tanc_left_img

Miten voimme auttaa?

Aloitetaan!

 

  • 3D mallit
  • Tapaustutkimukset
  • Insinöörin webinaarit
AUTTAA
sns1 sns2 sns3
  • Puhelin

    Puhelin: +86-180-8034-6093 Puhelin: +86-150-0845-7270(Eurooppa-piiri)
  • abacg
    • Kolme tärkeää suunnittelunäkökohtaa karteesisille roboteille

      Kolme tärkeää suunnittelunäkökohtaa karteesisille roboteille

      Järjestelmän konfigurointi, kaapelinhallinta, säätimet. Jos hakemuksesi vaatii karteesista robottia, sinulla on monia vaihtoehtoja riippuen integroinnin tasosta, jonka haluat toteuttaa. Ja vaikka esisuunnitellut karteesiset robotit ovat yleistymässä valmistajien laajentuessa...
      Lue lisää
    • Lineaariset ohjaimet, voimansiirto, toimilaitteet Katso Odottamattomat sovellukset

      Lineaariset ohjaimet, voimansiirto, toimilaitteet Katso Odottamattomat sovellukset

      Lisää tarkkuutta ja helpompaa asennusta. Vuoden 2020 tutkimuksemme toimialasta osoittaa, että aiemmin staattisten tai manuaalisesti hoidettujen järjestelmien automatisointi on jatkuvaa. Näiden uusien tarjousten avain on asennuksen yksinkertaisuus OEM-valmistajille ja lineaaristen akseleiden lineaaristen komponenttien loppukäyttäjille ... sekä...
      Lue lisää
    • Lineaariset paikannusvaiheet ja XYZ-taulukot

      Lineaariset paikannusvaiheet ja XYZ-taulukot

      Karteesinen robotti Pick and Place -sovellukseen. Asemointitasoja ja -pöytiä käytetään liikkeenohjausjärjestelmissä pitämään työkappaletta painettuna ja/tai kohdistamaan se johonkin toimintoon. Vaiheet tai pöydät, olivatpa ne sitten lineaarisia tai pyöriviä, ovat useimmiten täydellisiä liikkeen alijärjestelmiä. Eli he ovat liikettä...
      Lue lisää
    • Säännöt toimilaitteiden ja ohjainten kohdistusta varten lineaarisissa liikejärjestelmissä

      Säännöt toimilaitteiden ja ohjainten kohdistusta varten lineaarisissa liikejärjestelmissä

      Muutamien yksinkertaisten ohjeiden noudattaminen lineaaristen liikejärjestelmien suunnittelussa voi parantaa järjestelmän suorituskykyä ja toimilaitteen käyttöikää. Monet automatisoidut koneet käyttävät lineaarisia ohjauskomponentteja, kuten profiloituja kiskoja, pyöreitä kiskoja tai muita vierintä- tai liukulaakerirakenteita, jotka ohjaavat ja tukevat liikkuvaa sähkö...
      Lue lisää
    • Lineaarimoottori vs. kuularuuvi

      Lineaarimoottori vs. kuularuuvi

      Kustannustehokas sovellus omaan suunnitteluun. Vaikka raudattomia lineaarimoottoreita on käytetty puolijohde- ja elektroniikkasovelluksissa yli vuosikymmenen ajan, monet suunnittelijat ja OEM-valmistajat pitävät niitä edelleen "niche-tuotteina". Mutta käsitys lineaarimoottoreista kalliina ratkaisuna ...
      Lue lisää
    • Liikkeen perusteet: Lineaaristen järjestelmien kallistuksen, nousun ja poikkeaman määrittäminen

      Liikkeen perusteet: Lineaaristen järjestelmien kallistuksen, nousun ja poikkeaman määrittäminen

      Sisältää karteesisia robotteja, portaalijärjestelmiä ja XY-taulukoita. Lineaariset ohjaimet ja järjestelmät altistuvat tyypillisesti sekä alas-, ylöspäin- ja sivukuormituksille aiheutuville lineaarisille voimille että ulkonevien kuormien aiheuttamille pyörimisvoimille. Pyörimisvoimat - joita kutsutaan myös momenttivoituksiksi - määritellään tyypillisesti ...
      Lue lisää
    • Lineaariset paikannusvaiheet/taulukot

      Lineaariset paikannusvaiheet/taulukot

      Cartesian Robot for Gantry System Paikannustasoja ja -pöytiä käytetään liikkeenohjausjärjestelmissä pitämään työkappaletta painettuna ja/tai sijoittamaan se johonkin toimintoon. Vaiheet tai pöydät, olivatpa ne sitten lineaarisia tai pyöriviä, ovat useimmiten täydellisiä liikkeen alijärjestelmiä. Eli ne ovat itse liikejärjestelmiä...
      Lue lisää
    • Valintaopas lineaarisille järjestelmille

      Valintaopas lineaarisille järjestelmille

      Hihnakäyttöinen, kuularuuvikäyttöinen, hammastankokäyttöinen, lineaarimoottorikäyttöinen, paineilmakäyttöiset järjestelmät. Takana ovat ajat, jolloin konesuunnittelijoiden ja rakentajien oli valittava joko rakentaako oma lineaarijärjestelmä tyhjästä tai tyytyäkö rajoitettuun valikoimaan esiasennettuja järjestelmiä, jotka...
      Lue lisää
    • Lineaariset kooderit parantavat tarkkuutta

      Lineaariset kooderit parantavat tarkkuutta

      Lineaariset kooderit parantavat tarkkuutta korjaamalla virheet mekaanisten yhteyksien jälkeen. Lineaariset anturit seuraavat akselin sijaintia ilman välimekaanisia elementtejä. Kooderit mittaavat jopa mekaanisten linkkien (kuten pyörivistä lineaarisiin mekaanisista laitteista) siirtovirheitä, mikä auttaa hallitsemaan...
      Lue lisää
    • Kuinka saada ennustettavaa ja luotettavaa lineaarista liikettä

      Kuinka saada ennustettavaa ja luotettavaa lineaarista liikettä

      Tarkkuus ja toistettavuus, kapasiteetti, matkan pituus, käyttö, ympäristö, ajoitus, suunta, hinnat. Tässä on muutamia vinkkejä lineaarimoottorikäyttöisen toimilaitteen oikeaan määrittämiseen ja koon määrittämiseen käyttämällä muistomerkkiä ACTUATOR – lyhenne sanoista tarkkuus, kapasiteetti, matkan pituus, käyttö, ympäristö,...
      Lue lisää
    • Vaaka- ja pystysuora Lineaarinen vaihe Z Axis Positioning Stage

      Vaaka- ja pystysuora Lineaarinen vaihe Z Axis Positioning Stage

      Asemointivaiheet voivat nykyään täyttää erityiset ja vaativat tuotantovaatimukset. Tämä johtuu siitä, että räätälöity integrointi ja uusin liikeohjelmointi auttavat nyt saamaan vaiheita uskomattoman tarkkuuden ja synkronoinnin. Lisäksi mekaanisten osien ja moottoreiden kehitys auttaa OEM-valmistajia suunnittelemaan ...
      Lue lisää
    • Lineaarisen toimilaitteen koon pienentäminen

      Lineaarisen toimilaitteen koon pienentäminen

      Ratkaisu XY-vaiheisiin ja pieniin työstökeskuksiin, kuten 3D-tulostimiin. Lineaarisia toimilaitteita on saatavana monenlaisia ​​kokoja, mutta useiden viime vuosien aikana valmistajat ovat korostaneet yhä kompaktimpia jalanjälkiä. Mutta olipa toimilaite kuinka pieni tahansa, moottorin lisääminen voi tehdä...
      Lue lisää
    Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille