




Produktprinzipien
Lineare Servo-Elektrozylinder sind ein modulares Produkt, das den Servomotor und die Kugelumlaufspindel integriert, die Drehbewegung des Servomotors über Komponenten wie ein Untersetzungsgetriebe und ein Synchronrad auf die Kugelumlaufspindel überträgt und sie in eine lineare Bewegung einer Mutter umwandelt. Gleichzeitig werden die präzise Geschwindigkeitssteuerung, die präzise Drehzahlsteuerung und die präzise Drehmomentsteuerung des Servomotors in eine präzise Geschwindigkeitssteuerung, eine präzise Positionssteuerung und eine präzise Schubsteuerung umgewandelt, wodurch ein neues revolutionäres Produkt in der hochpräzisen Linearbewegungsserie entsteht.
Produkteigenschaften
Der lineare Servo-Elektrozylinder verwendet eine modulare Konstruktionsmethode und integriert Elemente wie Servomotor, Servotreiber, hochpräzise Kugelumlaufspindel usw. Der gesamte Elektrozylinder zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, geringe Trägheit, schnelle Reaktion, hohe Steifigkeit, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus. Der Servomotor ist direkt mit der Übertragungsschraube des elektromechanischen Zylinders verbunden, sodass der Encoder des Servomotors die Verschiebung der Kolbenstange des Elektrozylinders direkt rückmelden kann, wodurch die Trägheit und das Spiel des Zwischenglieds verringert und die Steuerungsleistung, Steuerungssteifigkeit und Steuerungsgenauigkeit verbessert werden. Der Servomotor ist als Ganzes mit dem Elektrozylinder verbunden, was die Installation, Einrichtung und Verwendung erleichtert.
Anwendungsbereich
Elektromechanische Servozylinder werden häufig in experimentellen Luft- und Raumfahrttests, Simulationen mit mehreren Freiheitsgraden, dynamischer Unterhaltung mit mehreren Freiheitsgraden, Robotern, mechanischen Hebebühnen, Automobilpressen, Automobilfertigungsanlagen, Motoren für neue Energie, Transportschienen, Textilmaschinen, militärischer Ausrüstung, Lebensmittel- und Pharmamaschinen und anderen Bereichen eingesetzt.
Produktvorteile
Hohe Leistung
Die linearen Servo-Elektrozylinder können in rauen Umgebungen einwandfrei funktionieren und erreichen hohe Intensität, hohe Geschwindigkeit und hochpräzise Bewegung, reibungslosen Betrieb, geringe Geräuschentwicklung und verfügen über präzise Führungs- und Antirotationsmechanismen im Inneren, die eine hochpräzise Positionssteuerung und hohe Zuverlässigkeit der Ausrüstung gewährleisten.
Flexibilität
Der elektrische elektromechanische Zylinder ist ein modulares Produkt, das sehr flexible Installationskonfigurationen ermöglicht. Die gesamte Serie der Installationskomponenten umfasst den vorderen Flansch, den hinteren Flansch, die horizontale Basis, das hintere Scharnier, den vorderen Gewindeflansch usw. Die Installation kann in Reihe oder parallel zum Servomotor erfolgen, und es können verschiedene Zubehörteile hinzugefügt werden: magnetischer Induktionsschalter, Gitterlineal, Drucksensor usw. Der Antrieb kann zwischen Wechselstrombremsmotor, Gleichstrommotor usw. wählen. Schrittmotoren und Servomotoren verschiedener Marken.
Geringe Wartungskosten
Der servoelektromechanische Zylinder muss nur bei Arbeiten unter komplexen Arbeitsbedingungen regelmäßig geschmiert werden und es gibt keine gefährdeten Teile, die gewartet oder ausgetauscht werden müssen.
Umweltschutz und Energieeinsparung
Elektromechanische Servozylinder können Hydraulikzylinder und Luftzylinder vollständig ersetzen und bieten im Vergleich zu Hydraulikzylindern und Luftzylindern den Vorteil, umweltfreundlicher, energiesparender und sauberer zu sein.
Auswahltabelle für Antriebsdrehmoment und -leistung
Drehmoment- und Leistungsauswahltabelle für servoelektrische Zylinderantriebe der DMG65-Serie
| Motoranschlussform: einziehbarer Synchronriemen | ||||||||||||||
| Planetenuntersetzungsverhältnis | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| Spindelhub | mm | 5 | ||||||||||||
| Servomotorleistung |
KW |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
|||||
| Nenndrehmoment des Servos |
N·m |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
|||||
| Nenngeschwindigkeit des Servos |
U/min |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||
| Maximale Kraft des Elektromotors |
KN |
1.3 |
2.4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
| Die Teleskopgeschwindigkeit des Elektrozylinders |
mm/s |
0~250 |
0~83 |
0~50 |
0~25 |
|||||||||
| Motoranschlussform: Linearer Typ | ||||||||||||||
| Planetenuntersetzungsverhältnis | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| Spindelhub | mm | 5 | ||||||||||||
| Servomotorleistung |
KW |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
|||||
| Nenndrehmoment des Servos |
N·m |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
|||||
| Nenngeschwindigkeit des Servos |
U/min |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||
| Maximale Kraft des Elektromotors |
KN |
1.3 |
2.4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
| Die Teleskopgeschwindigkeit des Elektrozylinders |
mm/s |
0~250 |
0~83 |
0~50 |
0~25 |
|||||||||
| Motoranschlussform: einziehbarer Synchronriemen | ||||||||||||||
| Planetenuntersetzungsverhältnis | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| Spindelhub | mm | 10 | ||||||||||||
| Servomotorleistung |
KW |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
0.4 |
0.75 |
|||||
| Nenndrehmoment des Servos |
N·m |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
1.27 |
2.39 |
|||||
| Nenngeschwindigkeit des Servos |
U/min |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||
| Maximale Kraft des Elektromotors |
KN |
0.68 |
1.27 |
2 |
3.8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
| Die Teleskopgeschwindigkeit des Elektrozylinders |
mm/s |
0~500 |
0~167 |
0~100 |
0~50 |
|||||||||
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