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    • Cinco pasos para la integración de motores lineales

      Cinco pasos para la integración de motores lineales

      Configuración típica del diseño de sistemas de movimiento. El movimiento lineal es fundamental para muchas máquinas móviles, y la naturaleza de accionamiento directo de los motores lineales puede simplificar el diseño general de la máquina en estas aplicaciones. Otras ventajas incluyen una mayor rigidez, ya que los motores lineales están fijados directamente a la carga.
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    • Bandejas portaherramientas de transferencia lineal automatizada

      Bandejas portaherramientas de transferencia lineal automatizada

      Lograr alta precisión y repetibilidad en las líneas de producción Hasta hace poco, lograr alta precisión y repetibilidad en las líneas de producción era difícil. Pero ahora, los nuevos sistemas de automatización están eliminando las barreras asociadas con la manipulación y el ensamblaje manual de productos de alta calidad. Aquí...
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    • ¿Qué es el sistema de estanterías en los sistemas de pórtico?

      ¿Qué es el sistema de estanterías en los sistemas de pórtico?

      ¿Y cómo se puede evitar? Los pórticos se diferencian de otros tipos de sistemas multieje (como los robots cartesianos y las mesas XY) por utilizar dos ejes base (X) en paralelo, conectados por un eje perpendicular (Y). Si bien esta disposición de doble eje X proporciona una base amplia y estable y permite...
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    • ¿Qué causa el ruido de la correa síncrona y cómo se puede reducir?

      ¿Qué causa el ruido de la correa síncrona y cómo se puede reducir?

      El silencio se traduce en mayor velocidad y vida útil. Las correas síncronas son comunes en los sistemas de movimiento, ya que proporcionan un funcionamiento más suave y un mejor rendimiento a alta velocidad que las cadenas, además de carecer de los problemas de deslizamiento y estiramiento que pueden afectar a las correas trapezoidales en aplicaciones de precisión. Sin embargo, una desventaja de las correas síncronas...
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    • Elimine la complejidad de gestionar la desalineación en sistemas de movimiento lineal.

      Elimine la complejidad de gestionar la desalineación en sistemas de movimiento lineal.

      Prevenga las causas de fallas en los rodamientos. Nadie quiere que un rodamiento lineal falle prematuramente. Si bien muchos factores pueden afectar la vida útil esperada 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. Una mala alineación no solo es perjudicial...
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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 predominantemente motores eléctricos síncronos y asíncronos con control de lazo cerrado. Sus aplicaciones incluyen motores en kit o encapsulados para su uso en tornos, fresadoras y rectificadoras, así como en 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 contorneado. 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 dosificación y el corte, requieren que el sistema...
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    • Sistemas de movimiento lineal: Tan fuerte como su eslabón más débil.

      Sistemas de movimiento lineal: Tan fuerte como su 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 robusto como los eslabones más sensibles de su 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, conductor y proveedor. 1. Manejan cargas más pesadas: una carga útil de 20 kg no representa ningún problema para un robot cartesiano, lo que permite ahorrar dinero al reducir el tamaño de la mecánica, usar componentes más pequeños y controles menos complejos. 2. Se adaptan a orientaciones difíciles: un robot cartesiano...
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    • Haciendo el trabajo pesado: Cuando los robots cartesianos tienen más sentido

      Haciendo el trabajo pesado: Cuando los robots cartesianos tienen más sentido

      ¿Un robot del tamaño de un Terminator es aceptable? En comparación con un robot cartesiano, un sistema SCARA o de seis ejes generalmente ofrece un mayor rendimiento de fábrica, aunque 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, un...
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    • ¿Cuáles son los principales tipos de actuadores lineales?

      ¿Cuáles son los principales tipos de actuadores lineales?

      Accionamiento por correa/accionamiento por tornillo/accionamiento neumático/accionamiento por cremallera y piñón/accionamiento por motor lineal 【Actuadores accionados por correa y por tornillo】 Aunque los accionamientos por correa y por tornillo son tecnologías diferentes, tiene sentido agruparlos 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 resolviendo el problema del posicionamiento. Las mesas y plataformas de posicionamiento actuales incluyen hardware y software más personalizados que nunca para satisfacer requisitos de salida específicos. Esto está diseñado para sistemas de movimiento que se desplazan con precisión incluso mediante comandos multieje complejos. Retroalimentación de precisión...
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