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    • Sollten Sie mit dem robotergestützten Laserschneiden beginnen?

      Sollten Sie mit dem robotergestützten Laserschneiden beginnen?

      Roboterbasiertes Laserschneiden bietet einige nützliche Vorteile gegenüber konventionelleren Formen der Laserschneidautomatisierung. Sie sind sich jedoch möglicherweise noch nicht sicher, ob es die beste Lösung für Sie ist. Warum sollten Sie sich für einen Roboter statt einer Laserschneidmaschine entscheiden? Welche Nachteile hat eine effizientere...
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    • 3 wichtige Details, die vor der Integration der Laserschneidroboter zu beachten sind

      3 wichtige Details, die vor der Integration der Laserschneidroboter zu beachten sind

      Laserschneidsysteme bieten unübertroffene Schneidleistung. Sie stellen jedoch auch eine erhebliche finanzielle Investition dar. Daher ist es wie bei jeder Kapitalinvestition wichtig, sich vor der Integration einiger kritischer Faktoren bewusst zu sein. Anwendungsanforderungen Der wichtigste Faktor, der Ihre ... beeinflusst.
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    • Laserschneidroboter: Präzision trifft Produktivität

      Laserschneidroboter: Präzision trifft Produktivität

      Laserschneidroboter sind leistungsstarke und zugleich komplexe Fertigungswerkzeuge. Sie liefern den Herstellern, die sie einsetzen, qualitativ hochwertige Ergebnisse. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, welchen Platz sie in der Schneidroboterpalette einnehmen. Um zu verstehen, was sie sind, welche Arten von Laserschneidrobotern es gibt und …
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    • Was ist ein Linearroboter?

      Was ist ein Linearroboter?

      Mit der zunehmenden Automatisierung hat sich auch die Bedeutung der Linearrobotik erweitert. Linearroboter sind Industrieroboter mit zwei oder drei Hauptachsen, die sich geradlinig bewegen, anstatt sich zu drehen, und im rechten Winkel zueinander stehen. Die drei Gleitgelenke entsprechen der Bewegung des Handgelenks.
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    • Wann sollten Sie mit einem kartesischen Roboter automatisieren?

      Wann sollten Sie mit einem kartesischen Roboter automatisieren?

      Kartesische Roboter sind vielseitig einsetzbar. Wann eignen sie sich also für Sie und Ihr Projekt? Diese Frage lässt sich allein durch diesen Artikel nicht präzise beantworten. Einige Fragen und Überlegungen können Ihnen jedoch dabei helfen, herauszufinden, ob kartesische Roboter die richtige Wahl sind.
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    • Was ist ein kartesischer Koordinatenroboter?

      Was ist ein kartesischer Koordinatenroboter?

      Definition, Design und Konfigurationen für lineare Positionierungssysteme. Definition eines kartesischen Roboters: Ein kartesischer Roboter oder ein Roboter mit kartesischen Koordinaten (auch als Linearroboter bekannt) ist ein Industrieroboter mit drei primären Steuerachsen, die alle linear sind (d. h., sie bewegen sich entlang einer Geraden).
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    • Pick-and-Place-Portal-Kartesischer Industrieroboter

      Pick-and-Place-Portal-Kartesischer Industrieroboter

      Pick-and-Place-Anwendungen, beispielsweise im Labor, profitieren von freitragenden Konstruktionen, da die Komponenten leicht zugänglich sind. Portalroboter sind kartesische Koordinatenroboter mit horizontalen Elementen an beiden Enden. Sie ähneln physikalisch Portalkränen, die nicht unbedingt …
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    • Wofür wird ein kartesischer Roboter verwendet? Lineare Roboteranwendungen.

      Wofür wird ein kartesischer Roboter verwendet? Lineare Roboteranwendungen.

      CNC-Maschinen und 3D-Druck sind zwei typische Anwendungsgebiete für kartesische Koordinatenroboter. Fräsmaschinen und Plotter nutzen die einfachste Anwendung, bei der sich ein Werkzeug, beispielsweise ein Fräser oder ein Stift, in einer XY-Ebene bewegt und angehoben und abgesenkt wird.
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    • Unterschiede zwischen kartesischen, sechsachsigen und SCARA-Robotern

      Unterschiede zwischen kartesischen, sechsachsigen und SCARA-Robotern

      Tragfähigkeit kartesischer Roboter: Die Tragfähigkeit eines Roboters (gemäß Herstellerangaben) muss größer sein als das Gesamtgewicht der Nutzlast am Ende des Roboterarms mit Werkzeugteilen. SCARA- und Sechsachsen-Roboter unterliegen Einschränkungen, da sie Lasten auf verlängerten Komponenten tragen. Beispiel: ...
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    • Wie Linearbewegungssysteme zu leistungsstärkeren Diagnosegeräten führen können

      Wie Linearbewegungssysteme zu leistungsstärkeren Diagnosegeräten führen können

      Medizinische Einrichtungen müssen höchste Präzision und Effizienz liefern. Motion-Control-Lösungen von FUYU – darunter Linearantriebe, Kugelumlaufspindeln und Linearführungen – beweisen, wie wichtig sie für klare und konsistente Echtzeitergebnisse sind. Diagnostische Anwendungen...
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    • Wichtige Konstruktionsdetails für lineare Bewegungen in rauen Umgebungen

      Wichtige Konstruktionsdetails für lineare Bewegungen in rauen Umgebungen

      Linearbewegungssysteme sind einer Reihe extremer Industrieumgebungen ausgesetzt. Sorgfältige Spezifikation und Auswahl der Bewegungssystemkomponenten sowie eine sorgfältige technische Prüfung können Risiken unter rauen Industriebedingungen minimieren. Ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung mechanischer Linearbewegungssysteme ist die...
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    • Die fünf häufigsten Fehler bei der Auswahl und Verwendung von Linearführungen

      Die fünf häufigsten Fehler bei der Auswahl und Verwendung von Linearführungen

      Die Spezifikation der Führung selbst ist der einfache Teil. Erfahren Sie, wie Sie Fehler bei der Montage, Installation und sogar der Wahl der Beschichtung vermeiden. Linearführungen sind präzise mechanische Baugruppen, die als Teil eines Systems arbeiten. Daher können sie nur dann Leistung bringen, wenn sie richtig in das System integriert sind.
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