SOMMARIO. Descrizione

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LC LC LC LC LC

1.1 Simboli, definizioni e unità di misura Caratteristiche della serie LCK Dimensionamento del riduttore... 4

SOMMARIO. 1 Informazioni generali Simboli, definizioni e unità di misura Dimensionamento del riduttore... 4

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TQ TQ TQ TQ TQ

1.1 Simboli, definizioni e unità di misura Dimensionamento del riduttore Calcolo della vita dei cuscinetti... 6 TQ

TQK TQK TQK TQK TQK

SIMBOLI, DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA

3.1 Forme costruttive e sezione di ingresso Posizioni di montaggio MP MP MP MP MP

2.1 Versioni Posizioni di montaggio Rotazione coordinata degli alberi... 7

Riduttori Epicicloidali di precisione serie MP TR rapporti da 1:3 a 1:1000 coppie nominali da 12 a 1000 Nm esecuzioni assiali e ortogonali

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1.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

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Servomech 1.4 ATTUATORI LINEARI A RICIRCOLO DI SFERE Serie BSA

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Transcript:

SOMMARIO Capitolo Descrizione 1 Informazioni generali...2 1.1 Simbologia e unità di misura...2 1.2 Caratteristiche serie LC...3 1.3 Dimensionamento riduttore...4 1.4 Calcolo della vita dei cuscinetti...5 1.5 Codici per l ordinativo...6 2 Dati tecnici...7 2.1 LC 050...7 2.2 LC 070...7 2.3 LC 090...8 2.4 LC 120...8 2.5 LC 155...9 2.6 Momento d inerzia...10 2.6.1 LC 050...10 2.6.2 LC 070...10 2.6.3 LC 090... 11 2.6.4 LC 120... 11 2.6.5 LC 155...12 3 Dimensioni...13 3.1 LC 050...13 3.2 LC 070...14 3.3 LC 090...15 3.4 LC 120...16 3.5 LC 155...17 3.6 Riduttore privo di flangia attacco motore...18 Revisioni L indice di revisione del catalogo è riportato a pag. 20. Nel sito www.tecnoingranaggi.it sono disponibili i cataloghi nelle loro revisioni più aggiornate.

1 INFORMAZIONI GENERALI 1.1 SIMBOLOGIA E UNITÀ DI MISURA A n [N] C t [Nm/arcmin] Rigidezza torsionale i - Il carico assiale ammissibile rappresenta la forza massima che può applicarsi assialmente all albero del riduttore. Il valore fornito è riferito alla velocità n 2 = 100 min -1 Il rapporto di trasmissione è espresso tramite la relazione tra la velocità dell albero veloce e la velocità dell albero lento del riduttore: I - f c - f Z - Fattore di servizio Il rapporto di intermittenza è definito come il rapporto fra il tempo di funzionamento e il tempo ciclo Fattore di utilizzo. Fattore correttivo che interviene nel dimensionamento del riduttore operante in servizio tipo S1 M a2 [Nm] Coppia massima accelerante accettabile durante il ciclo di lavoro con I < 60% M n2 [Nm] Coppia trasmissibile nominale, riferita all albero lento del riduttore M p2 [Nm] Coppia d arresto di emergenza. Il valore non può essere applicato più di 1000 volte nella vita del riduttore e non deve essere utilizzato regolarmente nel ciclo di lavoro J [Kgcm 2 ] Momento d inerzia riferito all albero veloce L 10 [h] Durata media dei cuscinetti n 1 [min -1 ] n 1max [min -1 ] R n T c j S j R [N] [ C] [arcmin] [arcmin] h [%] Velocità nominale in entrata (servizio continuo S1). Costituisce il riferimento da utilizzare per cicli caratterizzati da rapporto di intermittenza I 60% e/o funzionamento 20 min Velocitа massima istantanea. Può essere raggiunta occasionalmente e in condizioni non ripetitive. Nel servizio di tipo S5 non può essere applicata continuativamente per un tempo superiore a 30 secondi Il carico radiale ammissibile dovrà sempre essere uguale, o superiore, al carico radiale di calcolo. Il valore puntuale è riferito alla mezzeria dell albero e alla velocità n 2 = 100 min -1 Temperatura della carcassa. In qualsiasi condizione di funzionamento non deve superare il valore di 90 C Il Gioco angolare standard è calcolato in condizioni statiche e con applicazione di una coppia pari al 2% della coppia nominale del riduttore Il Gioco angolare ridotto è calcolato in condizioni statiche e con applicazione di una coppia pari al 2% della coppia nominale del riduttore Il rendimento dinamico è espresso dal rapporto fra la coppia misurata all albero lento e quella applicata all albero veloce in condizioni nominali: Z - Numero di accelerazioni/avviamenti all ora

1.2 CARATTERISTICHE SERIE LC Disponibile in due classi di gioco angolare: standard e ridotto Cuscinetti rigidi a sfere, dimensionati per una durata media pari a 20.000 ore, in condizioni di funzionamento nominale Riempimento in fabbrica con carica di grasso sintetico, viscosità ISO VG 220 idoneo per installazione in qualsiasi posizione di montaggio e temperatura ambiente nell intervallo 0 C...40 C. In assenza di contaminazione dall esterno il lubrificante adottato non richiede sostituzioni periodiche. Grado di protezione IP64 Rumorosità massima L P 70 db(a) - n 1 = 3000 min -1 Ampia possibilità di configurazione lato accoppiamento motore Esecuzioni monostadio disponibili fino a rapporto i = 10 (i = 9 per grandezza 050) LC 050 LC 070 LC 090 LC 120 LC 155 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16

1.3 DIMENSIONAMENTO RIDUTTORE Determinare il rapporto di intermittenza I: t 1 = tempo di accelerazione t 2 = tempo di funzionamento a velocità costante t 3 = tempo di decelerazione t 4 = tempo di pausa 1) Determinare il tipo di servizio corrispondente all applicazione: Z 1000 Z > 1000 I < 60% S5 S1 I 60% S1 S1 S5 servizio intermittente S1 servizio continuo 2) Determinare il fattore di servizio f z : Z Z 1000 1.00 1000 < Z 1500 1.25 1500 < Z 2000 1.50 2000 < Z 2500 1.75 2500 < Z 3000 2.00 Z > 3000 Contattarci f z 3) Determinare il fattore di utilizzo f c : I 20%...60% 80% 100% f c 1.0 1.2 1.4 2) Ricercare il riduttore per cui sia verificata la condizione: 4) Ricercare il riduttore per cui sia verificata la condizione: M 1max = Coppia di accelerazione massima del motore In nessun caso è consigliabile superare la velocità massima [n 1max ] consentita per il riduttore. Se si riscontrano temperature sulla carcassa maggiori di 90 C è consigliabile ridurre la velocità di funzionamento, o applicare un sistema di raffreddamento ausiliario.

1.4 CALCOLO DELLA VITA DEI CUSCINETTI La durata in ore dei cuscinetti in uscita può essere calcolata servendosi delle formule che tengono conto dei carichi radiali e assiali applicati. A 2 [N] Carico assiale eccentrico R 2 [N] Da [mm] Dr [mm] Carico radiale Distanza del carico assiale dall asse del riduttore Distanza del carico radiale dal piano flangia CALCOLO VITA TEORICA CUSCINETTI RIGIDI A SFERE Costanti LC 050 LC 070 LC 090 LC 120 LC 155 a 13.5 17.8 18.1 23.6 27.8 b 16 20.3 20.6 27.6 31.3 c 7650 15900 16800 35000 55900 F eq [N] = Forza equivalente risultante dall effetto di forze radiali e assiali agenti simultaneamente n a [min -1 ] = Velocità media albero lento L 10 (h) = Durata teorica dei cuscinetti Calcolare il parametro e = A 2 /F eq e verificare che sia verificata la condizione e 0.19. Se e > 0.19 consultare il nostro Servizio Tecnico.

1.5 CODICI PER L ORDINATIVO LC 090 2 70 15 14 30 60 75 TH: MOTORE CON FORI FILETTATI INTERASSE FORI FLANGIA MOTORE DIAMETRO CENTRAGGIO FLANGIA MOTORE LUNGHEZZA ALBERO MOTORE DIAMETRO ALBERO MOTORE D LC 050 LC 070 LC 090 LC 120 LC 155 6-6.35 6-6.35 9-9.52 12.7-14 14-15.875 7-8 7-8 11-12 15.875-16 16-19 9-9.52 9-9.52 12.7-14 19-22 22-24 11-12 11-12 15.875-16 24-28 28-32 12.7-14 12.7-14 19 32 35-38 GIOCO ANGOLARE 1 stadio 2 stadi Standard 12 15 Ridotto 6 8 RAPPORTO DI TRASMISSIONE STADI DI RIDUZIONE 1,2 GRANDEZZA 050, 070, 090, 120, 155 SERIE LC variante opzionale

2 DATI TECNICI 2.1 LC 050 LC 050 i M n2 M a2 M p2 n 1 n 1max ϕ S ϕ R C t R n2 A n2 η [Nm] [Nm] [Nm] [min -1 ] [min -1 ] [arcmin] [arcmin] [Nm/arcmin] [N] [N] % LC 050 1_ 3 10 16 28 3300 4000 12 6 0.9 500 600 97 LC 050 1_ 4 12 20 30 3500 5000 12 6 0.9 500 600 97 LC 050 1_ 5 12 20 30 3500 5000 12 6 0.9 500 600 97 LC 050 1_ 7 12 20 30 3700 5000 12 6 0.9 500 600 97 LC 050 1_ 9 10 16 28 4000 6000 12 6 0.9 500 600 97 LC 050 2_ 12 12 20 30 3300 4000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 15 12 20 30 3300 4000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 16 12 20 30 3500 5000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 20 12 20 30 3500 5000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 25 12 20 30 3500 5000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 28 12 20 30 3700 5000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 35 12 20 30 3700 5000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 36 12 20 30 4000 6000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 45 12 20 30 4000 6000 15 8 0.75 500 600 94 LC 050 2_ 81 10 16 28 4000 6000 15 8 0.75 500 600 94 2.2 LC 070 LC 070 i M n2 M a2 M p2 n 1 n 1max ϕ S ϕ R C t R n2 A n2 η [Nm] [Nm] [Nm] [min -1 ] [min -1 ] [arcmin] [arcmin] [Nm/arcmin] [N] [N] % LC 070 1_ 3 18 30 60 3300 4000 12 6 3 1300 1400 97 LC 070 1_ 4 25 35 70 3500 5000 12 6 3 1300 1400 97 LC 070 1_ 5 25 35 70 3500 5000 12 6 3 1300 1400 97 LC 070 1_ 7 25 35 70 3700 5000 12 6 3 1300 1400 97 LC 070 1_ 10 18 30 60 4000 6000 12 6 3 1300 1400 97 LC 070 2_ 9 18 30 60 3300 4000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 12 25 35 70 3300 4000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 15 25 35 70 3300 4000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 16 25 35 70 3500 5000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 20 25 35 70 3500 5000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 25 25 35 70 3500 5000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 28 25 35 70 3700 5000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 30 18 30 60 4000 6000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 35 25 35 70 3700 5000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 40 25 35 70 4000 6000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 50 25 35 70 4000 6000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 70 25 35 70 4000 6000 15 8 2.5 1300 1400 94 LC 070 2_ 100 18 30 60 4000 6000 15 8 2.5 1300 1400 94

2.3 LC 090 LC 090 i M n2 M a2 M p2 n 1 n 1max ϕ S ϕ R C t R n2 A n2 η [Nm] [Nm] [Nm] [min -1 ] [min -1 ] [arcmin] [arcmin] [Nm/arcmin] [N] [N] % LC 090 1_ 3 37 70 150 2900 3500 12 6 7 2200 1900 97 LC 090 1_ 4 43 80 160 3100 4500 12 6 7 2200 1900 97 LC 090 1_ 5 43 80 160 3200 4500 12 6 7 2200 1900 97 LC 090 1_ 7 43 80 160 3500 4500 12 6 7 2200 1900 97 LC 090 1_ 10 37 70 150 4000 6000 12 6 7 2200 1900 97 LC 090 2_ 9 37 70 150 2900 3500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 12 43 80 160 2900 3500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 15 43 80 160 2900 3500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 16 43 80 160 3100 4500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 20 43 80 160 3200 4500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 25 43 80 160 3200 4500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 28 43 80 160 3500 4500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 30 37 70 150 4000 6000 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 35 43 80 160 3500 4500 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 40 43 80 160 4000 6000 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 50 43 80 160 4000 6000 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 70 43 80 160 4000 6000 15 8 5.9 2200 1900 94 LC 090 2_ 100 37 70 150 4000 6000 15 8 5.9 2200 1900 94 2.4 LC 120 LC 120 i M n2 M a2 M p2 n 1 n 1max ϕ S ϕ R C t R n2 A n2 η [Nm] [Nm] [Nm] [min -1 ] [min -1 ] [arcmin] [arcmin] [Nm/arcmin] [N] [N] % LC 120 1_ 3 95 160 300 2500 3500 12 6 22 3500 3000 97 LC 120 1_ 4 110 190 360 2800 4500 12 6 22 3500 3000 97 LC 120 1_ 5 110 190 360 3000 4500 12 6 22 3500 3000 97 LC 120 1_ 7 110 190 360 3000 4500 12 6 22 3500 3000 97 LC 120 1_ 10 95 160 300 3500 5000 12 6 22 3500 3000 97 LC 120 2_ 9 95 160 300 2500 3500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 12 110 190 360 2500 3500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 15 110 190 360 2500 3500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 16 110 190 360 2800 4500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 20 110 190 360 3000 4500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 25 110 190 360 3000 4500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 28 110 190 360 3000 4500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 30 95 160 300 3500 5000 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 35 110 190 360 3000 4500 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 40 110 190 360 3500 5000 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 50 110 190 360 3500 5000 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 70 110 190 360 3500 5000 15 8 20.5 3500 3000 94 LC 120 2_ 100 95 160 300 3500 5000 15 8 20.5 3500 3000 94

2.5 LC 155 LC 155 i M n2 M a2 M p2 n 1 n 1max ϕ S ϕ R C t R n2 A n2 η [Nm] [Nm] [Nm] [min -1 ] [min -1 ] [arcmin] [arcmin] [Nm/arcmin] [N] [N] % LC 155 1 _ 3 250 380 600 2100 3600 12 6 43.0 6000 5000 97 LC 155 1 _ 4 300 450 700 2500 3600 12 6 43.0 6000 5000 97 LC 155 1 _ 5 300 450 900 2500 3600 12 6 43.0 6000 5000 97 LC 155 1 _ 7 300 450 900 2500 3600 12 6 43.0 6000 5000 97 LC 155 1 _ 10 230 350 750 2500 3600 12 6 43.0 6000 5000 97 LC 155 2 _ 9 250 380 600 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 12 300 450 700 2100 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 15 300 450 900 2100 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 16 300 450 700 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 20 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 25 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 28 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 30 250 380 600 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 35 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 40 300 450 700 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 50 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 70 300 450 900 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94 LC 155 2 _ 100 230 350 750 3000 3600 15 8 37.5 6000 5000 94

2.6 MOMENTO D INERZIA 2.6.1 LC 050 LC 050 J [kgcm 2 ] i D = Ø6...Ø9.52 D = Ø11...Ø14 LC 050 1_ 3 0.06 0.08 LC 050 1_ 4 0.05 0.06 LC 050 1_ 5 0.04 0.06 LC 050 1_ 7 0.03 0.05 LC 050 1_ 9 0.03 0.05 LC 050 2_ 12 0.06 0.08 LC 050 2_ 15 0.06 0.08 LC 050 2_ 16 0.05 0.06 LC 050 2_ 20 0.04 0.06 LC 050 2_ 25 0.04 0.06 LC 050 2_ 28 0.03 0.05 LC 050 2_ 35 0.03 0.05 LC 050 2_ 36 0.03 0.05 LC 050 2_ 45 0.03 0.05 LC 050 2_ 81 0.03 0.05 2.6.2 LC 070 LC 070 J [kgcm 2 ] i D = Ø6...Ø9.52 D = Ø11...Ø14 LC 070 1_ 3 0.10 0.12 LC 070 1_ 4 0.06 0.08 LC 070 1_ 5 0.05 0.07 LC 070 1_ 7 0.04 0.06 LC 070 1_ 10 0.03 0.05 LC 070 2_ 9 0.10 0.12 LC 070 2_ 12 0.10 0.11 LC 070 2_ 15 0.09 0.11 LC 070 2_ 16 0.06 0.08 LC 070 2_ 20 0.05 0.07 LC 070 2_ 25 0.05 0.06 LC 070 2_ 28 0.04 0.06 LC 070 2_ 30 0.03 0.05 LC 070 2_ 35 0.04 0.06 LC 070 2_ 40 0.03 0.05 LC 070 2_ 50 0.03 0.05 LC 070 2_ 70 0.03 0.05 LC 070 2_ 100 0.03 0.05 10

2.6.3 LC 090 LC 090 J [kgcm 2 ] i D = Ø8...Ø12.7 D = Ø14...Ø19 LC 090 1_ 3 0.56 0.65 LC 090 1_ 4 0.37 0.46 LC 090 1_ 5 0.30 0.39 LC 090 1_ 7 0.24 0.33 LC 090 1_ 10 0.20 0.29 LC 090 2_ 9 0.51 0.60 LC 090 2_ 12 0.49 0.58 LC 090 2_ 15 0.48 0.57 LC 090 2_ 16 0.33 0.42 LC 090 2_ 20 0.28 0.37 LC 090 2_ 25 0.27 0.36 LC 090 2_ 28 0.23 0.32 LC 090 2_ 30 0.20 0.29 LC 090 2_ 35 0.23 0.31 LC 090 2_ 40 0.20 0.29 LC 090 2_ 50 0.20 0.29 LC 090 2_ 70 0.20 0.29 LC 090 2_ 100 0.20 0.29 2.6.4 LC 120 LC 120 J [kgcm 2 ] i D = Ø11...Ø12.7 D = Ø14...Ø19 D = Ø22...Ø24 D = Ø28...Ø32 LC 120 1_ 3 1.8 1.9 2.3 2.7 LC 120 1_ 4 1.0 1.1 1.5 1.9 LC 120 1_ 5 0.74 0.81 1.3 1.6 LC 120 1_ 7 0.48 0.56 1.0 1.4 LC 120 1_ 10 0.34 0.41 0.86 1.2 LC 120 2_ 9 1.7 1.8 2.2 2.6 LC 120 2_ 12 1.6 1.7 2.1 2.5 LC 120 2_ 15 1.6 1.6 2.1 2.4 LC 120 2_ 16 0.92 0.99 1.4 1.8 LC 120 2_ 20 0.90 0.97 1.4 1.8 LC 120 2_ 25 0.66 0.73 1.2 1.5 LC 120 2_ 28 0.45 0.52 0.97 1.3 LC 120 2_ 30 0.33 0.40 0.85 1.2 LC 120 2_ 35 0.44 0.52 0.96 1.3 LC 120 2_ 40 0.32 0.40 0.84 1.2 LC 120 2_ 50 0.32 0.39 0.84 1.2 LC 120 2_ 70 0.31 0.39 0.83 1.2 LC 120 2_ 100 0.31 0.39 0.83 1.2 11

2.6.5 LC 155 LC 155 J [kgcm 2 ] i D = Ø14...Ø19 D = Ø22...Ø24 D = Ø28...Ø32 D = Ø35...Ø38 LC 155 1 _ 3 6.8 7.0 7.4 8.7 LC 155 1 _ 4 3.9 4.1 4.5 5.8 LC 155 1 _ 5 2.8 3.0 3.3 4.7 LC 155 1 _ 7 1.8 2.0 2.3 3.7 LC 155 1 _ 10 1.2 1.4 1.7 3.1 LC 155 2 _ 9 5.0 5.2 5.5 6.9 LC 155 2 _ 12 4.7 4.9 5.2 6.6 LC 155 2 _ 15 4.5 4.7 5.1 6.5 LC 155 2 _ 16 2.7 2.9 3.3 4.6 LC 155 2 _ 20 2.0 2.2 2.6 3.9 LC 155 2 _ 25 2.0 2.2 2.5 3.9 LC 155 2 _ 28 1.4 1.6 1.9 3.3 LC 155 2 _ 30 1.0 1.2 1.6 2.9 LC 155 2 _ 35 1.3 1.5 1.9 3.2 LC 155 2 _ 40 1.0 1.2 1.5 2.9 LC 155 2 _ 50 1.0 1.2 1.5 2.9 LC 155 2 _ 70 1.0 1.2 1.5 2.9 LC 155 2 _ 100 1.0 1.2 1.5 2.9 12

3 DIMENSIONI 3.1 LC 050 MOTORE LC 050 1 53 0.8 LC 050 2 66.8 1.0 L D N N1 N2 N3 N4 LF L3 LC 050_ 6...9 25 25...40 36...48 9 mm 25...40 36...48 55 4 4.5 25 25 LC 050_ 6...12 25 38.1 66.6 38.1 66.6 60 3 M4x10 18 25 LC 050_ 6...12 25 40 63 40 63 60 3 M4x10 18 25 12 mm LC 050_ 6...12 25 50 60 50 60 60 3 M4x10 18 25 LC 050_ 6...12 25 60 75 60 75 63 3 M5x12 18 25 LC 050_ 6...14 30 50 65 50 65 60 3 M5x12 23 30 LC 050_ 6...14 30 50 70 50 70 60 3 M4x10 23 30 LC 050_ 6...14 30 60 75 60 75 63 3 M5x12 23 30 LC 050_ 6...14 30 60 90 60 90 75 3 M5x12 23 30 14 mm LC 050_ 6...14 30 70 85 70 85 75 3 M6x15 23 30 LC 050_ 6...14 30 70 90 70 90 75 3 M5x12 23 30 LC 050_ 6...14 32 73 98.4 73 98.4 85 3 M5x12 25 32 LC 050_ 6...14 30 80 100 80 100 85 3 M6x15 23 30 13

3.2 LC 070 MOTORE LC 070 1 62 1.8 LC 070 2 78.7 2.1 L D N N1 N2 N3 N4 LF L3 LC 070_ 6...9 25 25...40 39...56 9 mm 25...40 39...56 65 4 4.5 25 25 LC 070_ 6...12 25 38.1 66.6 38.1 66.6 60 3 M4x10 18 25 LC 070_ 6...12 25 40 63 40 63 60 3 M4x10 18 25 12 mm LC 070_ 6...12 25 50 60 50 60 60 3 M4x10 18 25 LC 070_ 6...12 25 60 75 60 75 63 3 M5x12 18 25 LC 070_ 6...14 30 50 65 50 65 60 3 M5x12 23 30 LC 070_ 6...14 30 50 65 TH 50 65 60 3 5 25 30 LC 070_ 6...14 30 50 70 50 70 60 3 M4x10 23 30 LC 070_ 6...14 30 60 75 60 75 63 3 M5x12 23 30 LC 070_ 6...14 30 60 90 14 mm 60 90 75 3 M5x12 23 30 LC 070_ 6...14 30 70 85 70 85 75 3 M6x15 23 30 LC 070_ 6...14 30 70 90 70 90 75 3 M5x12 23 30 LC 070_ 6...14 32 73 98.4 73 98.4 85 3 M5x12 25 32 LC 070_ 6...14 30 80 100 80 100 85 3 M6x15 23 30 14

3.3 LC 090 MOTORE LC 090 1 72.3 4 LC 090 2 98.8 5 L D N N1 N2 N3 N4 LF L3 LC 090_ 9...14 40 50 65 50 65 80 4 M5x16 34 40 LC 090_ 9...14 40 50 65 TH 50 65 80 4 5 34 40 LC 090_ 9...14 40 50 70 50 70 80 4 M4x10 34 40 LC 090_ 9...14 40 50 95 50 95 80 4 M6x20 34 40 14 mm LC 090_ 9...14 40 60 75 60 75 65 4 M5x16 34 40 LC 090_ 9...14 40 60 75 TH 60 75 65 4 5 34 40 LC 090_ 9...14 40 73 98.4 73 98.4 85 4 M5x16 34 40 LC 090_ 9...14 40 78 63.5 78 63.5 90 - Ø6.5 34 40 LC 090_ 9...16 40 60 90 16 mm 60 90 80 4 M5x16 34 40 LC 090_ 9...19 40 55.5 125.7 55.5 125.7 105 4 M6x20 34 40 LC 090_ 9...19 40 70 85 70 85 80 4 M6x20 34 40 LC 090_ 9...19 40 70 85 TH 70 85 80 4 6 34 40 LC 090_ 9...19 40 70 90 70 90 80 4 M5x16 34 40 LC 090_ 9...19 40 80 100 80 100 90 4 M6x16 34 40 19 mm LC 090_ 9...19 40 95 115 95 115 100 4 M8x20 34 40 LC 090_ 9...19 40 95 130 95 130 115 4 M8x20 34 40 LC 090_ 9...19 40 110 130 110 130 115 4 M8x20 34 40 LC 090_ 9...19 50 110 145 110 145 120 6.5 M8x20 44 50 LC 090_ 9...19 60 110 145 110 145 120 6.5 M8x20 54 60 15

3.4 LC 120 MOTORE LC 120 1 101.1 9 LC 120 2 133.6 11 L D N N1 N2 N3 N4 LF L3 LC 120_ 12.7...19 40 50 95 50 95 100 5 M6x14 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 55.5 125.7 55.5 125.7 105 5 M6x16 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 60 75 60 75 100 5 M5x14 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 60 75 TH 60 75 100 5 5 33 40 LC 120_ 12.7...19 40 70 85 70 85 100 5 M6x14 28 40 19 mm LC 120_ 12.7...19 40 70 85 TH 70 85 100 5 6 33 40 LC 120_ 12.7...19 40 70 90 70 90 100 5 M5x12 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 80 100 80 100 100 5 M6x16 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 95 115 95 115 100 5 M8x18 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 95 130 95 130 115 5 M8x18 28 40 LC 120_ 12.7...19 40 110 130 110 130 115 5 M8x18 28 40 LC 120_ 12.7...24 50 95 115 95 115 100 5 M8x18 38 50 LC 120_ 12.7...24 50 110 130 110 130 115 6.5 M8x20 38 50 24 mm LC 120_ 12.7...24 50 110 145 110 145 120 6.5 M8x20 38 50 LC 120_ 12.7...24 60 110 145 110 145 120 6.5 M8x20 48 60 LC 120_ 12.7...24 50 130 165 130 165 140 6.5 M10x20 38 50 LC 120_ 12.7...32 60 130 165 32 mm 130 165 140 6.5 M10x25 48 60 16

3.5 LC 155 MOTORE LC 155 1 123.5 17.9 LC 155 2 163 22.8 L D N N1 N2 N3 N4 LF L3 LC 155 14 19 50 55.5 125.7 55.5 125.7 130 4 M6x15 39.5 50 19 mm LC 155 14 19 50 80 100 80 100 130 4 M6x15 39.5 50 LC 155 14 24 50 95 115 95 115 130 4 M8x20 39.5 50 LC 155 14 24 50 110 130 110 130 130 4 M8x20 39.5 50 24 mm LC 155 14 24 60 110 145 110 145 130 6.5 M8x20 49.5 60 LC 155 14 24 50 130 165 130 165 140 4 M10x20 39.5 50 LC 155 14 32 60 130 165 130 165 140 4 M10x20 49.5 60 32 mm LC 155 14 32 60 180 215 180 215 190 5.5 M14x25 49.5 60 LC 155 14 38 80 114.3 200 114.3 200 170 5.5 M12x25 69.5 80 38 mm LC 155 14 38 80 180 215 180 215 190 5.5 M14x25 69.5 80 17

3.6 RIDUTTORE PRIVO DI FLANGIA ATTACCO MOTORE LC 050 LC 070 LC 090 LC 120 LC 155 D D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 6-6.35-7 32.5 50 42.5 M4x8 M4 21.7 13.2 3 8.2 8 8-9 - 9.52 32.5 50 42.5 M4x8 M4 21.7 13.2 3 8.2 9 11-12 - 12.7 35.5 50 42.5 M4x8 M4 22 13.5 3 8.5 11 14 35.5 50 42.5 M4x8 M4 26.5 18 3 13 11.5 6-6.35-7 32.5 50 42.5 M4x8 M4 21.7 13.2 3 8.2 8 8-9 - 9.52 32.5 50 42.5 M4x8 M4 21.7 13.2 3 8.2 9 11-12 - 12.7 35.5 50 42.5 M4x8 M4 22 13.5 3 8.5 11 14 35.5 50 42.5 M4x8 M4 26.5 18 3 13 11.5 8-9 - 9.52 38 68 76.5 M6x10 M6 34 26.8 9.5 18.8 10.5 11-12 - 12.7 43 68 76.5 M6x10 M6 34 26.8 9.5 18.8 12.5 14-15.875-16 - 17 48 68 76.5 M6x10 M6 34 26.8 9.5 18.8 14.5 19-19.05 51 68 76.5 M6x10 M6 34 26.8 9.5 18.8 16.5 12.7 43 90 98 M6x15 M6 33.5 20 7.6 12.5 12.5 14-15.875-16 48 90 98 M6x15 M6 33.5 20 7.6 12.5 14.5 19 51 90 98 M6x15 M6 33.5 20 7.6 12.5 16.5 22-24 56.5 90 98 M6x15 M6 36.5 23 7.6 14 19 28 67 90 98 M6x15 M8 36.5 23 7.6 14 22.5 32 71 90 98 M6x15 M8 38 24.5 7.6 15.5 24.5 14-15.875-16 48 113 125.5 M8x15 M6 40 27.5 6 20 14.5 19 51 113 125.5 M8x15 M6 40 27.5 6 20 16.5 22-24 56.5 113 125.5 M8x15 M6 41 28.5 6 19.5 19 28 67 113 125.5 M8x15 M8 41 28.5 6 19.5 22.5 32 71 113 125.5 M8x15 M8 40 27.5 6 18.5 24.5 35 73 113 125.5 M8x15 M8 50 37.5 11.25 26 26 38 77.5 113 125.5 M8x15 M8 50 37.5 11.25 26 28 +0.1 +0.2 18

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INDICE DI REVISIONE (R) R1 Aggiunta grandezza 155 Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. È vietata la produzione anche parziale senza autorizzazione. 20 COD. TIR 0010 R1

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