电缸基本参数
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  • 德川技研
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电缸企业商机

负载能力高:采用皮带驱动解决方案的X-Y-Z龙门系统可应对150/200kg的负载。和其他两种解决方案不同,皮带驱动无需润滑,无需维护,可以避免高成本的“机器停机”。案例2-带长行程的取放系统第二个案例涉及取放系统的大型龙门,如移动金属板应用,用于设备行业或各种类型的生产线。负载能力是此类系统的关键,系统的坚固性,沿Y轴移动多个垂直轴以及30m以上行程也很重要。皮带解决方案在此案例中受到限制。由于皮带采用聚氨酯制造,评估应用时,必须考虑弹性变形率以及导致的系统刚性下降,行程加长后精度的降低。皮带系统通常采用单电机,通过一个电机头驱动皮带,完全同步移动不同滑架及相应垂直轴。采用齿轮齿条驱动移动的Y轴在潜在无限行程中可保持刚性,并可移动每个滑架。出于这些原因,齿轮齿条驱动是此类大型龙门的较佳选择,尤其是Y轴。案例3-半导体装配系统对于精密件加工装配行业来说,精度是重要的。例如半导体行业,定位和可重复需要达到必要精度,以使装配系统具有高效率,能够长时间满足高质量要求。通常来说,半导体行业的精度必须极高(小数点后两位的公差)。该解决方案的理想选择是配备滚珠丝杠驱动装置。自支撑铝型材,配备循环滚珠直线导轨。伺服电缸滑台高精度。什么是电缸什么价格

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电缸寿命计算电缸寿命一般指电缸内部使用的丝杠寿命,可以分为两个部分,一是丝杠的寿命,它可以通过计算得出,另一个是使用寿命,取决于使用条件(如温度、灰尘、整个用润滑的种类和定期添加的频率等等)。使用寿命往往通过经验得出。以下是电缸的疲劳寿命的计算方法。?10=(??/??)3∗?L10:电缸的寿命,单位KMFm:电缸承受的平均力载,单位KNCa:丝杠螺母的基本额定动负载,单位KNS:丝杠导程,单位MM03平均负载的计算平均负载是指电缸在一个工作循环中,综合在各个不同工作区间的力、速度和时间后得出的立方平均值。转矩Nm导程mm044出力大小KG1、出力大小是理论的比较大出力。2、减速比是传动机构的速比。3、传动效率是整体的传动效率,一般丝杠为90%。4、导程为丝杠导程。举例:需要一支1T出力的电缸,如何选择电机?选择一:,额定转矩为,减速比2,导程10。理论出力=(小于1T,怎么办?)解决办法:124a、增加减速比为,理论输出力为1132mGb、减少导程为5,理论输出力=1886mGc、电机超额定负载,小于比较大负载选择二:,额定转矩为,减速比2,导程5。理论出力=.此时,请注意其它重要参数,比较大运行速度。

我司的电缸正常的使用标准是10W公里伺服电动缸的使用寿命其实也就是丝杆的使用寿命,常规情况下,伺服电动缸的使用寿命是20000个小时。但是如果伺服电动缸的使用环境是十分恶劣,那么电动缸的使用寿命也会比常规环境要短一些。伺服电缸需要注意的事项及维护建议一.注意事项1.用锤子敲击应严格禁止,电动缸是比较精密的产品,缸体的敲击和伺服电机的敲击都有可能损坏电动缸2.伺服电动缸的侧向安装需要注意,特别是长行程的伺服电动缸,脚座式安装需要两点支撑。3.伺服电动缸不要超行程使用,特别是大推力的伺服电动缸,如果超行程可能会损坏伺服电动缸的内部结构。4、不要受侧向力,伺服电动缸在设计的时候是用来推出产品的,不能受较大的侧向力,这样会损坏伺服电动缸。伺服电缸谁家比较好?

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    行星滚珠丝杠,T型丝杠。随着工业自动化的进一步发展,电缸的需求将越来越大,但由于受技术及可靠性的限制,国内生产的电缸市场占有率极低,绝大多数都是靠进口。如德国FESTO,日本的IAI,SMC,DYADIC生产的电缸占据了80%以上的市场。由于电子控制技术的发展,自动化流水线的控制速度越来越快、精度要求也越来越高。而电缸恰恰能满足这些要求。工作原理电缸原理:电缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机比较好优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制,精确推力控制;实现高精度直线运动系列的全新**性产品。电动缸需要选择惯量合适的伺服马达。根据伺服马达型录所示,比较大設定值可達10倍JM>JL根据一般经验法则,设定值为5倍JM>JLJM=马达惯量(可查伺服马达型录得知)JL=负载惯量(可由下一节的公式计算得知)ð实际上,JM×10時,马达动作迟钝,所以一般都调在5倍以下。特点1.电缸特点:闭环伺服控制,控制精度达到;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力。什么是电缸什么价格

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