4
1615
76,39
74,79
84
58
-
45
38
7
-
40,5Wif
Acciaio
PBG 31G8M36
31
4
1615
78,94
77,34
84
58
-
45
38
7
-
40,5
Acciaio
PBG 32G8M36
32
4
1615
81,49
79,89
88
60
-
45
38
7
-
40,5
Acciaio
PBG 33G8M36
33
4
1615
84,03
82,43
88
60
-
45
38
7
-
40,5
Acciaio
Y
Fig. 1
Y
PBG 34G8M36
34
4
1615
86,58
84,98
94
66
-W
45
Z
38
7
-
PBG 35G8M36
35
4
1615
89,13
87,53
94
66
-
45
38
7
-
40,5
40,5
Ghisa
PBG 36G8M36
36
4
1615
91,67
90,07
98
68
-
45
38
7
-
40,5
Ghisa
PBG 37G8M36
37
4
1615
94,22
92,62
100
70
-
45
38
7
-
40,5
Ghisa
PBG 38G8M36
38
4
1615
96,77
95,17
104
75
-
45
38
7
-
W
40,5
W
Z
2
2012
101,86
100,26
108
80
øe
S
-
45
32
6,5
PBG 41G8M36
41
2
2012
104,41
102,81
108
80
-
45
32
6,5
-
40,5
Acciaio
PBG 42G8M36
42
2
2012
106,95
105,35
111
80
-
45
32
6,5
-
40,5
Acciaio
PBG 44G8M36
44
2
2012
112,05
110,45
121
90
-
45
32
6,5
-
40,5
PBG 45G8M36
W
45
2
2012
114,59
112,99
121
90
Wif
45
32
6,5
-
48
2
2012
122,23
Y
Z120,63
129
98
45
32
6,5
-
Z
W
Y
Z
Z
Y
40,5
W
d
Wif
Acciaio
45Z
-
12
145
120
45
45
-
12
40
Ghisa
72
10
2517
183,35
181,75
191
158
120
W
45
45
-
12
Fig.
40 7
Ghisa
202
Z
165
Y160
Z 45
51
3
12 Wif
160
45
51
3
20
-
PBG 140G8M36
140
Wif17
3020
356,51
Wif
Wif354,91
Wif
-Wif
331
160
45Wif
Wif51
Wif
3
20
-
PBG 144G8M36
144
17
3020
366,69
365,09
-
341
160
45
51
3
20
-
2NF
PBG Fig.
168G8M36
168
17
3020
Fig.
3
427,81
426,21
-
402
3
20
-
3020
Wif
488,92
Fig.
2
Fig.
Fig.487,32
3 3
160 Fig.45
4
51
Fig. 1FF
Wif
PBG 192G8M36
192
Fig.
2NF 17
-
462
160
d
Fig.
9Fig.10
10
Fig.
Fig. Fig.
14 14
Fig. 11
S
øe
H
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U
H
U
S
S
Ghisa
Wif
Y
Z
S
Z
Y
W
d
W
d
W
Z
d
Y
W
d
Z
Z
Fig. 13
Fig. 14
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC (064.03)
Z
Y
W
d
d
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 10
Z
Z
H
U
Fig. 13Fig. 11 Fig. 16
Fig. 16
Fig.Fig.
d16 16
F
Z
H
U
Z
ZW
Y
Z
YZ
W
Y
Zd
S
Z
Z
H
Wif
Fig. 9
W
Z W=Y
Z
Y
d
S S
Z
W
Fig. 4
Fig. 4
Fig. 4
d
S
Wif
Wif
Fig. 5
Y Z
W
W
Y
Wif
Fig. Fig.
6 6 Fig. 3
Ghisa
Fig.
5 2NFFig. 3
Fig.
Fig. 3
Y
W
Wif
Fig. 6
Fig. 5 Ghisa
Wif
H
U
H
U
U
Wif
Ghisa
Wif
H U
S
U
H
S
U
øe S
øe
S
S
S
S
S
U
øe
S S
S
Wif
d
Z
Wif
Ghisa
Wif Wif Wif
Fig.
10 1115
Fig.
Fig.
15 15
Fig. 15Fig. Fig.
Fig. 14
Fig.Z 8d
W=Y
W=Y Z
d d
d
Wif
d
Y
W
Z
Z
Ghisa
Wif
U
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Y
W
Z
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W=Y
H
S
Wif
W
Y
Sø e
H
S
HU
Fig. 7W
Z
d d
Z
U
H
H
U
U
H
U
H
HU
S
H
U
S
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S S
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H
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H
U
S U
SH
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W
Z
Y
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S
H
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Z
Z
-
Fig. 2NF
H
U
W
Y W =ZW
Y
Z
Y
d YZ
Z W
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W=Y
d
S
S
H S
S
W
Y
Fig.
2M 3
51
20
Fig. 2NF
Fig. Fig.
4 4
45
H H
U
UH
H
U
U
H
U
U
S
Fig. 2M
H
S
Fig. 2M
Wif
S
260
øe
-
H
U
283,61
Wif
Ghisa
S
285,21
Fig. 10
W=Y
d
H
UH
U
3020
Fig. 9
Z
øe
17
Wif
Fig. 8
øe
S
112
Fig. 9
Fig. Fig.
11 11 Fig.Fig.
13 13
13Fig. 88Fig. Fig.
d
S
PBG 112G8M36
d
W
Y
Fig. 9
H SH
U U
H
U S
U
-
W
Y
Y
Z
Z
H
U
40
12
W
Y
Ghisa
Z
Y
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U
12
3
Z
W
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S
3
51
Z
Y
U
S
51
45
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160
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Y
W=Y
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d
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H
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U
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S
178
-
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216
227,58
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U
H
S
U
S
202,12
Fig. 2NF
d
W
W
Z Y
Ghisa
Z
40
229,18
Fig. 2
W
Y
S
189,39
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190,99
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3020
S
16
H
75
40
203,72
Wif
U
Z120
175
S
138
Z
169,00
S
168
W
170,6
øe
U
øe
U
162,97
Y
2517Z
3020
d
Ghisa
2517
161,37
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Ghisa
10
d
Z
W
Z ZW
Y
H
U
40
Y
Fig.
Fig.W2Y 2W
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40
-
W
Z
Y
S
-
-
3020
U
S
S U
H
-Z
45
15
W
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S
S
45
W
45
H
45
Z
-
Z
øe
U
øe
-
-
16
W=Y
H
Z 1FF
Fig.
Z 40,5
90
W=Y
W=Y
d
d
Fig. 8
Fig.Fig.
7 11
40,5
-
10
Y
d
Z
-
80
W=Y
Y
W
Y
6,5
-Z
d
Wif Z
Y
6,5
67
Fig. 2
Wd
32
PBG 90G8M36
Wif
2M 1FF
Fig.
Fig.1Fig.
2M Fig.
W 32
Y
PBG 80G8M36
øe
Wif
Y
64
H
S
Wif Wif
Wif
45
W
45
Y
U
S
øe
S
H
S
PBG 75G8M36
45W
Z
-
Z
W
d
øe
S
152,79
Z
-
Fig.Z 1
114
W
W Ghisa
Y
Z
Y
Z W
Ghisa
d
Y
dZ
Y
Wif
Ghisa
øUe
Sø e
142,60
2517
Z
103
Ghisa
Z
U
2517
W
Y8
S
Z
Y
Z
PBG
72G8M36
H
H
SH
8
60
131
Y
-
Ghisa
W
Z 40,5 Y
Wif
40,5 d
U
S
S
PBG 67G8M36
W
øeU
øe
U
S
PBG 64G8M36
øe
56
Z
Z
125,72
W
W133,36
142
Y
Z Y
Y
Z
Z
141,00
149
W
W
151,19
158
Y
Z
U
S
W
PBG 60G8M36
134,96
øe
U
S
PBG 56G8M36
Z
127,32
2012
Z
S
Z
2012
H
Z
WZ
Z
øe
W
Y
2
Z
øe
Y
2
53Y
øe
Z
Y Y
50
W
W
Y
H
SU
Y
WW
PBG 53G8M36
Z
Z
øe
PBG 50G8M36
W
øe
Z
Y
48G8M36
U
S
ZPBG
W
Z
U
S
øe
H
S
øe
1FF
Fig.Fig.1FF
Ghisa
Z
Y
40
H
Wif
Ghisa
Z
PBG 40G8M36
-
øe
d
øe
Z
S
Y
S
W
U
S
H
H
S
U
H
Uø e
UH
U
∅e
H
S
øe
S
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
øe
Z
d
Fig. 17
17
Fig.Fig.
17 17
Fig. 15
Fig. 14
Fig. 15
Wif
Fig. 16
7
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 8
8M
Y
Z
Z
W
Y
58
-
67,5
Acciaio
-
67,5
38
34
72
38
34
88
60
-
72
38
34
-
67,5
Acciaio
82,44
90
62
-
72
38
34
-
67,5
Acciaio
86,58
84,98
94
66
-
72
38
17
-
67,5
Ghisa
1615
89,13
87,53
94
66
Wif-
72
38
17
-
67,5
Wif
Ghisa
2
1615
91,67
90,07
98
68
-
72
38
17
-
67,5
Ghisa
37
2
1615
94,22
92,62
100
70
Fig.- 1
72
38
17
-
67,5
2
1615
96,77
95,17
104
75
-
72
38
17
-
Fig.67,5
1FF
Ghisa
38
PBG 40G8M62
40
2
2012
101,86
100,26
108
80
-
72
32
20
-
67,5
Acciaio
PBG 41G8M62
41
2
2012
104,41
102,81
108
80
-
72
32
20
-
67,5
Acciaio
PBG 42G8M62
42
2
2012
106,95
105,35
111
80
-
72
W
32
20
-
67,5
Acciaio
Y
112,05
110,45
-
Y
72
32Z
20
-
W
112,99
72
32
20
-
48
2
2517
Z
PBGY 50G8M62
50
2
PBG 53G8M62
53
2
114,59
Z
121
122,23
120,63
129
2517 Y
Z
127,32
125,72
131
105
2517
134,96
133,36
142
116
2
2517
Y
142,60
Y
149Z
PBG 60G8M62
60
Z
2
W
2517
Z
152,79
151,19
158
PBGZ64G8M62
64
2
2517
162,97
161,37
168
PBG 67G8M62
100
Z
W
120 Y
Z
67,5
72
45
13,5
-Z
-
72
45
13,5
-
d
67,5
Ghisa
-
72
45
13,5
-
67,5
Ghisa
67
Z
Ghisa
-Y
-
Z
-
72
45Y
13,5
72
W45
Z13,5
-
67
Ghisa W
72
45
13,5
-
67
Z Ghisa Y
-
67
Ghisa
175
145
-
72
51
10,5
181,75
191
158
-
72
51
10,5
-
67
Wif
PBG 75G8M62
75
2
3020
Wif
190,99
189,39
202
165
-
72
51
10,5
-
67
PBG 80G8M62
80
5
3020
203,72
202,12
216
178
160
72
51
10,5
14W
PBG 90G8M62
Fig. 2
90
7
3020
229,18
Fig. 2M 227,58
-
204
160
72
51
10,5
14
PBG 112G8M62
112
14
3020 Wif 285,21
283,61
-
260
160
Fig.722NF
51
10,5
28
øe
67
Ghisa
Y
-
Ghisa
- Fig. 3
Ghisa
U
PBG 140G8M62
140
17
3030
356,51
354,91
-
331
Fig.146
7
72
76
2
-
Ghisa
PBG 144G8M62
144
17
Wif
3030
366,69
365,09
-
341
146
72
Wif
76
2
28
Wif
-
GhisaWif
PBG 168G8M62
168
17
3030
427,81
426,21
-
402
146
72
76
2
28
-
Ghisa
Fig. 2NF
192
17
Fig. 3 488,92
3030
487,32
Fig. 1
-
462
1464
Fig.
2
28
Fig. 10
Fig.
-W 5
Y
W
Z
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 5
Fig. 5
Fig. 13
Fig. 4
Z
Z
Y
W
Fig. 11Fig.
Fig. 7
7
Fig. 6
Fig. 14
Fig. 13
Fig. 15
Fig. 8
8
Z
Z
H
U
Fig. 9
S
Wif
Z
Z
Y
W
d
Z
Y
W
d
Fig. 6
Wif
Fig. 2MZ
Z
Fig. 9
Fig. 15
Y
Fig. 5 W
d
W=Y
d
Y
W
d
F
Fig. 10
Wif
Z
Y
W
d
Z
Z
W=Y
d
Wif
Fig. 16
Wif
Wif
Fig. 14
Fig. 14Fig. 16
W
Wif
Fig. 15
Z
H
U
W
Wif
Z
H
SU
H
U
d
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
S
d
Z
Fig. 4
Wif Fig. 4
Fig. 4
Y
Y
W
d
U
S
Z
Z
Z
Z
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d
d
d
H
U
W
Y
Y
Z
Fig. 13
d
H
U
Fig. 11
Wif
Wif
Wif
Z
Y
Fig. 2
W
d
Z
S
d
W
Y
W
Z
Fig. 14
Wif
Z
W
d
Ghisa
Y
H
US
S
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H
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U
Fig. 11
Z
W
Y
S
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H
U
S
Z
Wif
Wif
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d
H
U
U
H
U S
S
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Z
Z
Y
76
Fig.
1FF
Y
W
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U
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S
S
H
U
Wif
YW = Y
W dZ
d
72
W=Y
Fig. 2NF
Z
H
UH
Z
H
U
H
U
H
U
U
øe
Sø eH
S
H
U
Fig. 9
W=Y
d
S
Z
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S
Z
W
Y
Z
S
d
Z
W
W=Y
Y
d
d
Fig. 2M
S
W=Y
d
Wif
Y
H
S
U
øe
H
S
øe
S
S
H
øe
Ghisa
Fig. 8
28
Wif
W=Y
d
Z
W
d
Ghisa
Wif
U
S
169,00
183,35
S
170,60
3020
øe
3020
2
H
2
72
U
S
67
PBG 72G8M62
øe
138
d
Z Acciaio
W
-Y
S
128
Wif
Y
Ghisa
W
67,5
Y
Z
S
W
-
Y W
øe
U
U
S
141
S
øe
56
H
W
PBG 56G8M62
øe
W
92
Z
øe
Z
Y
Z
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W 48G8M62
Z
H
U
2012
H
U
2
Z
Y
S
45
90
H
PBG 45G8M62
W
121
H
U
2012
S
2
W
Z
Z
Ghisa
S
44
W
67,5 Y
S
PBG 44G8M62
Z
Fig.
Fig. 2 2
Ghisa
S
PBG 38G8M62
øe
PBG 37G8M62
Wif
H
U
36
S
PBG 36G8M62
H
U
2
H
U
35
øe
PBG 35G8M62
H
U
1615
øe
U
2
S
34
Uø e
S
PBG 34G8M62
SH
84,04
S
1615
øe
S
4
U
S
33
øe
U
PBG 33G8M62
Acciaio
U
S
79,89
H
U
81,49
øe
1615
øe
4
S
32
øe
PBG 32G8M62
H
S
72
-
øe
-
60
U
88
U
84
77,34
S
74,79
78,94
øe
S
76,39
Z
S
Materiale
H
Wif
1615
W=Y
S
d
1615
H
S
U
H
U
S
Z
4
Y
W
d
Y
4
W
d
Y
W
31
Fig. Y2PBG Z192G8M62
W
H
30
U
S
øe
Wif
U
PBG 31G8M62
S
Z
S
W=Y
d
W
Y
∅e
PBG 30G8M62
H
S
Z
S
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Z
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
øe
W
øe
Z
øe
S
Y
W
ø eH
U
S
PBG...G8M62
Fig. 10
Fig.
Fig.17
17
Wif
Fig. 11
Fig. 16
14M
Y
Z
W
134
98
-
33
32
1
-
26
Ghisa
126,43
134
100
-
33
32
1
-
26
Ghisa
PBG 30G14M20
30
3
2012
133,69
130,89
142
100
-
33
32
1
-
26
Ghisa
PBG 32G14M20
32
3
2012
142,60
139,80
150
104
-
33
32
1
-
26
Ghisa
PBG 34G14M20
34
1
2517
151,52
148,72
158
-
125
33
45
12
-
26
Ghisa
PBG 36G14M20
36
1
2517
160,43
157,63
166
-
125
33
45
12
-
26
Ghisa
PBG 38G14M20
38
1
2517
169,34
166,54
177
-
125
33
45
12
-
26
Ghisa
PBG 40G14M20
40
1
2517
178,25
175,45
186
-
125
33
45
12
-
26
Ghisa
PBG 44G14M20
44
1
3020
196,08
193,28
209
-
160
33
51
18
-
26
Ghisa
PBG 48G14M20
48
1
3020
213,90
211,11
216
-
160
33
51
18
-
27
Ghisa
PBG 50G14M20
50
1
3020
222,82
220,02
232
-
160
33
51
18
-
Y
PBG 56G14M20
56
16
3020
249,55
246,76
261
207
160
33
51
9
10
Z
PBGW60G14M20
60
16
3020
267,38
W
264,58
274
224
51
9
10
27
Ghisa
282,41W
288
243
160
33
51 W 9
10
27
Ghisa
-
279
160
33
10
-
GhisaW
9
18
-
Ghisad
9
18
3020
320,86 Z 318,06 Y
398,27
Z
W
Y
d
112
17
3020
499,11
496,31
PBG 140G14M20
140
17
3020
623,89
PBG 144G14M20
144
17
3020
641,71
PBG 168G14M20
168
17
3020
PBGWif192G14M20
192
17
3535
PBG 216G14M20
216
17
PBGFig.
264G14M20
1FF
264
17
3535
33
Z
9
18
W
d-
9
18
-
Ghisa
638,92
-
600
160
33
51
9
18
-
Ghisa
748,66
745,87
-
705
160
33
51
9
Wif
855,62
852,82
-
812
178
89
28
178
Fig.33
2M
33
89
Z
øe
S
H
U
H
H
H
U
Fig. 3
W
Y
d
W
d
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W
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Z
Z
W
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Z
Z
W
d
Z
H
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H
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H
U
S
S
H
S U
Fig. 10
d
H
U
S
øe
S
H
U
øe
S H
U
S
HH
UU
Fig. 9
øe
H
U
S
H
U
S
S
H
U
S
H
U
Wif
Fig. 8
Fig. 11
Fig. 13
Fig. 15
Fig. 14
d
Fig. 13Fig. 13
Fig. 14
Y
W
d
S
H
U
S
Y
Y
Y
W
d
Fig. 6
Z
d
U
Z
H
Z
Z
Y
W
Z
Y
W
Fig. 6
Fig. 6
Fig.
Fig. 7
W=Y
W=Y
d
S
Z
Z
Fig. 3
Wif
Wif
Fig. 5
Z
øe
S
Z
Ghisa
Ghisa
Fig. 5
Fig. 5
Y
W
Y
d
Z
Y
W
d
-
Fig. 2NF
Wif
Fig. 4 Wd= Y
Fig. 4
-
20
28
Wif
Ghisa
Wif
W
Y
H
U
89
Ghisa
Wif
Z
S
S
øe
178
Wif
Z
20
28
H
U
920
1133
H
U
-
20
øe
S
-
-
H
U
962,57
33
øe
S
959,77
1176,47
1173,67
Fig.
2
Wif
20
Wif
Ghisa
S
U
S
51
Z
Y
H
U
Z W
d
Ghisa
Z
33
H
U
Z
-Y
W
51
d
160
Fig. 4
W
Y Y
Z
Z 51
Y
W
Z
Z
S
Y
d
581
Y
S
S
Z
Z
Z 160
-
Wif
W
d
Fig. 3
øe
U
d
Z 359
51
Wif
Fig. 3
ZW
-
33
W
Y 33
Y
621,09
Wif
W=Y
160
d
Z
9
160
Wif
Wif
314
Y
457
SS
øe
U
U
S
3535
-
51
-
øe
øe
112G14M20
S
Z
U
S
Z
401,07Y
W
3020
Y
353,71
S
17
356,51
H
U
H
S
3020
W
90
Z
Y
17
øe
80
S
Z
H
U
Y
Z
øe
U
15
øe
W
72
Z
U
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PBG 72G14M20
Z
W
Y
Z
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øe
285,21
Fig. 11
Fig.
Ghisa
W
Y
27
Wif
U
3020
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33
27
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16
W
160
S
64
Z
H
Z
øe
Y
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øe
U
U
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Z
Y
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S
121,98
129,23
Fig. 2NF
W=Y
d Z
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124,78
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W
Y
Wif
2012
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2012
Wif
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Z
3
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W
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H
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S
Z
Y
3
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W
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29
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28
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Z
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øe
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Y
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U
S
Z
S
U
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
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PBG...G14M20
S
Z
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 9
d
Wif
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Fig. 15
15
Fig. 14 Fig.Fig.
14
Fig. 15
Fig.Fig.1516
Wif
Fig.Fig.1616
Wif
Fig. 17
Fig. 17
Fig. 16
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
Fig.17
17
Fig.
9
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 10
Y
Y
Z
14M
Z
98
-
51
H
32
9,5
-
44
H
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134
100
-
51
32
9,5
-
44
Wif
PBG 30G14M37
30
2
2012
133,69
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100
-
51
32
9,5
-
44
Ghisa
PBG 32G14M37
32
2
2012
142,60
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150
104
-
51
32
9,5
-
44
Fig. 1 Ghisa
PBG 34G14M37
34
2
2517
151,52
148,72
158
110
Wif-
51
45
3
-
44
Ghisa
44
Ghisa
44
Ghisa
PBG 40G14M37
40
2
2517
178,25
175,45
186
138
Fig.- 1
-
51
45
3
-
PBG 44G14M37
44
8
3020
196,08
193,28
209
-
-
51
51
-
-
44
PBG 48G14M37
48
8
3020
213,90
211,11
216
-
-
51
51
-
-
45
50
8
3020
W
222,82
220,02
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-
51
-
12
45
267,38
264,58
274
224
W
51
W
51
-
12
45
Y
285,21
282,41
W160
Z
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Z 51
Y
51Z
160
51
160
51
359
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W
Z
51
-
12
51
-
18
51
-
18
19
PBG 90G14M37
90
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3020
401,07
398,27
-
PBG 112G14M37
112
17
3535
499,11
496,31
-
457
178
51
89
PBG 140G14M37
140
17
3535
623,89
621,09
-
581
178
51
89
U
PBG 144G14M37
144
17
3535
641,71
638,92
-
600
178
51
PBG 168G14M37
168
17
3535
748,66
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-
705
178
51
PBG 192G14M37
192
17
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Wif
855,62
852,82
-
812
178 Wif 51
PBG 216G14M37
216
17
4040
962,57
959,77
-
920
215
51
Wif
PBG 264G14M37
264
Wif
17
d 215
51
102
25,5
Wif
Fig. 9
10
Fig.Fig.10
Fig. 13
Fig. 10
31
-
89
19
31
-
89
19
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-
89
19
20
-
102
25,5
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-
25Y
-
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Ghisa
19
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-
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31
S
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U
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Wif
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Wif Wif
Wif
Wif
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Fig. 9
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Fig. 88
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Ghisa
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Fig. 1313
Fig.
Fig. 14
Fig.1614
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Wif
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Fig. 10
Fig.
Fig.54
Fig. 4
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Wif
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11 Fig. 13
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Fig. 7
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Fig. 8
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-
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U
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-
U
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W
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10
Wif
-
Fig. 4
Fig. 2M
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Fig. 9
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U
S
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-
Fig. 3
Fig. 2Fig. 2M
Fig. 2
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S
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1176,47
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H
Wif
314
Z
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U
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U
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S
-
279
U
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W
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Z
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-
Z
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Y
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3020
S
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S
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PBG 60G14M37
Z
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S
H
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-
51
3020
W
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Fig. 9
-
160
10
Y
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51
207
56
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51
261
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Z
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Y
Ghisa
W
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Fig. 2 2
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S
W
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-
3
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3
45
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45
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-
S
-
130
H
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177
S
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øø ee
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S
166
166,54
S
157,63
169,34
Fig. 1FF
Wif
U
160,43
2517
Wif
S
2517
2
Ghisa
H
U
H
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2
38
Ghisa
S
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PBG 38G14M37
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134
126,43
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Z
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121,98
129,23
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124,78
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Wif
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2012
Fig. 2NF
W
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Wif
2
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d
2
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Wif
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Wif
Y
28
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W Z
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PBG 29G14M37
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S
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S
Bussola Diametro
N°
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Ser-Sit primitivo
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Z
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SH
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W
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d
Fig. 15
Fig. 14
Fig.
Fig.17
17
Fig. 15
Fig.1615
Fig.
Fig. 16
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 11
Y
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PBG...G14M68
121,98
134
98
-
84
45
19,5
-
77
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129,23
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-
84
45
19,5
-
77
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PBG 30G14M68
30
2
2517
133,69
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142
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-
84
45
19,5
-
77
Ghisa
PBG 32G14M68
32
4
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142,60
139,80
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104
-Wif
84
51
33
-
77
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PBG 34G14M68
34
4
3020
151,52
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-
84
51
33
-
77
Gh.Sferoidale
PBG 36G14M68
36
2
3020
160,43
157,63
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-
84
51
16,5
-
77
Ghisa
PBG 38G14M68
38
2
3020
169,34
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177
130
84
51
16,5
-
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Ghisa
PBG 40G14M68
40
2
3020
178,25
175,45
186
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-
84
51
16,5
-
77
Ghisa
PBG 44G14M68
44
2
3030
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193,28
209
154
Y-
84
76
4
-
77
Ghisa
213,90
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216
172
W
222,82
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-
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84
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2,5
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W
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78
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78
W
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Ghisa
279
178
84
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-
Ghisa
PBG 90G14M68
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-
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178
84
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S
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31
-
S
Ghisa
PBG 112G14M68
112
17
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-
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2,5
31
-
S
Ghisa
PBG 140G14M68
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-
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H
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89
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-
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215
84
102
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-
Ghisa
PBG 168G14M68
168
17
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Fig. 748,66
1
745,87
-
705
Fig.215
1FF
84
102
9
25
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PBG 192G14M68
192
17
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Wif
855,62
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-
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215
Wif84
102
9
25
-
PBG 216G14M68
216
17
5050
962,57
959,77
-
920
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84
127
21,5
25
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5
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11
Fig.
Fig. 13
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Fig. 15
Fig. Fig.
14 14 Fig. 5Fig. 15
Fig.
Fig.13Fig.
13 4
Fig. 4 Fig. 14
Fig. 3
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Z
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W
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Fig. 15 Fig.Fig.
15 6
Fig. 16
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Z
Fig. 10
Fig. 11
Wif
Fig. 16
Fig. 16 Fig. 16 Fig. 17
17
Fig. 17 Fig.
Fig. 17
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Wif
Fig. 6
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Fig. 10
Fig. 6
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Fig. 9
Fig. 5
Fig. 9
Fig. 8
Fig. 7
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-
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84
Fig. 7 Fig. 4
Fig. 4
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W
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267
S
Fig. 3
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Fig. 3
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1133
Fig. 3
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-
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Wif
W=Y
d
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356,51
S
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W
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243
2,5
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SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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Fig. 17
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288
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W
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W
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-
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Z
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S
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Z
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W
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PBG 60G14M68
W
Y
Z
PBG
64G14M68
249,55
76
H
U
3535
Z
W84
Y
84
Z
W
H
U
2M
øe
S
56
U
S
H
Y
PBG 56G14M68
S
S
H
Z
Y
-
Z 178
Z
Y
Z
øe
3535
Fig.
Fig. 2 2
øe
S
3030
2M
Z
Wif
H
Uø e S
S
2
50
W
H
S
48
W
PBG 50G14M68
øe
PBG 48G14M68
Z
W
Fig.
- 1
Wif
U
S
124,78
2517
Z
W
Y
øe
2517
2
Fig. 2NF
Z
H
2
M
d
Materiale
29
Fig. 2NF
W
Y
Wif
28
PBG 264G14M68
W=Y
dW = Y
d
PBG 29G14M68
U
W
Y
Z
Z
Z
PBG 28G14M68
Z
Z
Y
S
W
H
U
H
Z
H
U
U
W
Y
Z
H
S
∅e
øe
S
S
Z
14M
øe
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
Z
øe
W
S
Z
W
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 12
Y
Y
Z
W
PBG...G14M90
Z
14M
U
H
W
Y
Z
d
Wif
Materiale
øe
H
H
S
∅e
Z
øe
S
øe
S
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
W
1FF
-
124,78
121,98
134
-
100
106
121
15
-
99
Ghisa
29
1FF
-
129,23
126,43
134
-
100
106
121
15
-
99
Ghisa
PG 30G14M90
30
1FF
-
133,69
130,89
142
-
105
106
121
15
-
99
Ghisa
PBG 32G14M90
32
4
3020
142,60
139,80
150
104
-
106
51
55
-
99 Wif Gh.Sferoidale
PBG 34G14M90
34
4
3020
151,52
148,72
158
110
-
106
51
55
-
99
Gh.Sferoidale
PBG 36G14M90
36
2
3020
160,43
157,63
166
120
-
106
51
27,5
-
99
Ghisa
PBG 38G14M90
38
2
3020
169,34
166,54
177
130
-
106
51
27,5
-
99
Ghisa
PBG 40G14M90
40
2
3020
178,25
175,45
186
138
-
106
51
27,5
-
PBG 44G14M90
44
2
3030
196,08
193,28
209
154
-
W
106
76
15
-
PBG 48G14M90
48
2
3030
213,90
211,11
216
172
-
106
76
15
-
100
PBG 50G14M90
W
50
2
3535
222,82
220,02
232
181
-
106
89
8,5
-
Z 100
W
Y
Ghisa
Z
Y
Z
Z 56
PBG
56G14M90
Y
2
3535
249,55
Y
246,76
Z
261
207
106
89
8,5
-
W
100
d
Ghisa
W
d
496,31
-
457
Wif
215
PBG 140G14M90
140
14
4040
623,89
621,09
-
582
215
PBG 144G14M90
144
14
4040
PBG 168G14M90
168
17
5050
641,71
638,92
-
600
2151
Fig.
106
748,66
745,87
-
705
267
106
PBG 192G14M90
192
17
PBG 216G14M90
216
17
5050
855,62
852,82
-
812
267
106
5050
962,57
959,77
-
920
267
PBG 264G14M90
Wif
264
17
6050
1176,47
1173,67
Wif
-
1133
395
øe
S
S
U
S
H
Wif
106
102
2
36
Wif
-
Ghisa
106
102
2
36
-
Ghisa
102
2
36
-
Ghisa
127
10,5
25
-
Ghisa
Wif
Fig. 1FF
127
10,5
25
-
106
127
10,5
25
-d
Wif
Ghisa
106
127
10,5
25
-Wif
Wif
Ghisa
Wif
Z
Ghisa
W
Y
d d
W=Y
d
Z
W=Y
Z
Z Z dZ
W WY
d d
ig.3 3
Fig.Fig.4 4
Z Z
Z Z
Y Y
W W
d d
Fig. 11
d
Fig. 7
7Fig. 13
Fig.
Fig.
15
Fig.Fig.
66
12
W
YWif
Y
W Z Z
Y
d
Z
W
d
W=Y
Z
d
øe
øeS
Y
W
Z
d
Fig. 9
Fig. 10
Wif
Wif
d
Fig. 8 14
Fig.
Fig.Fig.
16 14
Y Y
Z ZW WZ Z
d d
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
Wif Wif
S
S
Fig. 8
Z Z
S
S
Y Y
W W
d d
Fig. 5
Fig. 14Fig.Fig.5 5
øe
øSe
S
Z Z
S
S
H
HU
U
Z Z
Fig. 10
Wif Wif
Wif Wif
W
d
Wif
H
HU
U
Fig.Fig.
13 4
d
Y
Z
Z
H
HU
U
Fig. 9
H
HU
U
Fig. 11
Wif
H
U
S
H H
HU U
UH
U
øe
H
øSe
US
S
S
H
H
U
HU S
U
S
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ø eH
S
SU
H
S U
S
øe
S
H
U
øe
øUe S
U
H
U
S
U
US
S
Fig. 7
Wif Wif
Wif
Z
W
Y
W=Y
d
Fig. 2
Fig. 4
W
Y
d
f Wif
d
Fig. 9
Wif
Wif
Fig. 6
Z
W
d
S
Z Z
Y
W
Z
H
U
Y Y
Fig. 5
H
U
Z Z
Y
W
Z
d Y YW
Z
Y
S
Z Z
W=Y
d
W
Y W W Z
Z
Wif
Fig. 8
Fig. 1FF
Fig. 3
Wif
øe
W W
d
W Z Z Z
Y Y
d
4
Fig.Fig.
Z1
Fig. 2NF
Y
S
W W
Y
W=Y
Y
Z
S
W=Y
d
W
Fig. 2M
U
Fig. 3
Fig. 2
H
Fig. 2NF
Wif
Z
Fig. 2 2
Fig.
Fig. 7
F
øe
499,11
Ghisa
S
4040
-
øe
14
36
øe
112
8,5
H
U
PBG 112G14M90
89
H
U
106
S
178
S
359
Z
W
Y
øe
S
øe
-
Ghisa
Z
øe
S
398,27
Ghisa
U
S
401,07
-
H
U
3535
-W
36
U
14
18
8,5
H
HHU
U
90
8,5
Z
S
89
106
U
S
106
W
S
89
178
Z
H
U
178
314
øe
279
-
øe
S
-
W
øe
353,71
Z
W
d
Y
S
Z
318,06
356,51
Z
Z
Y
Z
Z
Ghisa
øe
320,86
W
3535
100
S
3535
14
8,5
W
Y Y
18
Z
Z
øe
U
89
Wif
Ghisa
H
S
7
80
U
W
Y106Y
Y
100
H
U
72
PBG
Z 80G14M90
Y
U
S
178
Z
Z
U
PBG 72G14M90
øe
243
Ghisa
H
288
Z
W
Y
Z
H
U
S
S
282,41
Y
1FF
Fig.Fig.1FF
Ghisa
Z
S
285,21
-
øe
3535
8,5
Wif
Ghisa
99
øe
5
S
S
89
Z
øe
64
Z
106
99
Y
W
S
PBG 64G14M90
PBG 90G14M90
-
Fig. 1
øe
225
U
274
H
264,58
Y
-
S
267,38
W
H
3535
Z
S
2
øe
S
60
Z
Y
øe
U
PBG 60G14M90
W
H
S
W
øe
Z
28
PG 29G14M90
øe
Z
PG 28G14M90
Fig. 9
Fig.
17
Fig.Fig.
1517
Fig. 10
Fig. 16
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 13
PBG...G14M125
H
W
Y
Z
d
Wif
Materiale
4
3535
169,34
166,54
177 130
-
141
89
52
-
134
Gh.Sferoidale
40
4
3535
178,25
175,45
186 138
-
141
89
52
-
134
Gh.Sferoidale
PBG 44G14M125
44
2
3535
196,08
193,28
209 154
-
141
89
26
-
134
Ghisa
PBG 48G14M125
48
2
3535
213,90
211,11
216 172
-
141
89
26
-
135
Ghisa
PBG 50G14M125
50
2
3535
222,82
220,02
232 180
-
141
89
26
-
135
Ghisa
PBG 56G14M125
56
2
3535
249,55
246,76
261 207
-
141
89
26
-
135
Ghisa
PBG 60G14M125
60
2
4040
267,38
264,58
274 224
-
141
102
19,5
-
135
Ghisa
PBG 64G14M125
64
2
4040
285,21
282,41
288 243
-
141
102
19,5
-
135
Ghisa
PBG 72G14M125
72
7
4040
320,86
318,06
-
279
215
141
102
19,5
21
-
Ghisa
PBG 80G14M125
80
7
4040
356,51
353,71
-
314
215
141
102
19,5
21
-
Ghisa
PBG 90G14M125
90
14
4040
401,07
398,27
-
359
215
141
102
19,5
41
-
Ghisa
PBG 112G14M125
112
14
5050
499,11
496,31
-
457
267
141
127
7
41
-
Ghisa
PBG 140G14M125
140
14
5050
623,89
621,09
-
581
267
141
127
7
41
-
Ghisa
PBG 144G14M125
144
14
5050
641,71
638,92
-
600
267
141
127
Z Y
7Y
41
-
Ghisa
PBG 168G14M125
168
14
5050
748,66
745,87
Z
-
705
Z
267
141
W
127
7Z
40
-
Ghisa
W
PBG 192G14M125Z
192
Y
14 Z
6050
855,62
852,82
-
812
395
141
127
7
40
-
Ghisa
PBG 216G14M125
216
14
6050
962,57
959,77
-
920
395
141
127
7
40
-
Ghisa
PBG 264G14M125
264
14
6050
1176,47 1173,67
-
1133
395
141
127
7
40
-
Ghisa
W
Z
W
Y
Y
Z
Z
U
S
H
S
øe
Wif
Wif
Fig. 1
Fig. 2M
Fig. 2
Fig. 1FF
W
Y
Z
U
S
øe
Wif
Wif
Y
Z
øe
Z
U
H
H
W
U
S
øe
H
S
øe
S
W
S
W
Y
S
38
PBG 40G14M125
S
U
PBG 38G14M125
øe
Z
øe
W
∅e
S
øe
U
Bussola Diametro
N°
Fig.
denti
Ser-Sit primitivo
CODICE
Y
14M
Wif
Wif
Wif Wif
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 1FF
Fig. 3
Fig. 2NF
W
H
U
dY
Z
ZW = Y
Z d
Z
YY
WZ
d
Y
Z
W
d
Z
Z
Z
Y
W
W
Y
Z
d
Z
d
Z
Y
W
d
S
S
H
U
S
H
U
13
d
Fig. 11
Z
Z
W
d
Wif
Fig. 10
øe
S
Z
Wif
d
H
U
S
H
U
S
øe
U
S
Z
Y
S
S
øe
U
H
S
H
U
S
H
U
øe
S
S
Fig. 9
Fig.Fig.
4 15
Fig.Fig.
38 14
Fig. 6 Fig. 14
Fig.
Fig.2NF
7 Fig. 13
Fig.
7
Fig. 5
W=Y
W=Y
d
d
Fig. 13
Fig. 15
S
Z
H
U
S
d
Wif
Fig. 11
Wif
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
Fig. 9
Z
øe
Z
Y
W
d
H
US
U
S
øe
øe
S
øe
H
U
S
HH
UU
U
ø eH
SU
S S
S
H
Wif
H
U
W
Y
H
U
S
H
U
S
Z
W
Wif
Y
Z
S
W
Z
Y
H
U
W=Y
d
Z
Z
S S
øe
ø eS
Y
d
Z
Wif
Fig. 10 Fig. 2M
Fig. 4
Fig. 4
Fig.92
Fig.
Fig. 2
Fig. 3
W=Y
Z
Z
Z
Wif
Wif
Wif
W
d
Y
W=Y
d
W
Y Y
Z
WWif
d
Z
Wif
W
Y
Fig. 1FF
Fig. 8
Fig. 2NF
g. 8
W
Y
W
W
Y
YW
H
U
Wif
U
S
øe
H
SS
Z
W
W=Y
dZ Z
Z
øe
S
Z
U
S
Z Wif
Z
ZW
Y
W
d
W
Y
H
U
W
W
Y
UH
SU
Y
øe øe
U
Y
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 14
Bussole coniche di fissaggio SER-SIT®
La bussola conica SER-SIT® permette un montaggio tecnicamente perfetto e lo smontaggio delle pulegge (e anche di numerosi organi di trasmissione) in un tempo molto breve e senza
l’uso di attrezzi particolari oltre ad una chiave esagonale.
L’ampia gamma di fori finiti disponibili assicura un immediato
montaggio senza attendere le lavorazioni di officina interne od
esterne ed il costo relativo.
Le bussole sono finite all’interno di cava per chiavetta secondo
le norme DIN e UNI, anche se in moltissimi casi basta la pres-
sione esercitata dal serraggio dei grani per trasmettere la coppia
richiesta. Il fissaggio mediante bussole coniche SER-SIT® permette di eliminare ogni gioco tra albero e foro, in modo tale da
evitare definitivamente la formazione di ruggine di contatto (fretting corrosion).
La bussola SER-SIT® è intercambiabile con i tipi di bussola analoghi diffusi in tutto il mondo.
Tab. 5 - Dimensioni linguetta
Linguetta
*Sedi linguetta ribassate solo per i casi indicati in tabella
UNI 6604-69 / DIN 6885
Diametro del foro
[mm]
9÷10
11÷12
13÷17
18÷22
23÷30
31÷38
39÷44
45÷50
51÷58
59÷65
66÷75
76÷85
86÷95
196÷110
111÷130
14
b
[mm]
t2
[mm]
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
1,4
1,8
2,3
2,8
3,3
3,3
3,3
3,8
4,3
4,4
4,9
5,4
5,4
6,4
7,4
Diametro del foro
[inches]
3/8 - 1/2
9/16 - 3/4
13/16 - 1
1-1/16 - 1-1/4
1-5/16 - 1-1/2
1-5/8 - 1-3/4
1-7/8 - 2
2-1/8 - 2-1/2
2-5/8 - 3
3-1/8 - 3-1/2
3-3/4 - 4
b
[inches]
t2
[inches]
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1/16
3/32
1/8
1/8
1/8
5/32
5/32
7/32
1/4
5/16
3/8
Diametro del foro
[mm]
Tipo bussola
b
[mm]
t2
[mm]
24 - 25
28
35
42
65
1008
1108
1310
1615
2517
8
8
10
12
18
1,3
1,3
1,3
2,2
3,3
Diametro del foro
[inches]
Tipo bussola
b
[inches]
t2
[inches]
1
1-1/8
1-5/8 - 1-3/4
3-1/2
3-3/4 - 4
1008
1108
1615
3535
4040
1/4
5/16
7/16
7/8
1
1/16
5/64
1/8
1/4
1/4
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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Tab. 6 - Caratteristiche tecniche delle bussole coniche Ser-Sit
Bussola
Tipo
1008
(25.20)
1108
(28.20)
1210
(30.25)
1215
(30.40)
1310
(35.25)
1610
(40.25)
1615
(40.40)
2012
(50.30)
2517
(65.45)
3020
(75.50)
3030
(75.75)
3535
(90.90)
4040
(100.100)
4545
(115.115)
5050
(125.125)
d
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
pollici
11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25*
3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28*
3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8
11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 11/2
12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4
14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35*
1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8
12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42
3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8
12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42*
1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4
14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2
18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65*
3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 2 1/8 21/4 2 3/8 2 1/2
22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 57 60 65 70 75
11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 2 1/8 21/4 2 3/8 2 1/2 2 5/8 2 3/4 2 7/8 3
25 28 30 32 35 38 40 42 45 47 48 50 55 60 65 70 75
11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 2 1/8 21/4 2 3/8 2 1/2 2 5/8 2 3/4 2 7/8 3
25 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90
11/2 15/8 13/4 17/8 2 2 1/8 21/4 2 3/8 21/2 2 5/8 2 3/4 2 7/8 3 31/8 31/4 3 3/8 31/2*
40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
13/4 2 2 3/4 31/2 3 3/4 4*
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
3 31/2 4
50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 120 125
31/2 4
Viti
diametro
n°
With
Ms
lungh. Chiave [Nm]
[mm] [mm]
L
[mm]
D
[mm]
22,3
35
2
1/4
13
3
5,5
22,3
38
2
1/4
13
3
5,5
25,4
47
2
3/8
16
5
20
38,1
47
2
3/8
16
5
20
25,4
52
2
3/8
16
5
20
25,4
57
2
3/8
16
5
20
38,1
57
2
3/8
16
5
20
31,8
70
2
7/16
22
5
30
44,5
85
2
1/2
25
6
50
50,8
108
2
5/8
32
8
90
76,2
108
2
5/8
32
8
90
88,9
127
3
1/2
38
10
115
101,6
146
3
5/8
44
14
170
114,3
162
3
3/4
51
14
195
127
178
3
7/8
57
17
275
I diametri dei fori in grassetto indicano bussole costruite in acciaio; Ms = coppia serraggio viti; * = chiavetta ridotta
Tab. 7 - Momento di scivolamento e carico assiale delle bussole coniche Ser-Sit
Bussola
Ser-Sit
d
[mm]
Momento di
scivolamento
[Nm]
Carico
assiale
[N]
1008
12
19
24
29
51
66
3990
4940
5490
1108
12
19
24
28
28
49
64
79
4630
5220
5720
1210
+
1215
16
19
24
32
82
105
142
210
8840
9800
10900
12300
1610
+
1615
19
24
38
42
98
135
240
265
9570
11900
12700
2012
24
38
42
48
50
165
310
340
400
420
11500
14400
15700
16700
2517
24
38
42
48
55
60
220
380
430
510
600
670
17000
18500
21000
22300
Bussola
Ser-Sit
d
[mm]
Momento di
scivolamento
[Nm]
Carico
assiale
[N]
3020
+
3030
38
48
55
60
75
520
730
890
970
1300
23900
26100
29900
31500
34500
3535
42
60
75
90
1000
1580
2150
2600
41000
49800
54800
59000
4040
48
60
75
100
1700
2300
3150
4400
70200
77200
89400
4545
55
75
100
110
2500
3900
5500
6300
79600
93000
107700
-
5050
75
100
125
3950
5650
7370
91800
106600
119500
I valori del momento di scivolamento sono stati calcolati sul
banco prova, serrando le viti della bussola conica con il momento
di serraggio consigliato in tabella (Ms).
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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Progetto della trasmissione
Al fine di scegliere nel modo più corretto tutte le componenti di una trasmissione, qui di seguito vengono spiegati i passi da seguire
nella scelta della cinghia, delle pulegge, degli eventuali galoppini e di tutte le variabili in gioco nel calcolo di una trasmissione.
I dati di calcolo utili per la scelta della trasmissione sono:
• Tipo di macchina condotta
• Tipo di motore
• Potenza del motore e/o potenza assorbita
• Tipo di servizio
• Velocità di rotazione dell’albero veloce
• Velocità di rotazione della macchina condotta
• Interasse
A. Determinazione
della potenza di progetto
La potenza di progetto Pd [kW] viene calcolata moltiplicando il valore di potenza nominale da
trasmettere Pr [kW] per il fattore di servizio complessivo C0
Pd = Pr • C0 [kW]
Fattore complessivo di esercizio C0
Il fattore complessivo di esercizio C0 tiene conto dei fattori di sicurezza per condizioni particolari
dovute al carico, al rapporto di trasmissione e all’affaticamento. C0 si calcola come somma dei suddetti fattori:
C0 = C1 + C2
Fattore di trasmissione C1
Per ottenere il fattore di trasmissione C1 bisogna utilizzare la tab. 8. Per scegliere il valore appropriato da
assegnare a C1 si deve calcorare il rapporto di trasmissione RT.
RT = n° denti della puleggia motrice / n° denti puleggia condotta
Tab. 8 - Fattore C1
Rapporto di trasmissione RT
Fattore di trasmissione C1
≤1,24
0
1,25 – 1,74
0,1
1,75 – 2,49
0,2
2,5 – 3,49
0,3
≥3,5
0,4
Fattore di servizio C2
Il fattore di servizio corretto è da determinare utilizzando la tab. 9 che tiene in considerazione i
seguenti fattori:
• L’ampiezza e la frequenza dei picchi di forza
• Il numero di ore lavoro per anno
• Il numero di ore di lavoro consecutivo al giorno
• Il tipo di servizio se a intermittenza, normale o continuo
Servizio a intermittenza
Si identifica un servizio a intermittenza quando la trasmissione viene utilizzata per non più
di 6 ore al giorno, durante l’utilizzo non si esce mai al di fuori dei valori di forza stabiliti
Servizio normale
Ci ritroviamo in questo caso se la trasmissione lavora dalle 6 alle 16 ore al giorno, e
subisce durante la fase di avvio o comunque dei picchi di potenza che generalmente non
superano il 200% della forza massima.
Servizio continuo
Per servizio continuo si intende un utilizzo che prevede dalle 16 alle 24 ore giornaliere di lavoro della trasmissione, e la possibilità che si verifichino dei picchi di forza o di avvio superiori
al 200% della forza massima o con frequenza elevate anche se con valori inferiori al 200%.
16
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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Tab. 9 - Fattori tipici di servizio
MACCHINA CONDOTTA
MACCHINA MOTRICE
I tipi di macchine condotte
qui sotto elencate sono solo dei campioni
rappresentativi.
Selezionare la categoria che si avvicini
maggiormente alla vostra applicazione da
quelle elencate.
MOTORI
ELETTRICI:
c.a. • a coppia normale
• a coppia costante
• a gabbia di scoiattolo e sincroni
Convertitori di frequenza
Avvitatori statici
c.a. • a fase sdoppiata
c.c. • con eccitazione in derivazione
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: con oltre 600 [min–1]
MOTORI ELETTRICI:
c.a. • a coppia elevata • ad alto scorrimento • ad induzione •
monofase • a scorrimento ad anello • ad avvolgimento
misto • ad avvolgimento in serie
MOTORI MONOCILINDRICI
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: con meno di 600 [min–1]
Alberi di trasmissione • Freni • Frizioni
• Avviamenti diretti
NORMALE COPPIA DI SPUNTO
ELEVATA COPPIA DI SPUNTO
Servizio
Intermittente
1,3
Servizio
Normale
1,5
Servizio
Continuo
1,7
Servizio
Intermittente
1,5
Servizio
Normale
1,7
Servizio
Continuo
1,9
Agitatore, miscelatore: semiliquido
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
Macchinario per panifici: impastatrici di madre bianca
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Macchinario per mattoni ed argilla: trivelle, mescolatori
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
Macchinario per mattoni ed argilla: impastatori d’argilla
1,7
1,9
2,1
1,9
2,1
2,3
Centrifughe
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
Sistemi di serraggio: tutti i tipi
2,2
2,4
2,6
2,4
2,6
2,8
Compressori: centrifughi
1,4
1,6
1,9
1,6
1,8
2,0
Compressori: a pistoni
1,7
1,9
2,1
1,9
2,1
2,3
Trasportatori: a nastro, a tazze, elevatore, a benna
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Trasportatori: a nastro per lavoro pesante
1,4
1,6
1,8
1,9
1,8
2,0
Trasportatori: continuo a raschiamento, a coclea
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
Trasportatori: a nastro per colli leggeri
1,2
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
Ascensori - Elevatori
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
2,1
Agitatore, miscelatore: liquido
Ventilatori e motori soffianti: centrifughi,
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
Ventilatori e motori soffianti: ventilatori per miniere, eliche
aspiratori a corrente d’aria indotta <7,5 kW
1,7
1,9
2,1
1,9
2,1
2,3
Generatori
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Mulini a martelli, a sfere, a barre, a sassi; frantoi
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
Paranchi
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Macchine per lavanderia: centrifughe, lavatrici
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Macchine per lavanderia: di tipo generico
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Alberi di trasmissione
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Macchine utensili: trapano, torni, tornio da viteria
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Mulini: a sfere, a barre, a sassi, ecc.
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
Apparecchiature per ufficio
1,1
1,3
1,5
1,3
1,5
1,7
Macchinario per cartiera: agitatori, calandre, essiccatoi
1,2
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
Macchinario per cartiera: pompe di macerazione
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Macchinario per cartiera: raffinatori
1,6
1,8
2,0
1,8
2,0
2,2
Macchinario da stampa: linotype, taglierine, piegatrici
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Macchinario da stampa: presse
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Pompe: centrifughe, ad ingranaggi
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
Pompe: rotativa, volumetrica, per estrarre acqua in eccesso
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Macchine utensili: tornio verticale, rettificatrice,
fresatrice, affilatrice, troncatrice/tagliabillette
Pompe: a stantuffo (a movimento alternato)
1,9
2,1
2,3
2,1
2,3
2,5
Macchine per spaccare pietre
1,9
2,1
2,3
2,1
2,3
2,5
2,0
Macchinario per la produzione gomma: calandre, laminatoi
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
Vagli/crivelli: a tamburo, di tipo conico
1,2
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
Vagli/crivelli: a vibrazine (camma), a scosse
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
Macchine per cucire
1,1
1,3
1,5
1,3
1,5
1,7
Spazzatrici
1,1
1,3
1,5
1,3
1,5
1,7
Macchinario tessile: aspo, orditoio
1,4
1,6
1,8
1,6
1,8
2,0
Macchinario tessili: telaio, filatoio, ritorcitoio
1,5
1,7
1,9
1,7
1,9
2,1
Macchinario lavorazione legno: sega a nastro, trapano, tornio
1,1
1,3
1,5
1,3
1,5
1,7
1,3
1,5
1,7
1,5
1,7
1,9
Macchinario per lavorazione legno: sega circolare,
Pialla a filo, piallatrice
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
17
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 18
B. Scelta del passo
della cinghia
La scelta del passo della cinghia FALCON HTC®, idonea a trasmettere la potenza corretta col fattore complessivo di esercizio C0, è resa possibile tramite i diagrammi della tab. 10.
Nella zona di confine tra i due passi si raccomanda il calcolo della trasmissione con entrambi i
passi.
Tab. 10 - Scelta passo della cinghia
Potenza trasmessa (kW)
1000
100
PASSO 14M
M
SO
14
AS
/P
10
O
SS
PA
8M
PASSO 8M
1
10
100
1000
Velocità puleggia piccola (min-1)
18
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
10000
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C. Determinazione della
combinazione della
puleggia motrice e
condotta
Scegliere le dimensioni delle pulegge tenendo presente il rapporto di trasmissione desiderato e il
diametro minimo raccomandato per massimizzare la vita della cinghia e evitare problemi futuri
(vedi tab. 11).
Se non fosse possibile ottenere il rapporto di trasmissione desiderato con pulegge standard è
opportuno prevedere di costruire su disegno la più piccola fra le due pulegge, per contenere i costi.
È comunque consigliato consultare l’ufficio tecnico SIT.
Ricordiamo che il rapporto di trasmissione RT è ottenibile come segue:
RT =
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
 = 168,6
2
⋅
π
⋅
C
e 

n2
d Z
= = 1
n1
D Z2
In cui:
π rotazione (albero
D − d)2motore [min-1]
nL1 p==Velocità
+ d) +
2C + di(D
4C motrice [mm]
2 primitivo puleggia
d = Diametro
β
n2 = Velocità
Fv =di rotazione albero 2condotto
= 1244[min
N-1]
t
⋅
z
⋅
n
1
1
D = Diametro primitivo puleggia condotta [mm]
Z1 = N° denti puleggia motrice
Z2 = N° denti puleggia condotta
60 ⋅ 106 ⋅ Pd ⋅ sin
b + b 2 − 32 (D − d)2
Tab.
Ce = 11 - Diametro minimo
Fstat =
16
Passo
-1
(D − d)
⋅ Ng
6C2880
0,5 −
1440
n
d Z
RT = 2 = = 1
n1
D Z2
D. Determinazione
dello sviluppo della
cinghia
= 625,09 N
β
214M
Diametro
primitivo
[mm]
N. Denti
Diametro
primitivo
[mm]
N. Denti
81,49
32
-
-
66,21
26
133,69
30
61,12
24
124,78
28
22
124,78
28
T
M
f=
56,02
2 ⋅ Lf
T 960
[Hz]
2
4 l ⋅ m720
υ=
2 ⋅ sin
8M
Velocità di rotazione [min ]
Fv
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
 = 168,6
 2 ⋅ π ⋅ Ce 
2
Lo sviluppo D
primitivo
− d  della cinghia può essere calcolato con la seguente formula:
2
C −

 2 
2
π
l=
[m(]D − d)
Lp = 2C +1000
(D + d) +
4C
2
60 ⋅ 106 ⋅ Pd ⋅ sin
Fv =
t ⋅ z1 ⋅ n1
β
2 = 1244 N
Dove:
 giri 
2
2
32 (D − ddella
)
+ b −primitivo
Lpmin
= bsviluppo
cinghia [mm]
C =
C e = interasse16
richiesto [mm]
D = diametro primitivo puleggia maggiore [mm]
d =n
diametro
puleggia minore [mm]
d primitivo
Z
Fstat =
Fv
= 625,09 N
β
2
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
 = 168,6
2
⋅
π
⋅
C
e 

2 ⋅ sin
2
= = 1
n1
D Z2
Una volta
lo sviluppo primitivo (Lp) della cinghia, selezionare a pag. 3 la lunghezza
(D −calcolato
d)
0
,
5
−
⋅ Ngsi avvicina al valore calcolato.
standard che più
6C
β
60 ⋅ 106 ⋅ Pd ⋅ sin
(D − d)2 dall’adozione di una cinghia
2primitivo
L’interasseπeffettivo determinato
avente
sviluppo
è
Fv =
= 1244standard
N
Lp = 2C + (D + d) +
T
t ⋅ z1 ⋅ n1
ricavabile
dalla
seguente 4formula:
C
2
T
f= M
[Hz]
υ=
2
4 l ⋅m
2 ⋅ Lf
RT =
b + b 2 − 32 (D − d)2
16 2
 D − d
2
C −

Dove:
 2 
l =e = interasse effettivo
[m][mm]
C
1000
1
−d
)
b = 4L(Dp –
6,283
0,5 −
⋅ Ng(D +d)
In cui: 6C
p = sviluppo primitivo della cinghia standard [mm]
L1giri

 min 
T


T
M
f=
[Hz]
υ=
2
SIT
⋅ L f FALCON HTC
4 lSpA
⋅ m - [email protected] - Trasmissioni a2cinghia
Ce =
®
 D − d
C2 − 

 2 
2
Fstat =
Fv
2 ⋅ sin
(064.03)
β
2
= 625,09 N
19
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 20
RT =
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
 = 168,6
2
⋅
π
⋅
C
e 

n2
d Z
= = 1
n1
D Z2
60 ⋅ 106 ⋅ Pd ⋅ sin
π
(D − d)2
Lp = 2C + (D + d) +
4C
2
E. Determinazione della
larghezza della cinghia
Fv =
t ⋅ z1 ⋅ n1
β
2 = 1244 N
Per determinare la larghezza
b + b 2della
(D − d)2bisogna utilizzare le tabelle delle seguentiFpagine.
− 32cinghia
v
= 625
Ce = da utilizzare per leggere le tabelle è il valore della F
stat =
Il valore della potenza
potenza
di progetto
Pd,09 N
β
16
2 ⋅ sin
modificato da due fattori correttivi:
2
• il primo è il fattore F, questo è condizionato (tab. 12) dal numero di denti in presa, così calcolati
denti in presa = 0,5 −
(D − d)
⋅ Ng
6C
dove:
T
Ng = numero di denti della
T puleggia piccola
f= M
[Hz]
υ = della
D = diametro primitivo
4 l2⋅ mpuleggia maggiore [mm] 2 ⋅ L f
d = diametro primitivo della puleggia minore [mm]
C = interasse [mm]
Tab. 12 - Fattore C
F2 −  D − d 
l=
N° denti in presa
Fattore F
 giri 
 min 


 2 
1000
6 o più
2
[m]
1,0
5
4
3
2
0,8
0,6
0,4
0,2
• Il secondo è il fattore di lunghezza C4 che tiene conto della fatica a flessione della cinghia.
(vedi tab. 13)
Tab. 13 - Fattore di lunghezza C4
Cinghie dentate 8M
Cinghie dentate 14M
Sviluppo primitivo
Lp (mm)
C4
< 640
0,8
< 1400
0,8
Da 640 a 959
0,9
Da 1400 a 1777
0,9
Da 960 a 1279
1,0
Da 1778 a 2099
0,95
Da 1280 a 1799
1,1
Da 2100 a 2589
1,0
> 1799
1,2
Da 2590 a 3499
1,05
-
> 3499
1,1
-
Sviluppo primitivo
Lp (mm)
C4
Quindi si ottiene:
Pd* = Pd • F • C4 (potenza di progetto modificata)
Ora possiamo determinare la larghezza opportuna della cinghia utilizzando le tabelle (pag. 21-29)
e scegliendo un valore di Pt (potenza trasmissibile) > Pd* (potenza di progetto modificata)
20
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
22
56,02
0,09
0,14
0,21
0,31
0,40
0,50
0,57
0,9
1,1
1,4
1,6
1,8
2,2
2,5
2,6
2,9
3,0
3,3
3,7
4,0
4,1
4,8
5,7
7,0
8
9
11
12
14
16
18
21
23
25
63,66
0,10
0,16
0,24
0,36
0,46
0,57
0,66
1,1
1,2
1,6
1,8
2,0
2,5
2,8
3,0
3,4
3,5
3,9
4,3
4,6
4,7
5,6
6,6
8
9
11
12
14
17
18
20
24
27
28
71,30
0,11
0,18
0,28
0,40
0,53
0,65
0,7
1,2
1,4
1,8
2,0
2,3
2,8
3,2
3,4
3,8
4,0
4,4
4,9
5,2
5,4
6,3
7
9
10
12
14
16
19
21
23
27
30
30
76,39
0,12
0,19
0,30
0,43
0,57
0,70
0,8
1,3
1,5
1,9
2,2
2,5
3,1
3,5
3,6
4,1
4,3
4,7
5,3
5,6
5,8
6,8
8
10
11
13
15
18
20
23
25
29
33
32
81,49
0,13
0,21
0,32
0,47
0,61
0,7
0,9
1,4
1,6
2,1
2,4
2,7
3,3
3,8
3,9
4,4
4,6
5,1
5,7
6,0
6,2
7,4
9
11
12
14
16
19
22
24
27
31
35
34
86,58
0,14
0,22
0,34
0,50
0,65
0,8
0,9
1,5
1,8
2,2
2,5
2,9
3,5
4,0
4,2
4,8
4,9
5,4
6,1
6,4
6,7
8
9
11
13
15
17
20
23
26
28
33
38
36
91,67
0,15
0,24
0,37
0,53
0,69
0,9
1,0
1,6
1,9
2,4
2,7
3,1
3,8
4,3
4,5
5,1
5,3
5,8
6,5
6,9
7,1
8
10
12
13
16
19
22
25
28
30
35
40
63
75
38
40
42
45
48
50
53
56
60
67
71
80
96,77 101,86 106,95 114,59 122,23 127,32 134,96 142,60 152,79 160,43 170,61 180,80 190,99 203,72
0,19
0,16
0,17
0,20
0,21
0,23
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,16
0,34
0,37
0,28
0,30
0,33
0,37
0,42
0,48
0,52
0,60
0,25
0,27
0,34
0,39
0,45
0,55
0,61
0,8
0,9
0,39
0,41
0,43
0,47
0,51
0,53
0,57
0,66
0,70
0,7
0,9
0,60
0,69
0,8
0,9
1,0
1,2
0,57
0,63
0,74
0,8
1,0
1,1
1,3
1,4
0,9
1,3
1,4
1,5
0,8
0,8
1,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,6
1,8
0,74
1,0
1,1
1,2
1,3
0,9
1,0
1,2
1,4
1,5
1,8
1,9
2,2
1,6
2,0
1,3
1,4
1,6
1,9
2,3
1,0
1,1
1,2
1,4
1,5
1,8
2,0
2,2
2,5
2,1
3,6
1,8
2,4
2,7
2,9
3,1
3,4
3,9
4,2
1,7
1,9
2,3
2,5
2,4
2,1
2,2
2,6
2,9
3,4
3,9
4,2
2,0
2,7
3,1
3,6
4,5
4,8
2,8
3,0
3,3
3,7
4,3
4,9
5,3
6,1
2,5
2,7
3,4
3,9
4,5
5,6
3,5
3,1
3,2
3,8
4,0
6,1
2,9
4,3
4,6
4,9
5,2
5,7
6,5
7,1
4,0
6,9
3,5
4,5
5,2
5,9
7,4
3,3
3,7
4,3
4,8
5,6
6,4
8
5,9
6,9
8
8
4,0
4,5
4,9
5,3
5,5
6,3
7,3
9
10
4,3
5,1
5,6
6,0
4,6
4,8
6,7
8
9
10
11
6,3
7,2
8
10
5,8
10
5,0
5,3
6,2
6,5
7,0
7
8
9
9
11
12
4,7
6,6
5,7
7,1
7
8
9
11
11
12
13
5,4
6,1
9
10
5,6
6,3
6,8
7,4
8
10
11
12
6,0
8
9
10
13
14
6,2
6,9
8
8
9
11
12
13
14
15
6,6
9
10
11
8
6,9
7,3
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
9
15
8
10
12
13
17
7,3
8
10
11
13
14
18
9
16
8
8
9
10
10
11
12
13
14
15
17
19
11
19
9
10
10
12
12
13
14
15
16
18
20
22
13
22
11
15
17
19
24
11
12
14
16
18
21
26
16
17
19
22
26
28
13
14
15
18
21
24
30
32
14
16
17
19
21
25
28
30
15
20
23
26
32
35
20
21
23
26
30
34
37
43
17
19
24
28
32
40
20
22
24
26
29
34
42
49
21
27
31
36
39
45
42
52
23
26
28
30
34
39
45
48
56
24
32
36
32
28
30
35
36
39
42
45
48
51
55
59
64
27
29
33
36
38
43
60
69
31
40
46
50
53
57
64
39
65
34
44
50
57
70
32
36
42
47
54
61
45
40
42
48
51
54
57
62
65
37
42
47
51
54
60
45
57
Potenza trasmissibile in kW dalla puleggia minore (n° denti, diametro primitivo mm)
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
15
25
40
60
80
100
117
200
233
300
350
400
500
575
600
690
720
800
900
960
1000
1200
1440
1800
2000
2500
2880
3400
4000
4500
5000
6000
7000
Giri/min
puleggia
minore
Potenza trasmissibile in kW dalla cinghia FALCON HTC® passo 8M larga 12 mm
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 21
Tabelle potenza trasmissibile dalla cinghia
(con passo 8M e passo 14M al variare della larghezza)
21
22
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
22
56,02
0,15
0,24
0,37
0,54
0,71
0,9
1,0
1,6
1,9
2,4
2,7
3,1
3,8
4,3
4,5
5,1
5,3
5,9
6,5
6,9
7,2
8
10
12
13
17
19
22
25
28
31
36
41
25
63,66
0,17
0,28
0,43
0,62
0,8
1,0
1,2
1,9
2,2
2,7
3,2
3,6
4,4
5,0
5,2
5,9
6,1
6,7
8
8
8
10
12
14
16
19
22
25
29
32
35
41
47
28
71,30
0,19
0,31
0,48
0,70
0,9
1,1
1,3
2,1
2,5
3,1
3,6
4,1
5,0
5,7
5,9
6,7
6,9
8
9
9
9
11
13
16
18
22
25
28
33
36
40
47
53
30
76,39
0,21
0,34
0,52
0,8
1,0
1,2
1,4
2,3
2,7
3,4
3,9
4,4
5,4
6,1
6,4
7,2
8
8
9
10
10
12
14
17
19
23
26
31
36
39
43
51
57
32
81,49
0,23
0,36
0,56
0,8
1,1
1,3
1,5
2,5
2,9
3,6
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I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
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0,90
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233
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Potenza trasmissibile in kW dalla puleggia minore (n° denti, diametro primitivo mm)
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
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Giri/min
puleggia
minore
Potenza trasmissibile in kW dalla cinghia FALCON HTC® passo 8M larga 62 mm
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:25 Pagina 24
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
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24
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1,01
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2,4
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124
135
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Potenza trasmissibile in kW dalla puleggia minore (n° denti, diametro primitivo mm)
40
178,25
1,04
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4,5
5,4
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11,3
14
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127
139
149
43
191,62
1,12
1,7
2,6
3,7
4,8
5,8
6,7
10,7
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121
136
148
158
45
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1,17
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111
126
142
154
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
Giri/min
puleggia
28
minore 124,78
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200
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233
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300
9,7
350 11,1
400
13
500
15
575
17
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18
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20
720
21
800
23
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25
960
27
1000
28
32
1200
1440
38
1800
46
2000
50
2500
61
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69
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79
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90
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99
5000 107
6000 123
48
213,90
1,25
2,0
2,9
4,2
5,4
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7,5
12
14
17
20
22
27
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40
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118
134
151
163
50
222,82
1,31
2,0
3,1
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13
14
18
20
23
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33
37
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70
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110
123
140
156
53
236,19
1,4
2,2
3,3
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7,3
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13
15
19
22
24
30
34
35
39
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54
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98
117
131
148
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56
249,55
1,5
2,3
3,5
4,9
6,4
7,7
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20
23
26
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36
37
42
43
47
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56
58
67
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103
124
138
155
60
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1,6
2,5
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25
28
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102
111
133
147
166
63
280,75
1,7
2,6
3,9
5,6
7,2
8,7
10,0
16
18
23
26
29
36
40
42
47
49
54
60
63
65
76
89
107
117
139
155
173
67
298,57
1,8
2,8
4,2
6,0
7,7
9,3
10,7
17
20
24
28
31
38
43
45
51
53
58
64
67
70
82
95
114
125
148
164
71
316,40
1,9
3,0
4,5
6,4
8,2
9,9
11,4
18
21
26
30
34
41
46
48
54
56
61
68
72
74
87
101
122
132
157
173
75
334,23
2,0
3,1
4,7
6,7
8,7
10,6
12,1
19
22
28
32
36
43
49
51
57
59
65
72
76
79
92
107
129
140
165
80
356,51
2,1
3,4
5,1
7,2
9,3
11,3
13
21
24
30
34
38
46
52
54
61
64
70
77
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85
99
115
138
149
176
Potenza trasmissibile in kW dalla cinghia FALCON HTC® passo 14M larga 20 mm
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26
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
Potenza trasmissibile in kW dalla puleggia minore (n° denti, diametro primitivo mm)
Giri/min
puleggia
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29
30
31
32
33
35
36
37
39
40
43
45
48
50
53
56
67
71
75
80
34
38
60
63
minore 124,78 129,23 133,69 138,15 142,60 147,06 151,52 155,97 160,43 164,88 169,34 173,80 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 236,19 249,55 267,38 280,75 298,57 316,40 334,23 356,51
1,4
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,6
3,3
3,5
3,7
4,0
15 1,33 1,38
1,5
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
2,2
2,4
2,7
2,9
3,1
25
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,2
3,6
4,0
5,1
5,5
5,8
6,2
2,1
2,1
2,3
2,5
2,8
3,4
3,8
4,3
4,6
4,8
4,5
40
3,1
3,2
3,3
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,2
4,4
4,9
5,1
5,5
5,7
6,1
6,4
7,8
8,2
8,7
9,4
3,8
4,3
6,9
7,3
5,1
5,8
6,4
60
4,4
4,6
4,8
4,9
5,3
5,4
5,6
5,9
6,1
6,3
6,9
7,3
7,8
8,1
8,6
9,1
9,8
10,4 11,1 11,8 12,5
13
5,7
6,1
6,5
7,4
8,0
8,2
8,9
10,0 10,4 11,1 11,7
14
15
16
17
80
5,9
6,3
6,8
7,2
7,6
7,8
9,3
13
13
7,0
100
7,4
8,2
8,7
9,0
9,2
9,8
10,0 10,8 11,3 12,1
13
17
18
20
21
6,9
7,2
7,7
7,9
8,5
9,5
13
14
15
16
117
7,9
8,2
8,5
8,8
9,1
9,4
10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5
12
13
14
15
15
16
18
20
21
22
24
9,7
19
15
16
18
32
34
200
13
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14
15
15
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17
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23
25
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36
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14
16
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19
20
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23
25
28
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41
44
15
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17
18
18
19
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24
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30
32
34
300
18
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23
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26
28
32
35
45
48
51
55
19
22
25
30
33
37
40
42
30
350
21
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22
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24
24
26
27
28
28
29
32
34
36
38
40
43
46
52
55
59
63
25
48
25
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58
62
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400
23
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26
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28
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31
32
33
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41
43
48
52
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30
32
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38
40
41
44
49
55
71
75
80
86
29
31
33
34
35
39
46
52
58
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32
33
34
35
36
38
40
41
42
45
46
50
56
58
62
80
85
90
97
39
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52
66
71
75
48
600
33
34
35
37
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42
43
44
45
47
52
54
58
61
64
68
74
78
83
88
94
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40
40
43
48
54
73
94
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37
39
41
44
46
47
50
51
53
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65
68
77
83
88
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39
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44
50
52
55
56
60
68
76
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43
46
47
49
53
63
71
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42
44
45
47
49
50
53
55
57
60
61
66
74
78
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106
113
120
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95
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68
900
47
49
50
52
54
56
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66
73
77
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97
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64
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337
378
430
483
523
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
Giri/min
puleggia
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minore 124,78
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58
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60
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71
800
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553
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502
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Potenza trasmissibile in kW dalla cinghia FALCON HTC® passo 14M larga 68 mm
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500
568
640
693
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
Giri/min
puleggia
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minore 124,78
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90
109
123
128
144
150
164
182
192
199
233
273
331
362
437
492
564
642
703
761
863
33
147,06
5,3
8,3
12,5
18
23
28
32
51
58
72
83
93
113
127
132
149
155
169
188
199
206
241
282
342
374
451
508
582
662
724
783
886
34
151,52
5,5
8,5
12,9
18
24
29
33
52
60
74
85
96
116
131
136
154
160
175
194
205
212
249
291
352
385
465
523
599
681
745
804
909
35
155,97
5,6
8,8
13
19
24
29
34
54
62
77
88
99
120
135
140
158
164
180
200
211
219
256
300
363
397
479
539
617
701
766
826
931
36
160,43
5,8
9,1
14
19
25
30
35
56
63
79
90
102
123
139
145
163
169
186
206
217
225
264
309
374
409
493
555
634
720
786
847
953
37
164,88
6,0
9,3
14
20
26
31
36
57
65
81
93
104
127
143
149
168
174
191
212
224
232
272
318
385
421
508
570
652
739
806
868
38
169,34
6,1
9,6
14
21
26
32
37
59
67
84
96
107
131
147
153
173
179
196
218
230
238
279
327
396
433
522
586
669
758
827
889
39
173,80
6,3
9,9
15
21
27
33
38
60
69
86
98
110
134
152
157
178
184
202
224
237
245
287
336
406
444
536
601
687
777
847
909
Potenza trasmissibile in kW dalla puleggia minore (n° denti, diametro primitivo mm)
40
178,25
6,5
10,1
15
22
28
34
39
62
71
88
101
113
138
156
161
182
189
207
230
243
252
295
345
417
456
550
617
704
796
866
930
43
191,62
7,0
10,9
16
23
30
37
42
67
76
95
109
122
149
168
174
197
204
224
248
262
272
318
372
450
492
592
664
755
852
924
988
45
200,54
7,3
11,4
17
25
32
38
44
70
80
100
114
128
156
176
183
207
214
235
260
275
285
334
390
472
516
620
694
790
889
962
I valori in corsivo indicano una riduzione della durata della cinghia. Consultare il Ns. ufficio tecnico.
I valori evidenziati sono riferiti a velocità periferiche superiori ai 33 m/sec. Consultare il Ns. ufficio tecnico per la scelta delle pulegge.
Giri/min
puleggia
28
minore 124,78
15
4,5
25
7,0
40 10,5
60
15
80
19
100
23
117
27
200
43
233
49
300
61
350
70
400
78
500
95
575 107
600 111
690 126
720 130
800 143
900 158
960 167
1000 173
1200 203
1440 238
1800 288
2000 315
2500 381
2880 430
3400 493
4000 563
4500 618
5000 671
6000 767
48
213,90
7,8
12,2
18
26
34
41
47
75
86
107
122
138
167
189
196
221
230
252
279
295
305
357
418
505
551
662
741
840
943
1017
50
222,82
8,2
12,8
19
27
35
43
49
78
90
112
128
144
174
197
205
231
240
263
291
308
319
373
436
527
575
690
771
874
978
53
236,19
8,7
14
20
29
37
46
52
83
95
119
136
153
186
210
218
246
255
280
310
327
339
397
464
560
611
732
817
923
1029
56
249,55
9,2
14
22
31
40
48
55
88
101
126
144
162
197
222
231
261
271
297
328
347
360
421
492
593
647
774
862
971
60
267,38
9,9
15
23
33
43
52
60
95
109
136
155
175
212
240
249
281
291
319
354
374
387
453
529
637
695
829
922
1035
63
280,75
10,4
16
25
35
45
55
63
100
115
143
164
184
224
253
262
296
307
337
373
394
408
477
557
671
731
870
966
1081
67
298,57
11,1
17
26
37
48
58
67
107
123
153
175
197
239
270
280
316
328
360
398
421
436
510
595
715
779
925
1024
71
316,40
11,8
18
28
40
51
62
71
114
130
163
186
209
255
288
298
337
350
383
424
448
464
543
633
760
826
979
1081
75
334,23
12,5
20
30
42
54
66
76
121
138
173
198
222
270
305
317
358
371
407
450
476
493
576
671
805
874
1033
80
356,51
13,4
21
32
45
58
71
81
130
149
185
212
239
290
328
340
384
398
436
483
511
529
617
718
860
934
1099
Potenza trasmissibile in kW dalla cinghia FALCON HTC® passo 14M larga 125 mm
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:26 Pagina 29
29
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:26 Pagina 30
Indicazioni per il montaggio della trasmissione
RT =
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
 = 168,6
 2 ⋅ π ⋅ Ce 
n2
d Z
= = 1
n1
D Z2
 t ⋅ ( z 2 − z1 ) 
°
β = 2 ⋅ arccos 
β ,6
 = 168
2⋅ 10
⋅ π6⋅ C
60
⋅
P
⋅
sin
e
n
D
Z


2
d
1
È molto importante che la cinghia
le pulegge siano
correttamente
πvenga 2montata
(D −con
d) la corretta tensione e che
2 = 1244 N allineate, al fine di
Fv =
+ (D + d) +
Lp =e2la
C durata.
ottimizzarne il rendimento
t
⋅
z
⋅
n
4C
2
1
1
β
Per un migliore allineamento delle pulegge si consiglia di utilizzare lo strumento LINE-LASER,
60 ⋅ 106 ⋅ Pd ⋅ sin allineatore laser per pulegge
2
(vedi pag. 31), per ulteriori informazioni
rivolgersi
all’ufficio
tecnico SIT.
π
(D − d
)
2 = 1244 N
L = 2C + (D + d) + porta ad eccessive oscillazioniFdella
v =
Una tensione inferiore ap quella raccomandata
cinghia,
t ⋅ z1 ⋅en1favorisce il salto dei denti con conse4C
2 2
2
(D − d)causano un’usura precoce della cinghia e Faumentano
+ b − 32
guente perdita di sincronismo.b Tensioni
superiori
il livello di rumore prodotto.
v
Fstat =
= 625,09 N
C =
Il montaggio della cinghiae deve essere16
condotto a mano, senza l’utilizzo di strumenti
(ad esempio
β leve) che possono incidere la cin2 ⋅ sin
ghia o la puleggia.
2
2
2
b
b
32
(
D
d
)
+
−
−
Operativamente, per ottenere un corretto montaggio della trasmissione si può adottare unoFvdei due seguenti metodi:
Fstat =
= 625,09 N
Ce =
β
16
2
⋅
sin
1) Frequenza di vibrazione della cinghia
2
(D − d)
0,5verificare,
−
⋅ Ng
Tale metodo consiste nel
6C con apposito strumento, la frequenza di vibrazione del tratto libero della cinghia con pulegge
n
d della
Z1 cinghia
Montaggio e tensionamento
RT = 2 = =
ferme. La corretta frequenza di vibrazione si calcola con la formula:
(D − d)
⋅ Ng
6C
T
[Hz]
υ=
4 l2⋅ m
in cui:
T
T [N]
= tensione della cinghia
M
f=
m [Kg/m]*
2 ⋅ L f= massa lineare della cinghia
0,5 −
l [m]
= tratto libero della cinghia
T
T
M
f=
[Hz]
υ=
* Per inserire il valore approriato
m consultare la tab. 16 pag. 231,
attenzione alla larghezza e al passo della cinghia da montare
⋅ L prestando
4 l2di⋅ m
f
2
D
d
−


l [m] si calcola con la formula:
C2 − 

 2 
l=
[m]
in cui:
2
1000
 D − d
2
C [mm]
= il valore dell’interasse
C −

 2 
D
e
d
[mm]
=
diametri delle due pulegge
l=
[m]
1000
giri


 min 


2) Flessione del tratto libero
giri
 misurare

Tale metodo consiste nel
la freccia dovuta all’applica min 
 del tratto libero della cinghia e perzione di una forza Q al centro
pendicolarmente ad essa.
La freccia f deve risultare l’1,5% del tratto libero l (tratto libero
della cinghia) applicando una forza Q il cui valore è ricavabile
dalla tab. 14 riportata di seguito.
Tab. 14 - Forza d’applicare Q
Passo
8M
14 M
Larghezza [mm]
20
30
50
85
40
55
85 115
170
Q [N] cinghia nuova
27
43
75
145
93
136
222 315
499
Q [N] cinghia usata
20
32
57
113 70
104
170 240
386
Tolleranze di montaggio:
Le pulegge devono essere allineate nella tolleranza di 1/3 di grado.
Giochi di montaggio e tensionamento
Nella progettazione della trasmissione è necessario poter variare il valore dell’interasse di progetto sia per poter montare la cinghia sulle
pulegge sia per poterla mettere in tensione. Le corse necessarie sono riportate nella tab. 15:
Tab. 15 - Corsa per il montaggio
Corsa per il montaggio con
Corsa per il montaggio con
una puleggia flangiata [mm] due puleggia flangiata [mm]
30
Corsa per il
tensionamento
Sviluppo [mm]
8M
14 M
8M
14 M
8 M - 14 M
< 1525
22,5
36,5
34,5
59,5
2,5
1525 - 3050
25
39
37
62
5
> 3050
27,5
41,5
39,5
64,5
7,5
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
064.03 xp8 ultimo ok pdf_064.01_Falcon.qxd 22/07/2011 14:26 Pagina 31
Strumenti di regolazione
TEN-SIT® è lo strumento elettronico progettato per ottenere la corretta tensione
di qualsiasi cinghia di trasmissione
TEN-SIT®, grazie alle sue ridotte dimensioni, alla maneggevolezza
e alla versatilita’ è adatto per qualsiasi tipo di cinghia di trasmissione.
Il principio di funzionamento è basato sulla relazione esistente fra
la tensione della cinghia e la frequenza di vibrazione della cinghia
stessa. La misurazione avviene rilevando la frequenza di vibrazione
della cinghia a trasmissione ferma avvicinando il microfono dello
strumento, montato su un braccio flessibile, al tratto libero della
cinghia mentre essa vibra in seguito ad un urto innescato da un
oggetto rigido (es. manico di un cacciavite). Il valore della frequenza
(Hz) viene visualizzato sul display dello strumento. TEN-SIT® è
tarato per riconoscere la frequenza della cinghia dai rumori di
fondo dell’ambiente circostante.
Tab. 16 - Masse lineari per le cinghie Falcon HTC® di larghezze standard
Tipo di cinghia - Larghezza [mm]
Massa Lineare della cinghia [Kg/metro]
8GTR 12
0,0580
8GTR 21
0,1012
8GTR 36
0,1741
8GTR 62
0,3006
14GTR 20
0,1592
14GTR 37
0,2932
14GTR 68
0,5387
14GTR 90
0,7128
14GTR 125
0,9911
Tab. 16 da utilizzare per ottenere la frequenza teorica di montaggio della cinghia.
adatto per qualsiasi tipo di cinghia
leggero e di ridotte dimensioni
microfono unidirezionale
affidabile e preciso
sensibilita’ da 20 a 600 Hz
maneggevole e versatile
LINE-LASER
strumento di allineamento laser per pulegge
affidabile e preciso
adatto a qualsiasi tipo di puleggia
Tre posizioni di controllo
corregge disallineamenti laterali
corregge disallineamenti angolari
maggiore durata per le cinghie
SIT SpA - [email protected] - Trasmissioni a cinghia FALCON HTC® (064.03)
31
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Le trasmissioni a cinghia dentata