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  • Quais fatores contribuem para o atrito em sistemas de movimento linear?

    Quais fatores contribuem para o atrito em sistemas de movimento linear?

    Projetistas e engenheiros geralmente tentam evitar ou mitigar o atrito em sistemas de movimento linear. Embora o atrito nem sempre seja ruim — em algumas aplicações, ele pode proporcionar um efeito de amortecimento e ajudar a melhorar o ajuste do servo — quando se trata de sistemas de movimento linear, ele aumenta a quantidade de força necessária...
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  • Impactos da pandemia na fabricação e aplicações de componentes de movimento linear

    Impactos da pandemia na fabricação e aplicações de componentes de movimento linear

    Os componentes de movimento linear incluem desde vários tipos de atuadores lineares até guias lineares, deslizadores e trilhos, além de uma infinidade de outros componentes. Um ponto em comum entre eles é que seu desenvolvimento e produção são influenciados tanto por tendências tecnológicas quanto por fatores mais amplos do mercado.
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  • Fundamentos do Movimento Linear: 13 Tópicos Essenciais que Você Precisa Saber

    Fundamentos do Movimento Linear: 13 Tópicos Essenciais que Você Precisa Saber

    Se você é iniciante no projeto e dimensionamento de sistemas de movimento linear, ou se apenas precisa relembrar alguns conceitos, reunimos aqui todos os artigos que abordam os conceitos mecânicos usados ​​nesses sistemas, como um guia de referência sobre os fundamentos do movimento linear. Diferentemente da nossa seleção de artigos anteriores, este guia oferece uma visão mais completa do assunto.
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  • Comparação entre estágios de microposicionamento e nanoposicionamento

    Comparação entre estágios de microposicionamento e nanoposicionamento

    Os projetos de mesas lineares podem variar desde pórticos de longo curso e alta carga até mesas de microposicionamento e nanoposicionamento com cargas leves. Embora todas as mesas lineares sejam projetadas e construídas para fornecer alta precisão e repetibilidade de posicionamento e para minimizar erros angulares e planares, as mesas...
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  • 5 pontos a considerar ao substituir sistemas de movimento linear

    5 pontos a considerar ao substituir sistemas de movimento linear

    Apresentamos os cinco principais pontos que engenheiros, técnicos de manutenção e prestadores de serviços devem considerar ao substituir sistemas de trilhos perfilados lineares. Quando um sistema linear chega ao fim de sua vida útil, muitas vezes a solução mais simples é substituí-lo por um sistema linear idêntico...
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  • Top 5 das estruturas mais populares de guias ferroviários lineares

    Top 5 das estruturas mais populares de guias ferroviários lineares

    Oferecemos plataformas motorizadas que podem ser montadas em diversas configurações; por exemplo, plataformas XY, plataformas XYZ. Listamos aqui as 5 combinações de plataformas mais populares, mas você pode selecionar sua própria combinação de família, curso e passo do fuso em cada eixo para construir a plataforma que você precisa.
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  • Guias lineares e deslizantes em modelos leves e grandes.

    Guias lineares e deslizantes em modelos leves e grandes.

    Mais sobre a geometria de trilhos-guia duplos. Os sistemas de guia linear incluem trilhos-guia, corrediças e guias. A indústria os categoriza em alguns tipos básicos, incluindo trilhos perfilados, corrediças para gavetas, rolamentos lineares, rodas-guia e mancais de deslizamento. Um arranjo típico inclui um trilho ou eixo,...
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  • O que é Engenharia de Projeto de Movimento Linear?

    O que é Engenharia de Projeto de Movimento Linear?

    Resumo técnico O movimento linear é uma área do controle de movimento que engloba diversas tecnologias, incluindo motores lineares, atuadores lineares e guias e rolamentos lineares, entre outros. Motores lineares — uma opção precisa Os motores lineares tradicionais são basicamente motores rotativos de ímã permanente...
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  • Reduzindo o tempo de projeto para sistemas de movimento linear

    Reduzindo o tempo de projeto para sistemas de movimento linear

    O tempo de projeto pode ser reduzido, garantindo durabilidade e alto desempenho. A redução do tempo de projeto é crucial na engenharia, pois resulta em custos mais baixos e um tempo de lançamento no mercado mais rápido. O tempo de projeto geralmente inclui uma série de atividades que não agregam valor, como redesenho, superdimensionamento ou ampliação do escopo...
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  • O que é a ondulação de torque e como ela afeta as aplicações de movimento linear?

    O que é a ondulação de torque e como ela afeta as aplicações de movimento linear?

    Os motores produzem torque e rotação através da interação de campos magnéticos no rotor e no estator. Em um motor ideal — com componentes mecânicos perfeitamente usinados e montados, e campos elétricos que se estabelecem e se dissipam instantaneamente — a produção de torque seria perfeitamente suave...
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  • Como reduzir o solavanco em sistemas de movimento linear

    Como reduzir o solavanco em sistemas de movimento linear

    Os perfis de movimento mais comuns para sistemas de movimento linear são o trapezoidal e o triangular. Em um perfil de movimento trapezoidal, o sistema acelera de zero até sua velocidade máxima, se desloca nessa velocidade por um tempo (ou distância) específico e, em seguida, desacelera até zero. Por outro lado, o perfil de movimento triangular...
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  • Como as cargas axiais e radiais afetam os sistemas de movimento linear

    Como as cargas axiais e radiais afetam os sistemas de movimento linear

    Em qualquer sistema de movimento, compreender o tipo e a direção das cargas aplicadas e resultantes é importante para determinar a vida útil dos rolamentos e analisar a deflexão. Em sistemas de movimento linear, normalmente usamos coordenadas cartesianas (X, Y e Z) para definir a localização e a direção das cargas. Mas para sistemas de movimento rotativo, as coordenadas cartesianas (X, Y e Z) são usadas para determinar a posição e a direção das cargas.
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