Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-95 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-95 588N Hochpräzision Halbgeschlossene 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.
Funktionsprinzip des Linearmotors:
Der Teil als Stator im Drehmotor wird als Primärteil bezeichnet, und der Teil als Rotor als Sekundärteil.die primären und sekundären Teile haben unterschiedliche Längen, um sicherzustellen, dass die Kopplung zwischen primärer und sekundärer Verbindung innerhalb des erforderlichen Bewegungsbereichs stabil ist.Wenn man zum Beispiel den linearen Induktionsmotor nimmt: Wenn die primäre Wicklung an die Wechselstromversorgung angeschlossen ist, erzeugt sie ein winkendes Magnetfeld in der Luftlücke.Der Sekundärstrom erzeugt elektromagnetischen Antrieb und Strom, wenn das magnetische Feld ihn durchschneidet.Dann erzeugt der Strom sein eigenes Magnetfeld und aufgrund der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Magnetfeldern wird ein Drehmoment erzeugt.dann wird sich der Sekundärteil bewegen und, so dass sich der Rotor dreht, und wenn der Sekundärrotor befestigt ist, bewegt sich der Primärrotor.
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.
Hier sind einige Details von linearen Motoren in der Medizin,
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.
3. 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.
4Regeln für die Benennung von Linearmotoren der KE-Serie
5. Hauptspezifikationen der Leistung
Höchstantrieb | 588.0N |
Kontinuierlicher Schub | 147.0N |
Lineare Motorenkonstante | 15.2N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 112.0W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 58.8N/Arme |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 48.2V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 80,7 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 36.5mH |
Elektrische Zeitkonstante | 4.2ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120°C |
Gewicht der Spule: | 1.5 Kilo |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung | Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 1000 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 2000 mm/s. Horizontale Anlage: 25 kg Seitenhänger: 20 kg |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt: 7,6 kg (Zunahme um 0,65 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Außen eingebettete doppelgeleitete Schiene |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/seitengehängte Anlage |
Markenbezeichnung: | Kaifull |
Modellnummer: | YK-KE-95 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
YK-KE-95 588N Hochpräzision Halbgeschlossene 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.
Funktionsprinzip des Linearmotors:
Der Teil als Stator im Drehmotor wird als Primärteil bezeichnet, und der Teil als Rotor als Sekundärteil.die primären und sekundären Teile haben unterschiedliche Längen, um sicherzustellen, dass die Kopplung zwischen primärer und sekundärer Verbindung innerhalb des erforderlichen Bewegungsbereichs stabil ist.Wenn man zum Beispiel den linearen Induktionsmotor nimmt: Wenn die primäre Wicklung an die Wechselstromversorgung angeschlossen ist, erzeugt sie ein winkendes Magnetfeld in der Luftlücke.Der Sekundärstrom erzeugt elektromagnetischen Antrieb und Strom, wenn das magnetische Feld ihn durchschneidet.Dann erzeugt der Strom sein eigenes Magnetfeld und aufgrund der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Magnetfeldern wird ein Drehmoment erzeugt.dann wird sich der Sekundärteil bewegen und, so dass sich der Rotor dreht, und wenn der Sekundärrotor befestigt ist, bewegt sich der Primärrotor.
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.
Hier sind einige Details von linearen Motoren in der Medizin,
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.
3. 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.
4Regeln für die Benennung von Linearmotoren der KE-Serie
5. Hauptspezifikationen der Leistung
Höchstantrieb | 588.0N |
Kontinuierlicher Schub | 147.0N |
Lineare Motorenkonstante | 15.2N/(W1/2) |
Maximale kontinuierliche Ablassleistung | 112.0W |
Spitzenstrom | 10.0Waffen |
Kontinuierlicher Strom | 2.5Arme |
Kraftkonstante | 58.8N/Arme |
Rückwärts-EMF (elektromotive Kraft) | 48.2V Peak/(m/s) |
Interphasenimpedanz bei @25° | 80,7 Ohm |
Zwischenphaseninduktivität | 36.5mH |
Elektrische Zeitkonstante | 4.2ms |
Maximale Endspannung | 460 Vds |
Maximale Wickeltemperatur | 120°C |
Gewicht der Spule: | 1.5 Kilo |
Länge des elektrischen Zyklus | 20.0 mm |
Mechanische Parameter | |
Belastung | Beschleunigung: 1 G, Geschwindigkeit: 1000 mm/s, Aufenthaltszeit: 0,2 s, Fahrstrecke: 1000 mm. Höchstbetriebsgeschwindigkeit: 2000 mm/s. Horizontale Anlage: 25 kg Seitenhänger: 20 kg |
Genauigkeit | Magnetische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±5μm. Optische Gitter (Auflösung: 1μm): Wiederholungsgenauigkeit: ±3μm. |
Gerade | ± 10 μm/300 mm |
Modulgewicht | 60 mm Fahrt: 7,6 kg (Zunahme um 0,65 kg pro zusätzliche 60 mm Fahrt). |
Führungsschiene | Außen eingebettete doppelgeleitete Schiene |
Installationsmethode | Horizontale Anlage/seitengehängte Anlage |