Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-60 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-60 179N Hochpräzisions-Linearmotormodule mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein Linearmotor ist eine Übertragungsvorrichtung, die elektrische Energie direkt in eine Maschine mit direkter Bewegung umwandelt, ohne dass ein Zwischenumwandlungsmechanismus erforderlich ist.Es kann als Drehmotor betrachtet werden, der nach den Radial- und Ausstellungsebenen geöffnet und abgeflacht wird.Lineare Motoren werden auch als Schubstangenmotoren bezeichnet. Die häufigsten Linearmotortypen sind Flat-Typ, U-förmige Rillen und Rohrtyp.
Der lineare Motor wird oft kurz beschrieben als der Drehmotor ist abgeflacht, und das Arbeitsprinzip ist ähnlich.Magnetspuren befestigt auf StahlflächeDer Rotor des Motors umfaßt eine Spulenwicklung, ein Hall-Komponenten-Schaltplatte, einen elektrischen Heizregler (Temperaturmessgerät zur Überwachung der Temperatur) und eine elektronische Schnittstelle.mit einer Leistung von mehr als 1000 W, die Bewegung des Rotors und des Stators erfordern Lagern, um eine angemessene Luftlücke zu erhalten.Der lineare Motor benötigt einen linearen Führer, um die Position der Bewegung des Rotors im Magnetfeld zu haltenDer lineare Motor muss die Position des Rotors durch einen linearen Encoder zurückgeben, der die Position der Last direkt messen kann, um die Positionsgenauigkeit zu verbessern.
Vor dem Einsatz praktischer und erschwinglicher linearer Motoren mußte alle lineare Bewegung aus rotierenden Maschinen mit Hilfe von Rollen, Zahnrädern, Riemen oder Riemen umgewandelt werden.wenn Sie auf eine große Last stoßen und die Antriebswelle senkrecht istDiese Methoden sind immer noch die besten. Der lineare Motor hat jedoch viele einzigartige Vorteile gegenüber dem mechanischen System, wie sehr hohe Geschwindigkeit und sehr niedrige Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung,fast keine Wartung (keine Kontaktteile)Dies erfordert lediglich, daß der Motor keine Zahnräder, eine Welle oder eine Riemen benötigt, was für viele Anwendungen sehr sinnvoll ist.Die Teile, die nicht notwendig sind, um die Leistung zu reduzieren und die mechanische Lebensdauer zu verkürzen, werden entfernt.
Anwendungen:
Kaifull-Linearmotoren werden in der industriellen Automatisierung weit verbreitet, z. B. bei der Montage von Halbleitern, Fotogravurmaschinen, Lasermaschinen, Waferdetektion, AOI, Elektronikmontage,präzise Abgabe, medizinische Behandlung, PCB-Pulching, Textilmaschinen, digitales Tintenstrahlpritzen, intelligente Sortierung, Gepäcktransport, Hochgeschwindigkeitslaminierungsgeräte, Lebensmittelverarbeitung, Koordinatenmessung,Präzisionsschleifen, Drahtschneidmaschinen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen usw.
Im Bereich der CNC-Felder werden Linearmotoren weit verbreitet in linearen Bewegungssystemen eingesetzt.Gleichzeitig werden die Produktionseffizienz und die Produktqualität verbessert.Gleichzeitig weist der Linearmotor auch die Eigenschaften eines schnellen Ansprechens und einer geringen Trägheit auf, die Fehler und Vibrationen im Verarbeitungsverfahren reduzieren können.und die Verarbeitungsgenauigkeit weiter verbessern.
Im Bereich der Verpackungsmaschinen können lineare Motoren eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der linearen Bewegung und Positionierung erreichen.die die Produktionseffizienz und das Automatisierungsniveau von Verpackungsmaschinen verbessertGleichzeitig kann der lineare Motor auch schnellen Start und Stopp erreichen, mechanische Auswirkungen und Vibrationen reduzieren und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verpackungsmaschinen verbessern.
Im Bereich der intelligenten Fertigung können Linearmotoren als wichtiger Bestandteil automatisierter Produktionslinien eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der Materialübertragung und -positionierung erreichen.Durch Antrieb eines linearen Motors, kann die automatisierte Produktionslinie einen kontinuierlichen und stabilen Betrieb erreichen, was die Produktionseffizienz und die Produktqualität verbessert.Linearmotoren können auch mit intelligenten Geräten wie Sensoren und Steuerungen zusammenarbeiten, um die Intelligenz und Flexibilität des Produktionsprozesses zu erreichen.
2. Kaifull Linearmotoren
Vereinfachung komplexer Prozesse, Modulbildung:
Die Maschine besteht aus komplexen und mehrkomponentenhaften Komponenten, die Basis und die Führungsschiene sind integriert, und der Schieberegler, die Schiebereglerplatte, dieund Lesekopfstütze sind zu einem einfachen und robusten integrierten Modul integriert.
Ultra-hohe Präzision, ständig:
Mit Hilfe eines spezialisierten Verfahrens, bei dem die Führungsschienen direkt in die Aluminiumprofile eingebettet werden, gefolgt von einer einmaligen Präzisionsschleifung mit hochpräzisen Schleifmaschinen,Der lineare Motor erreicht noch höhere
Genauigkeit und höhere Haltbarkeit.
Mehr Öllager, länger Betrieb:
Mit einer großen Ölspeicherkapazität kann das größte Modul bis zu 100.000 Kilometer mit einer einzigen Ölinjektion laufen.
Höhere Belastungskapazität, stabiler Betrieb:
Der Schieber enthält eine beträchtliche Anzahl großer Präzisionsstahlkugeln, die jeweils eine Last von 1 bis 2 Tonnen tragen können.
Unerschütterlich bei harten Anforderungen:
Das Modul kann einer 500 mm exzentrischen Belastung standhalten und arbeitet weiterhin einwandfrei.
Optimiertes Material für eine verbesserte Verschleiß- und Rostbeständigkeit:
Die eingebetteten Führungsschienen bestehen aus Edelstahl und bieten eine überlegene Abwehrfähigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Rost.
3Regeln für die Benennung von Linearmotoren der KE-Serie
4. Hauptspezifikationen der Leistung
Höchstantrieb | 179.0N |
Kontinuierlicher Schub | 44.8N |
Lineare Motorenkonstante | 7.0N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 41.2W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 17.9N/Arme |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 14.6V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 3.2 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 90,4 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 3.0 ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120.C |
Gewicht der Spule: | 0.35 Kilo |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 500 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 600 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 1000 mm/s. Horizontale Montage: 6 kg. Seitenhänger: 3 kg. |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt 20 kg (0,32 kg Zunahme pro zusätzlicher 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Eingebettete Doppelleitbahn. |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/Seitenhängungsanlage. |
Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-60 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-60 179N Hochpräzisions-Linearmotormodule mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein Linearmotor ist eine Übertragungsvorrichtung, die elektrische Energie direkt in eine Maschine mit direkter Bewegung umwandelt, ohne dass ein Zwischenumwandlungsmechanismus erforderlich ist.Es kann als Drehmotor betrachtet werden, der nach den Radial- und Ausstellungsebenen geöffnet und abgeflacht wird.Lineare Motoren werden auch als Schubstangenmotoren bezeichnet. Die häufigsten Linearmotortypen sind Flat-Typ, U-förmige Rillen und Rohrtyp.
Der lineare Motor wird oft kurz beschrieben als der Drehmotor ist abgeflacht, und das Arbeitsprinzip ist ähnlich.Magnetspuren befestigt auf StahlflächeDer Rotor des Motors umfaßt eine Spulenwicklung, ein Hall-Komponenten-Schaltplatte, einen elektrischen Heizregler (Temperaturmessgerät zur Überwachung der Temperatur) und eine elektronische Schnittstelle.mit einer Leistung von mehr als 1000 W, die Bewegung des Rotors und des Stators erfordern Lagern, um eine angemessene Luftlücke zu erhalten.Der lineare Motor benötigt einen linearen Führer, um die Position der Bewegung des Rotors im Magnetfeld zu haltenDer lineare Motor muss die Position des Rotors durch einen linearen Encoder zurückgeben, der die Position der Last direkt messen kann, um die Positionsgenauigkeit zu verbessern.
Vor dem Einsatz praktischer und erschwinglicher linearer Motoren mußte alle lineare Bewegung aus rotierenden Maschinen mit Hilfe von Rollen, Zahnrädern, Riemen oder Riemen umgewandelt werden.wenn Sie auf eine große Last stoßen und die Antriebswelle senkrecht istDiese Methoden sind immer noch die besten. Der lineare Motor hat jedoch viele einzigartige Vorteile gegenüber dem mechanischen System, wie sehr hohe Geschwindigkeit und sehr niedrige Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung,fast keine Wartung (keine Kontaktteile)Dies erfordert lediglich, daß der Motor keine Zahnräder, eine Welle oder eine Riemen benötigt, was für viele Anwendungen sehr sinnvoll ist.Die Teile, die nicht notwendig sind, um die Leistung zu reduzieren und die mechanische Lebensdauer zu verkürzen, werden entfernt.
Anwendungen:
Kaifull-Linearmotoren werden in der industriellen Automatisierung weit verbreitet, z. B. bei der Montage von Halbleitern, Fotogravurmaschinen, Lasermaschinen, Waferdetektion, AOI, Elektronikmontage,präzise Abgabe, medizinische Behandlung, PCB-Pulching, Textilmaschinen, digitales Tintenstrahlpritzen, intelligente Sortierung, Gepäcktransport, Hochgeschwindigkeitslaminierungsgeräte, Lebensmittelverarbeitung, Koordinatenmessung,Präzisionsschleifen, Drahtschneidmaschinen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen usw.
Im Bereich der CNC-Felder werden Linearmotoren weit verbreitet in linearen Bewegungssystemen eingesetzt.Gleichzeitig werden die Produktionseffizienz und die Produktqualität verbessert.Gleichzeitig weist der Linearmotor auch die Eigenschaften eines schnellen Ansprechens und einer geringen Trägheit auf, die Fehler und Vibrationen im Verarbeitungsverfahren reduzieren können.und die Verarbeitungsgenauigkeit weiter verbessern.
Im Bereich der Verpackungsmaschinen können lineare Motoren eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der linearen Bewegung und Positionierung erreichen.die die Produktionseffizienz und das Automatisierungsniveau von Verpackungsmaschinen verbessertGleichzeitig kann der lineare Motor auch schnellen Start und Stopp erreichen, mechanische Auswirkungen und Vibrationen reduzieren und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verpackungsmaschinen verbessern.
Im Bereich der intelligenten Fertigung können Linearmotoren als wichtiger Bestandteil automatisierter Produktionslinien eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der Materialübertragung und -positionierung erreichen.Durch Antrieb eines linearen Motors, kann die automatisierte Produktionslinie einen kontinuierlichen und stabilen Betrieb erreichen, was die Produktionseffizienz und die Produktqualität verbessert.Linearmotoren können auch mit intelligenten Geräten wie Sensoren und Steuerungen zusammenarbeiten, um die Intelligenz und Flexibilität des Produktionsprozesses zu erreichen.
2. Kaifull Linearmotoren
Vereinfachung komplexer Prozesse, Modulbildung:
Die Maschine besteht aus komplexen und mehrkomponentenhaften Komponenten, die Basis und die Führungsschiene sind integriert, und der Schieberegler, die Schiebereglerplatte, dieund Lesekopfstütze sind zu einem einfachen und robusten integrierten Modul integriert.
Ultra-hohe Präzision, ständig:
Mit Hilfe eines spezialisierten Verfahrens, bei dem die Führungsschienen direkt in die Aluminiumprofile eingebettet werden, gefolgt von einer einmaligen Präzisionsschleifung mit hochpräzisen Schleifmaschinen,Der lineare Motor erreicht noch höhere
Genauigkeit und höhere Haltbarkeit.
Mehr Öllager, länger Betrieb:
Mit einer großen Ölspeicherkapazität kann das größte Modul bis zu 100.000 Kilometer mit einer einzigen Ölinjektion laufen.
Höhere Belastungskapazität, stabiler Betrieb:
Der Schieber enthält eine beträchtliche Anzahl großer Präzisionsstahlkugeln, die jeweils eine Last von 1 bis 2 Tonnen tragen können.
Unerschütterlich bei harten Anforderungen:
Das Modul kann einer 500 mm exzentrischen Belastung standhalten und arbeitet weiterhin einwandfrei.
Optimiertes Material für eine verbesserte Verschleiß- und Rostbeständigkeit:
Die eingebetteten Führungsschienen bestehen aus Edelstahl und bieten eine überlegene Abwehrfähigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Rost.
3Regeln für die Benennung von Linearmotoren der KE-Serie
4. Hauptspezifikationen der Leistung
Höchstantrieb | 179.0N |
Kontinuierlicher Schub | 44.8N |
Lineare Motorenkonstante | 7.0N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 41.2W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 17.9N/Arme |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 14.6V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 3.2 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 90,4 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 3.0 ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120.C |
Gewicht der Spule: | 0.35 Kilo |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 500 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 600 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 1000 mm/s. Horizontale Montage: 6 kg. Seitenhänger: 3 kg. |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt 20 kg (0,32 kg Zunahme pro zusätzlicher 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Eingebettete Doppelleitbahn. |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/Seitenhängungsanlage. |