Produktmerkmale:
Die Marmorbasis ist mit hochsteifen linearen Führungsschienen und einer hochpräzisen optischen Gitterrückmeldung ausgestattet, die eine stabile Produktgenauigkeit über einen langen Zeitraum gewährleisten kann.
X-Achse, Y-Achse, C-Achse, B-Achse und A-Achse werden alle von einem Direktantriebsmotor angetrieben, der eine hohe Beschleunigung und Präzision im Submikrometerbereich gewährleisten kann. Die X-Achse und die Y-Achse wurden von einem Linearmotor angetrieben, der in eine zweidimensionale Kreuzstruktur eingebaut ist. C-Achsen-, B-Achsen- und A-Achsen-Direktantrieb von DDR, der in eine Schwenkkopfstruktur eingebaut ist. Z1-Achse, Z2-Achse wurde von einem Servomotor mit Bremse und Abschaltschutz angetrieben.
Die maximale Geschwindigkeit der X-Achse und Y-Achse beträgt 1 m/s, die Beschleunigung beträgt 1 G und die Wiederholpositionierungsgenauigkeit beträgt ±1 um.
Genauigkeit der Wiederholpositionierung der Drehachse ±1,5 Bogensekunden.
Parameter:
Artikel |
X-Achse |
Y-Achse |
Z1-Achse |
Z2-Achse |
C-Achse |
B-Achse |
A-Achse |
Hub (mm) |
500 |
300 |
300 |
150 |
100°-+40° |
100°-+40° |
360° |
Max.Geschwindigkeit (mm/s) |
1000 |
1000 |
500 |
500 |
500 U/min |
300 U/min |
500 U/min |
Wiederholgenauigkeit (μm) |
±1 |
±1 |
±0,01 |
±0,01 |
±1,5 Bogensek |
±1,5 Bogensek |
±1,5 Bogensek |
Beschleunigung (g) |
0,5 |
0,5g |
0,5 |
0,5 |
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Belastung (kg) |
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30 |
30 |
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Z1-Achsen- und Z2-Achsen-Positionierungsgenauigkeit ≤ 0,01 mm; Rechtwinkligkeit der XY-Achse ≤ 0,01 mm; Flache Rechtwinkligkeit der Z1- und XY-Achse ≤ 0,01 mm |
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Beliebige Position im Raum und theoretische Abweichung ≤0,04 mm |
Anwendung:
Der sechsachsige motorisierte Lineartisch kann hohe Geschwindigkeiten, hohe Beschleunigungen und hohe Präzision erreichen
Produktanpassungsanforderungen. Es eignet sich für die Inspektion von Glassplittern, das Schneiden von Glas, die Laserbearbeitung (Formmarkierung), die Wafer-Inspektion, die CCD-Bildgebung, das dreidimensionale Profilscannen und andere High-End-Fertigungsindustrien.
Anwendungsszenarien:
Es kann einen schnellen und genauen Punkt-zu-Punkt-Betrieb im sechsdimensionalen Bereich des Festraums realisieren.
Es kann mit Zeilenkameras, Lasern für fliegendes Schießen, fliegendes Markieren und andere Bearbeitungsvorgänge kombiniert werden.
Verwenden Sie den Hochgeschwindigkeits-Lineartischmodus mit Sechs-Achsen-Verbindung, um die Interpolationsbewegung jeder Kurve innerhalb des Hubbereichs zu realisieren.
Hardwarekonfiguration:
X/Y-Achse – hochpräziser Lineartisch (mit optischer Gitterrückführung + Linearantrieb)
A/B/C-Achse – DDR-Gleichstrom-Drehmomentmotorstufe (mit optischer Gitterrückführung + DDR-Treiber)
Z1/Z2-Achse – Servomodul (Servomotor + Servoantrieb + vollständige Regelung)
Mehrachsiger Bewegungscontroller: (einschließlich Acht-Achsen-Impulsausgang + Acht-Achsen-Analogausgang)
Grenz- und Ursprungssensor: Ausgestattet mit Gittergrenzwert und Gitterursprung sowie einem fotoelektrischen Sensor in Reserve
Visuelles System mit verschiedenen Anwendungsszenarien (optional)
Softwarekonfiguration:
Präzisionsmotorisierte Lineartische sind mit jeder Achsenantriebs- und Controller-Debugging-Software und -Anweisungen sowie verschiedenen Interpolations-Trajektorien-Bewegungsschnittstellen ausgestattet und bieten Positionierungskompensation, visuelle Kalibrierung, Präzisionsmessung, frühzeitige Anleitungsschulung und unterstützte Entwicklungsdienste sowie Softwareentwicklungsdienste.
Genauigkeitskompensation motorischer Positioniertische:
Linearer Fehler der Bewegungsachse
Vertikalitätsfehler der Bewegungsachse
Montagefehler der Drehachse im Drehzentrum
Stichworte :