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Die Vorteile des Einsatzes von Präzisionslinearmotoren
Hohes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Präzisions-Linearmotoren
Präzisionslinearmotoren sind Elektromotoren, die für hochpräzise und wiederholbare lineare Bewegungen ausgelegt sind. Sie werden häufig in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, darunter in der Robotik, in medizinischen Geräten und in der Präzisionsoptik.
Arten von Präzisionslinearmotoren
Ein Präzisionslinearmotor ist ein wichtiger Bestandteil eines motorisierten Lineartisches. Je nach den spezifischen Anwendungen und Eigenschaften gibt es drei Arten von Präzisionslinearmotoren:
1. schrittweise Linearmotoren
2. bürstenlose rotierende Servomotoren
3. linearmotoren mit Direktantrieb
Bei einem schrittweisen Präzisionslinearmotor wird eine Drehbewegung über eine Riemenscheibe und einen Riemen oder eine Leitspindel in eine lineare Bewegung umgewandelt. Vollständig integrierte Schrittmotor-/Leitspindel-Baugruppen sind seit kurzem auf dem Markt erhältlich. Sie machen eine Drehkupplung und ein Spindellager überflüssig und bieten eine kompakte, kostengünstige Lösung für viele Anforderungen an motorisierte Lineartische.
Eine leistungsstärkere und teurere Lösung ersetzt den linearen Schrittmotor durch einen bürstenlosen rotierenden Servomotor. Diese können zwar eine höhere Geschwindigkeit und Präzision erreichen, erfordern aber einen Drehgeber und sind noch nicht als integrierte Motor-/Leitspindel-Baugruppen erhältlich.
Die Vorteile des Einsatzes von Präzisionslinearmotoren
Einer der Hauptvorteile von Präzisionslinearmotoren besteht darin, dass sie präzise Hochgeschwindigkeitsbewegungen mit geringem Vibrations- und Geräuschpegel ausführen können. Dies macht sie ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, wie z. B. Präzisionsoptik, Laserabbildung usw.
Ein weiterer Vorteil von Präzisionslinearmotoren ist ihre Fähigkeit, gleichmäßige, kontinuierliche Bewegungen ohne mechanische Komponenten wie Getriebe, Riemen oder Riemenscheiben auszuführen. Damit entfallen viele der Reibungs- und Verschleißquellen, die bei herkömmlichen Bewegungssteuerungssystemen zu Ungenauigkeiten führen können.
Präzisionslinearmotoren sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich, von kleinen Motoren mit geringer Leistung für Mikropräzisionsanwendungen bis hin zu großen Motoren mit hoher Leistung für industrielle Hochleistungsanwendungen. Sie können auch kundenspezifisch angepasst werden, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen, wie z. B. unterschiedliche Hublängen, Montageoptionen und Rückmeldesysteme.
Insgesamt bieten Präzisionslinearmotoren ein hohes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Im Zuge des technologischen Fortschritts wird die Nachfrage nach präzisen Bewegungssteuerungssystemen weiter steigen, und Präzisionslinearmotoren werden bei der Erfüllung dieser Nachfrage eine immer wichtigere Rolle spielen.
Holen Sie die beste Leistung aus Ihrem motorisierten Lineartisch
Der leistungsstärkste Ansatz bei der Entwicklung eines motorisierten Lineartisches ist der Wechsel von rotierenden Schrittmotoren zu direkt angetriebenen Linearmotoren. Bei diesem Ansatz überträgt der Motor die Kraft direkt auf die Nutzlast, und ein Servoregelkreis wird auf der Grundlage des Feedbacks eines linearen Encoders geschlossen.
Direktantriebslösungen für motorisierte Lineartische waren traditionell eine teure Option. Die Direktantriebstechnologie hat sich weiterentwickelt und ist nun zu einem bescheideneren Preis erhältlich, was auf die jüngsten Fortschritte bei der Leistung und den Kosten von magnetischen Materialien sowie auf Kostensenkungen bei linearen Messgeräten zurückzuführen ist.
Der Wert steigt, wenn die gesamten Lebenszykluskosten des motorisierten Lineartisches berücksichtigt werden. Motorisierte Lineartische mit Direktantrieb bieten auch eine drastische Steigerung des Systemdurchsatzes durch eine Reduzierung der Verfahr- und Einschwingzeit.