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    • Elimine la carga de gestionar la desalineación en los sistemas de movimiento lineal.

      Elimine la carga de gestionar la desalineación en los sistemas de movimiento lineal.

      Prevenga las causas de falla de los rodamientos. Nadie desea que un rodamiento lineal falle prematuramente. Si bien muchos factores pueden comprometer la vida útil prevista de un rodamiento, los diseñadores de maquinaria industrial deben protegerse especialmente contra los errores de alineación entre los rieles del rodamiento y los elementos móviles. No solo es un error de alineación...
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    • Diferentes conceptos de accionamiento para diferentes movimientos de máquinas herramienta

      Diferentes conceptos de accionamiento para diferentes movimientos de máquinas herramienta

      Los accionamientos principales son, en su mayoría, motores eléctricos síncronos y asíncronos con control de lazo cerrado. Se utilizan en kits o motores encapsulados para tornos, fresadoras, rectificadoras y centros de mecanizado. Los accionamientos de husillo tradicionales con motores encapsulados…
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    • ¿Qué tipos de movimiento se pueden crear con sistemas lineales multieje?

      ¿Qué tipos de movimiento se pueden crear con sistemas lineales multieje?

      Movimiento punto a punto, movimiento combinado, movimiento de contorno. Para muchas tareas, los sistemas lineales multieje —robots cartesianos, mesas XY y sistemas de pórtico— se desplazan en línea recta para lograr movimientos rápidos punto a punto. Pero algunas aplicaciones, como la dispensación y el corte, requieren que el sistema...
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    • Sistemas de movimiento lineal: Tan fuertes como el eslabón más débil

      Sistemas de movimiento lineal: Tan fuertes como el eslabón más débil

      Analicemos cinco eslabones de la cadena de elementos de diseño cruciales para un funcionamiento preciso. Un sistema de movimiento lineal es tan resistente como sus eslabones más críticos en la cadena de elementos mecánicos y electromecánicos. Comprender cada componente y característica (y su impacto en el resultado del diseño) mejora...
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    • 6 cosas que los pequeños fabricantes deben saber sobre los robots cartesianos

      6 cosas que los pequeños fabricantes deben saber sobre los robots cartesianos

      Carga, precisión, carrera, controlador, operador y proveedor. 1. Manejan cargas más pesadas: una carga útil de 20 kg no supone ningún problema para un robot cartesiano, lo que permite ahorrar costes al reducir el tamaño de la mecánica, utilizar componentes más pequeños y controles menos complejos. 2. Se adaptan a orientaciones difíciles: un robot cartesiano...
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    • Realizando el trabajo pesado: Cuándo los robots cartesianos tienen más sentido.

      Realizando el trabajo pesado: Cuándo los robots cartesianos tienen más sentido.

      ¿Un robot del tamaño de Terminator es aceptable? En comparación con un robot cartesiano, un sistema SCARA o de seis ejes generalmente ofrece un mayor rendimiento de fábrica a un costo más elevado y con mayores requisitos de programación, pero con un tamaño más compacto, menor peso y una extensión de brazo menos rígida. Por otro lado...
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    • ¿Cuáles son los principales tipos de actuadores lineales?

      ¿Cuáles son los principales tipos de actuadores lineales?

      Accionamientos por correa/tornillo/neumáticos/de cremallera/por motor lineal 【Actuadores accionados por correa y tornillo】 Aunque las transmisiones por correa y por tornillo son tecnologías diferentes, tiene sentido incluirlas en la misma categoría porque son los dos tipos más comunes de actuadores electromecánicos...
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    • ¿Cuál es la diferencia entre la cinemática serial y la cinemática paralela en el diseño de movimiento multieje?

      ¿Cuál es la diferencia entre la cinemática serial y la cinemática paralela en el diseño de movimiento multieje?

      Estamos solucionando el problema del posicionamiento. Las mesas y plataformas de posicionamiento actuales incorporan hardware y software más personalizados que nunca para satisfacer requisitos de salida específicos. Están diseñadas para sistemas de movimiento que se desplazan con precisión incluso mediante comandos multieje complejos. Retroalimentación de precisión...
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    • Guía de selección para sistemas lineales

      Guía de selección para sistemas lineales

      Plataformas y mesas multieje. Atrás quedaron los días en que los diseñadores y constructores de maquinaria debían elegir entre construir su propio sistema lineal desde cero o conformarse con una gama limitada de sistemas preensamblados que, en la mayoría de los casos, no se ajustaban perfectamente a sus necesidades. Los fabricantes hoy...
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    • ¿Robótica o control de movimiento? Esa es la cuestión.

      ¿Robótica o control de movimiento? Esa es la cuestión.

      10 preguntas para ayudarte a decidir. Aunque a menudo los límites se difuminan, la robótica y el control de movimiento no son lo mismo. Están estrechamente relacionados en muchos aspectos, pero la robótica tiende a soluciones más prefabricadas, mientras que el control de movimiento se inclina por soluciones más modulares. Este pequeño pero...
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    • Consejos para seleccionar robots cartesianos prediseñados

      Consejos para seleccionar robots cartesianos prediseñados

      3 pasos para diseñar su sistema de posicionamiento lineal. Los robots cartesianos operan en dos o tres ejes a lo largo del sistema de coordenadas cartesianas X, Y y Z. Si bien los robots SCARA y de 6 ejes son más conocidos, los sistemas cartesianos se encuentran en prácticamente cualquier aplicación industrial imaginable, desde...
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    • ¿Qué son los errores planares y cómo afectan a la precisión de un sistema de movimiento lineal?

      ¿Qué son los errores planares y cómo afectan a la precisión de un sistema de movimiento lineal?

      Errores lineales, angulares y planares. En un mundo ideal, un sistema de movimiento lineal exhibiría un movimiento perfectamente plano y recto, alcanzando la posición deseada sin error alguno en cada ocasión. Sin embargo, incluso las guías y accionamientos lineales de mayor precisión (tornillos, cremalleras y piñones, correas, motores lineales) presentan ciertas imprecisiones.
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