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  • Guida alla selezione dei sistemi lineari

    Guida alla selezione dei sistemi lineari

    Tavoli e piattaforme multiasse Sono finiti i tempi in cui progettisti e costruttori di macchine dovevano scegliere tra costruire il proprio sistema lineare da zero o accontentarsi di una gamma limitata di sistemi preassemblati che, nella maggior parte dei casi, non si adattavano perfettamente alla loro applicazione. Oggi i produttori...
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  • Robotica o controllo del movimento? Questo è il dilemma.

    Robotica o controllo del movimento? Questo è il dilemma.

    10 domande per aiutarti a decidere. Sebbene i confini possano spesso sfumare, robotica e controllo del movimento non sono la stessa cosa. Sono strettamente correlati per molti aspetti, ma la robotica tende a soluzioni più "pre-ingegnerizzate", mentre il controllo del movimento tende a soluzioni più modulari. Questo piccolo ma...
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  • Consigli per la selezione di robot cartesiani pre-ingegnerizzati

    Consigli per la selezione di robot cartesiani pre-ingegnerizzati

    3 passaggi per progettare il tuo sistema di posizionamento lineare I robot cartesiani operano su due o tre assi lungo il sistema di coordinate cartesiane X, Y e Z. Sebbene i robot SCARA e a 6 assi siano più conosciuti, i sistemi cartesiani si possono trovare in quasi tutte le applicazioni industriali immaginabili, da...
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  • Che cosa sono gli errori planari e come influenzano la precisione di un sistema di movimento lineare?

    Che cosa sono gli errori planari e come influenzano la precisione di un sistema di movimento lineare?

    Errori lineari, angolari e planari. In un mondo ideale, un sistema di movimento lineare mostrerebbe un movimento perfettamente piatto e rettilineo e raggiungerebbe la posizione desiderata con errore zero ogni volta. Ma anche le guide e gli azionamenti lineari di altissima precisione (viti, cremagliere e pignoni, cinghie, motori lineari) presentano alcuni...
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  • Coltello svizzero per l'automazione industriale

    Coltello svizzero per l'automazione industriale

    Applicazioni comuni per le guide lineari Le guide lineari sono la spina dorsale di molte applicazioni industriali, fornendo una guida a basso attrito e un'elevata rigidità per carichi che possono variare da pochi grammi a migliaia di chilogrammi. La loro gamma di dimensioni, classi di precisione e precarichi rende...
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  • Perché utilizzare guide lineari e viti a ricircolo di sfere con catene a ricircolo di sfere?

    Perché utilizzare guide lineari e viti a ricircolo di sfere con catene a ricircolo di sfere?

    Caratteristica progettuale chiave per il vostro sistema di movimento lineare. Una delle differenze tra i cuscinetti a sfere radiali e le guide lineari a ricircolo di sfere è sempre stata che i cuscinetti radiali utilizzano tipicamente una gabbia per separare le sfere e controllarne il movimento, mentre le guide a profilo non la utilizzano. Ma...
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  • Quali sono le differenze tra guide lineari lisce e guide lineari a rulli?

    Quali sono le differenze tra guide lineari lisce e guide lineari a rulli?

    Scegliete con cura il vostro sistema di posizionamento lineare. Una guida lineare (o cuscinetto lineare) è un elemento meccanico che consente il movimento relativo tra due superfici, con una superficie che supporta l'altra, e riduce al minimo l'attrito tra le due. Esistono due tipi principali di guide lineari: lisce e rotonde...
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  • Tre metodi efficaci per ridurre i costi di manutenzione dei sistemi lineari

    Tre metodi efficaci per ridurre i costi di manutenzione dei sistemi lineari

    Sostituzione di un carrello di guida lineare o sostituzione dell'intero gruppo carrello e guida. Una lubrificazione inadeguata può causare il cedimento dei cuscinetti. Ma sebbene la lubrificazione sia il fattore di manutenzione più importante per la durata dei cuscinetti lineari, ci sono altre cose che gli utenti possono fare per ridurre i costi di manutenzione e garantire...
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  • 4 parametri applicativi principali: corsa, carico, velocità e precisione.

    4 parametri applicativi principali: corsa, carico, velocità e precisione.

    Sono finiti i tempi in cui i progettisti e i costruttori di macchine dovevano scegliere tra costruire il proprio sistema lineare da zero o accontentarsi di una gamma limitata di sistemi preassemblati che, nella maggior parte dei casi, non si adattavano perfettamente alla loro applicazione. Oggi i produttori offrono sistemi basati su una gamma...
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  • Come progettare un sistema di movimento lineare?

    Come progettare un sistema di movimento lineare?

    Elevata efficienza, precisione e rigidità. Il percorso più breve tra due punti è una linea retta. Ma se si progetta un sistema di movimento lineare, è necessario considerare il supporto strutturale, le guide, gli azionamenti, le guarnizioni, la lubrificazione e gli accessori tra i punti A e B. Sia che si decida di progettare un...
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  • Sette parametri chiave per progettare un sistema di movimento lineare ottimale ed economicamente vantaggioso.

    Sette parametri chiave per progettare un sistema di movimento lineare ottimale ed economicamente vantaggioso.

    Carico, orientamento, velocità, spostamento, precisione, ambiente e ciclo di lavoro. Un'attenta analisi dell'applicazione, inclusi orientamento, momento e accelerazione, rivelerà il carico che deve essere supportato. A volte, il carico effettivo può variare rispetto al carico calcolato, quindi gli ingegneri devono considerare...
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  • L'innovativo sistema di azionamento servoassistito sopprime le vibrazioni.

    L'innovativo sistema di azionamento servoassistito sopprime le vibrazioni.

    La soppressione delle vibrazioni riduce drasticamente i tempi di assestamento. In un'operazione di prelievo e posizionamento ad alta velocità, i tempi di assestamento sono nemici della produttività. La velocità è essenziale per l'assemblaggio ad alto volume. Tuttavia, la velocità crea anche problemi. In un'operazione di prelievo e posizionamento, ad esempio, spostarsi rapidamente da un lato all'altro...
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