tanc_left_img

Kuinka voimme auttaa?

Aloitetaan!

 

  • 3D-mallit
  • Case-tutkimukset
  • Insinööriwebinaarit
AUTTAA
Odota
abacg
  • Mikro- ja nanopositionointivaiheiden vertailu

    Mikro- ja nanopositionointivaiheiden vertailu

    Lineaaristen lavarakenteiden suunnittelu voi vaihdella pitkäiskuisista, suuren kuormituksen portaalirakenteista kevyisiin mikro- ja nanopositionointilavoihin. Vaikka kaikki lineaariset lavat on suunniteltu ja rakennettu tarjoamaan korkea paikannustarkkuus ja toistettavuus sekä minimoimaan kulma- ja tasovirheet, lavat...
    Lue lisää
  • 5 asiaa, jotka sinun tulisi ottaa huomioon lineaariliikejärjestelmiä vaihdettaessa

    5 asiaa, jotka sinun tulisi ottaa huomioon lineaariliikejärjestelmiä vaihdettaessa

    Esittelemme viisi tärkeintä asiaa, jotka insinöörien, kunnossapitoteknikkojen ja palveluntarjoajien tulisi ottaa huomioon lineaariprofiilikiskojärjestelmiä vaihtaessaan. Kun lineaarijärjestelmä on saavuttanut käyttöikänsä lopun, usein helpoin tapa on korvata se vastaavalla lineaarijärjestelmällä ...
    Lue lisää
  • Lineaarisen kisko-oppaan 5 suosituinta rakennetta

    Lineaarisen kisko-oppaan 5 suosituinta rakennetta

    Tarjoamme moottoroituja näyttämöitä, jotka voidaan koota moniin eri kokoonpanoihin; esimerkiksi XY- ja XYZ-näyttämöiksi. Listaamme tässä viisi suosituinta näyttämöyhdistelmää, mutta voit valita oman yhdistelmäsi perheestä, liikeradasta ja johtoruuvin noususta kullakin akselilla rakentaaksesi tarvitsemasi näyttämön...
    Lue lisää
  • Lineaarijohteet ja liukukiskot kevyissä ja suurissa malleissa

    Lineaarijohteet ja liukukiskot kevyissä ja suurissa malleissa

    Lisätietoja kaksoisjohteiden geometriasta. Lineaarijohteisiin kuuluvat johdekiskot, liukukiskot ja radat. Teollisuus luokittelee ne myös muutamiin perustyyppeihin – mukaan lukien profiilikiskot, laatikon liukukiskot, lineaarilaakerit, johdepyörät ja liukulaakerit. Tyypillinen järjestely sisältää kiskon tai akselin,...
    Lue lisää
  • Mikä on lineaarisen liikkeen suunnittelu?

    Mikä on lineaarisen liikkeen suunnittelu?

    Tekninen yhteenveto Lineaariliike on liikkeenohjauksen alue, joka kattaa useita tekniikoita, kuten lineaarimoottorit, lineaaritoimilaitteet sekä lineaariset vierintäjohteet ja laakerit. Lineaarimoottorit — tarkka vaihtoehto Perinteiset lineaarimoottorit ovat pohjimmiltaan kestomagneettipyöriviä moottoreita...
    Lue lisää
  • Lineaariliikejärjestelmien suunnitteluajan lyhentäminen

    Lineaariliikejärjestelmien suunnitteluajan lyhentäminen

    Suunnitteluaikaa voidaan lyhentää samalla varmistaen kestävyys ja korkea suorituskyky. Suunnitteluajan lyhentäminen on kriittistä insinöörityössä, koska tuloksena ovat alhaisemmat kustannukset ja nopeampi markkinoilletuloaika. Suunnitteluaikaan sisältyy usein useita ei-lisäarvoa tuottavia toimintoja, kuten uudelleensuunnittelu, ylisuunnittelu tai laajuuskriittiset tutkimukset...
    Lue lisää
  • Mikä on momenttiaaltoilu ja miten se vaikuttaa lineaariliikesovelluksiin?

    Mikä on momenttiaaltoilu ja miten se vaikuttaa lineaariliikesovelluksiin?

    Moottorit tuottavat vääntömomenttia ja pyörimistä roottorin ja staattorin magneettikenttien vuorovaikutuksen kautta. Ihanteellisessa moottorissa – jossa mekaaniset komponentit ovat täydellisesti koneistettuja ja koottuja sekä sähkökentät, jotka syntyvät ja vaimenevat välittömästi – vääntömomentin tuotto olisi täysin tasainen...
    Lue lisää
  • Kuinka vähentää nykimistä lineaariliikejärjestelmissä

    Kuinka vähentää nykimistä lineaariliikejärjestelmissä

    Yleisimmät lineaaristen liikejärjestelmien liikeprofiilit ovat puolisuunnikkaan ja kolmion muotoiset. Puolisuunnikkaan muotoisessa liikeprofiilissa järjestelmä kiihtyy nollasta maksiminopeuteensa, kulkee tällä nopeudella tietyn ajan (tai matkan) ja hidastuu sitten nollaan. Kolmion muotoisessa liikeprofiilissa...
    Lue lisää
  • Miten aksiaaliset ja radiaaliset kuormat vaikuttavat lineaariliikejärjestelmiin

    Miten aksiaaliset ja radiaaliset kuormat vaikuttavat lineaariliikejärjestelmiin

    Kaikissa liikejärjestelmissä on tärkeää ymmärtää kohdistettujen ja niistä aiheutuvien kuormien tyyppi ja suunta laakerin käyttöiän määrittämiseksi ja taipuman analysoimiseksi. Lineaarisissa liikejärjestelmissä käytämme tyypillisesti karteesisia koordinaatteja (X, Y ja Z) kuormien sijainnin ja suunnan määrittämiseen. Mutta pyörimisen osalta...
    Lue lisää
  • Mitä eroa on välyksellä ja hystereesillä lineaarisissa järjestelmissä?

    Mitä eroa on välyksellä ja hystereesillä lineaarisissa järjestelmissä?

    Lineaarisissa järjestelmissä välystä ja hystereesiä kutsutaan usein samaksi ilmiöksi. Vaikka ne molemmat vaikuttavat liikkeen menetykseen, niiden syyt ja toimintatavat ovat erilaiset. Välys: Lineaaristen järjestelmien vihollinen Välyksen aiheuttaa vastakkaisten osien välinen välys, joka...
    Lue lisää
  • Lineaarimoottoreiden edut ja haitat dynaamisissa sovelluksissa

    Lineaarimoottoreiden edut ja haitat dynaamisissa sovelluksissa

    Lineaarimoottorit voivat saavuttaa suuria kiihtyvyyksiä ja pitkiä liikematkoja hyvillä työntövoimilla ja erittäin korkeilla paikannustarkkuuksilla, kun taas muiden käyttömekanismien, kuten hihnojen, ruuvien tai hammastankojen ja hammaspyörien, on uhrattava ainakin yksi näistä vaatimuksista saavuttaakseen muut...
    Lue lisää
  • Lineaariliikejärjestelmien tapaustutkimus

    Lineaariliikejärjestelmien tapaustutkimus

    Erittäin tarkka Z-akseli Erittäin tarkan SLA-tyylisen 3D-tulostimen valmistajan piti pitää kerrosten resoluutiot vaativassa 10 µm:n tasossa. Vakiovoimaisen välyksenestomutterin ja -johtoruuvin mekaaninen tarkkuus yhdistettynä älykkään askelservomoottorin korkeaan suorituskykyyn loi järjestelmän...
    Lue lisää
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille