在选型时,首要参照上述需求来断定模组的详细参数需求: 1、在实践使用时,需求负荷多重的物体,需求实践测算。当负荷分量大于15KG时,需求采用滚珠丝杆传动或齿轮齿条传动。 2、实践选用的,有用行程需求比实践的多50mm左右,以预留扩大的空间。 3、不一样用处的机械手对运动精度需求不一样,通常步进电机驱动同步带的模组,运动精度能够到达0.02mm,伺服电机驱动滚珠丝杆时,运动精度能够到达0.01mm。不过有用行程大于400mm 时,运动精度会降低。 不同自动化工业领域发展当中,相对而言分化较大。那么在选择线性模组的时候要综合考虑各种因素,以下就是需要考核的几大因素。 1、抗振性与稳定性:稳定性是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能;而抗振性则是指模组副接受受迫振动和冲击的能力。 2、刚度对于精密机械与仪器尤为重要。模组变形包括导轨本体变形导轨副接触变形,导轨抵抗受力变形的能力。变形将影响构件之间的相对位置和导向精度。两者均应考虑。 ? 3、运动灵敏度和定位精度直线导轨运动灵敏度是指运动构件能实现的较小行程;定位精度是指运动构件能按要求停止在*位置的能力。运动灵敏度和定位精度与导轨类型、摩擦特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等因素有关。 4、精度坚持性:是指工作过程中保持原有几何精度的能力。模组的精度坚持性主要取决于导轨的**性较其尺寸稳定性。**性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。 5、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几何精度一般包括:垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。导轨几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。 6、运动平稳性模组运动平稳性是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。 更多详情:路尔特线性模组
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相对其他减速机,行星减速机具有高刚性,**(单级可做到1分以内),高传动效率(单级在97%-98%),高的 扭矩/体积比,终身免维护等特点. 行星减速机回程间隙(背隙):将输入端固定,输出端顺时针和逆时针方向旋转,输出端产生额定扭矩的±2%扭矩时,减速机轮出端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“弧分”(即1度的1/60) 额定输出扭矩: 指在额定负载下长期工作时允许输出扭矩。较大输
东莞路尔特机械销售的行星减速机可广泛应用于各种工业传动中,比如船舶、港口设备,冶金,矿山,工程机械等等。该产品根据现代设计理论设计,比传统减速机连接更简单、更经济、体积更小。有多种连接形式和多种输出形式供选择,可以匹配电机,液压马达等,低速轴加装重载轴承,特别适用于重冲击负载的应用场合。 行星减速机为什么不使用斜齿轮:斜齿轮不像直齿轮,它会导致不良的向力。但在振动和强度方面带来的好处远胜于由轴向推
行星减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过行星减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的行星减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减**果,大小 齿轮的齿数之比,就是传动比。 行星减速机的作用: 1、降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能**出行星减速机额定扭矩 2、减速同时降低了负载的惯量,惯量的减
电动机与减速机的区别: 1电动机主要是动力的主要来源。 2 减速机主要是通过齿轮改变转速的 但是转速低了力矩会增大的。 东莞路尔特销售的行星减速机具有*能,低噪音,低背隙,低温升,使用寿命长等优点。且产品多样,**齐全,为客户实现**,同时降低成本。可以选择东莞路尔特,行星减速机具有*能,低噪音,低背隙,低温升,使用寿命长等优点。且产品多样,**齐全,为客户实现**,同时降低成本。欢迎各位小主
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