Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-85-B |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-85 392N Hochpräzisions-Semi-Enclose-Linearmotormodule mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein direkt angetriebener Linearmotor ist eine Vorrichtung, die die lineare Übertragung direkt vervollständigt.Halt und PinienDie Konzentration der Linienmotoren auf die Maschine ist in der Regel in der Lage, die Schallbelastung, den Verschleiß, die Schwingungen und andere Probleme, die durch die mechanische Übertragung verursacht werden, zu verringern.
Bei der Übertragung ist der rotierende Motorstator und der Rotor horizontal zu verteilen und direkt zu verbinden, um die Last zu antreiben.Der Linearmotor zeichnet sich durch hohe Übertragungswirksamkeit und gute dynamische Reaktion ausDie Linearmotoren werden mit der Entwicklung der industriellen Automatisierung und der Verschärfung der Ausrüstungsanforderungen weit verbreitet.
Anwendungen:
Im Bereich der CNC-FelderDurch den Antrieb eines linearen Motors kann die CNC-Maschine eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der Verarbeitung erreichen.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.
In den Bereichen Medizin, lineare Motoren auch weit verbreitet.
Zunächst einmal spielte ein linearer Motor eine wichtige Rolle bei den Antrieben von chirurgischen Geräten.Diese Übertragungsmethoden sind nicht nur ineffizientDer lineare Motor weist die Eigenschaften einer hohen Präzision und schnellen Reaktion auf.die den Bedürfnissen des Fahrers an chirurgischer Ausrüstung besser gerecht werden kannZum Beispiel kann ein linearer Motor für den Treiber von chirurgischen Geräten bei minimalinvasiven Operationen verwendet werden, wodurch die Operation genauer und schneller erfolgt.
Zweitens werden Linearmotoren auch in medizinischen Geräten weit verbreitet.CT-Maschinen und sonstige BildgeräteDie hohe Präzision und Stabilität des Linearmotors können für diese Geräte eine bessere Leistung bei der Steuerung der Ausübung bieten.Damit wird die Detektionsgenauigkeit und die Behandlungseffekte der Geräte verbessert..
Der lineare Motor spielt auch eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Medizinprodukten.und die Präzision auf Mikronebene eines Linearmotors kann diesen Bedarf erfüllenBei der Konstruktion von Medizinprodukten können Linearmotoren auch mit anderen Technologien kombiniert werden, z. B. mit Robotertechnologie,die Fernsteuerung und automatisierte Operationen ermöglichen und die Effizienz und Qualität der medizinischen Dienstleistungen verbessern können.
2. Produkte Merkmale
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 | 392.0N |
Kontinuierlicher Schub | 98.0N |
Lineare Motorenkonstante | 10.5N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 59.2W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 39.2N/Arms |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 32.1V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 60,6 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 210,4 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 2.8ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120°C |
Gewicht der Spule: | 10,7 kg |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 1000 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Seitenhänger: 10 kg |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt 5,6 kg (Zunahme um 0,5 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Eingebettete Doppelleitbahn |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/seitengehängte Anlage |
Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-85-B |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-85 392N Hochpräzisions-Semi-Enclose-Linearmotormodule mit hoher Leistungsqualität für industrielle Automatisierungen
1. Produktübersicht
Ein direkt angetriebener Linearmotor ist eine Vorrichtung, die die lineare Übertragung direkt vervollständigt.Halt und PinienDie Konzentration der Linienmotoren auf die Maschine ist in der Regel in der Lage, die Schallbelastung, den Verschleiß, die Schwingungen und andere Probleme, die durch die mechanische Übertragung verursacht werden, zu verringern.
Bei der Übertragung ist der rotierende Motorstator und der Rotor horizontal zu verteilen und direkt zu verbinden, um die Last zu antreiben.Der Linearmotor zeichnet sich durch hohe Übertragungswirksamkeit und gute dynamische Reaktion ausDie Linearmotoren werden mit der Entwicklung der industriellen Automatisierung und der Verschärfung der Ausrüstungsanforderungen weit verbreitet.
Anwendungen:
Im Bereich der CNC-FelderDurch den Antrieb eines linearen Motors kann die CNC-Maschine eine hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision bei der Verarbeitung erreichen.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.
In den Bereichen Medizin, lineare Motoren auch weit verbreitet.
Zunächst einmal spielte ein linearer Motor eine wichtige Rolle bei den Antrieben von chirurgischen Geräten.Diese Übertragungsmethoden sind nicht nur ineffizientDer lineare Motor weist die Eigenschaften einer hohen Präzision und schnellen Reaktion auf.die den Bedürfnissen des Fahrers an chirurgischer Ausrüstung besser gerecht werden kannZum Beispiel kann ein linearer Motor für den Treiber von chirurgischen Geräten bei minimalinvasiven Operationen verwendet werden, wodurch die Operation genauer und schneller erfolgt.
Zweitens werden Linearmotoren auch in medizinischen Geräten weit verbreitet.CT-Maschinen und sonstige BildgeräteDie hohe Präzision und Stabilität des Linearmotors können für diese Geräte eine bessere Leistung bei der Steuerung der Ausübung bieten.Damit wird die Detektionsgenauigkeit und die Behandlungseffekte der Geräte verbessert..
Der lineare Motor spielt auch eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Medizinprodukten.und die Präzision auf Mikronebene eines Linearmotors kann diesen Bedarf erfüllenBei der Konstruktion von Medizinprodukten können Linearmotoren auch mit anderen Technologien kombiniert werden, z. B. mit Robotertechnologie,die Fernsteuerung und automatisierte Operationen ermöglichen und die Effizienz und Qualität der medizinischen Dienstleistungen verbessern können.
2. Produkte Merkmale
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 | 392.0N |
Kontinuierlicher Schub | 98.0N |
Lineare Motorenkonstante | 10.5N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 59.2W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 39.2N/Arms |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 32.1V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 60,6 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 210,4 mH |
Elektrische Zeitkonstante | 2.8ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120°C |
Gewicht der Spule: | 10,7 kg |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung |
Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 1000 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Seitenhänger: 10 kg |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt 5,6 kg (Zunahme um 0,5 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Eingebettete Doppelleitbahn |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/seitengehängte Anlage |