精確扭矩控制轉變成-精確速度控制,精確位置控制,精確的力控制;實現高精度直線運動系列的全新性產品。二.伺服電動缸分類伺服電動缸從外形結構上可分為兩種:直線式、平行式。1.直線式電動缸直線式電動缸集成了伺服電機、伺服驅動器、高精度滾珠絲杠或行星滾珠絲杠、模塊設計等技術,整個電動缸結構緊湊。伺服電機與電動缸的傳動絲桿通過聯軸器相連接,使伺服電機的編碼器直接反饋電動缸的活塞桿的位移量,減少了中間環節的慣量和間隙,提高了控制性能和控制精度。伺服電機與電動缸整體相連,安裝容易、設定簡單。電動缸的主要零部件均采用國內外專業產品,性能穩定、故障率低、可靠性高。2.平行式電動缸平行式電動缸的電機與缸體部分平行安裝,通過同步帶及同步帶輪與電動缸的傳動絲桿相連接,除具有直線式電動缸的特點外,并由于總長短,在安裝位置比較小的場合比較適應。同時平行式電動缸選用的同步帶,具有強度高、間隙小、壽命長等特點。使整個電動缸具有較高的控制性和控制精度。三.電動缸的主要特點電動缸由于其獨有的性能特點,在許多工業場合被逐步推廣使用,它作為一種新穎的機電一體化產品,其優點主要體現在以下諸多方面。蘇州美思朗自動化設備有限公司力于提供電動缸 ,竭誠為您服務。上海模組電動缸規格尺寸
伺服電動缸特點編輯閉環伺服控制,控制精度達到0.01mm;精密控制推力,增加壓力傳感器,控制精度可達1%;很容易與PLC等控制系統連接,實現高精密運動控制。噪音低,節能,干凈,高剛性,抗沖擊力,超長壽命,操作維護簡單。伺服電動缸可以在惡劣環境下無故障,防護等級可以達到IP66。長期工作,并且實現度,高速度,高精度定位,運動平穩,低噪音。所以可以普遍的應用在造紙行業,化工行業,汽車行業,電子行業,機械自動化行業,焊接行業等。定制電動缸蘇州美思朗自動化設備有限公司是一家專業提供電動缸 的公司,有想法的可以來電咨詢!
電動缸的結構電動缸是一種新型的電動執行機構,電動缸的主要由驅動電機、減速齒輪、螺桿、螺母、導套、推桿、滑座、彈簧、外殼及渦輪、微動控制開關等機構組成的一種新型直線執行機構,可以實現遠距離控制、集中控制。電動缸的特點電動缸具有性能可靠,動作靈敏,運行平穩,推拉力相同以及對環境的良好適應性能等諸多優點。電動缸的原理電動缸是一種將電動機的旋轉運動轉變為推桿的直線往復運動的電力驅動裝置。電動缸的原理是電動機經齒輪減速后,帶動一對絲桿螺母,把電機的旋轉運動變成直線運動,通過利用電動機正反轉完成推桿動作,如通過各種杠桿、搖桿或連桿等機構可完成轉動、搖動等復雜動作,通過改變杠桿力臂長度,可以增大或加大行程。
隨著工廠自動化的要求越來越高,電動缸也應運而生,電動缸是用各種電動機帶動各種螺桿旋轉,然后通過螺母轉化為直線運動,從而推動滑臺沿各種導軌像氣缸那樣作往復直線運動。電動缸具有的優勢是比較獨特的,在各行各業中的貢獻很多用戶都是有目共睹的,因此市場對于電動缸還是非常重視的。電動缸是一種實現自動化進程的基礎設備,可以說是一個安全且精確的執行者,雖然說電動缸的發展前景目前看來十分樂觀,但人們也知道,市場千變萬化,新技術也在不斷的涌現,要想一直保持穩固的地位,還是需要一定能力的。電動缸 ,就選蘇州美思朗自動化設備有限公司,用戶的信賴之選,歡迎新老客戶來電!
因此有必要開發新的傳動形式以滿足特殊場合的需要。3.高負載。鍛壓設備和大型***設備上需要更大承載力的裝置,但是目前電動缸的**大承載能力普遍低于液壓缸。螺旋絲杠傳動機構是電動缸的主要承力機構,隨著螺旋絲杠傳動機構制作技術和材料的發展,電動缸的承載能力將得到很大提高。4.發展適用于電動缸的伺服電機技術。伺服電機的性能直接影響著電動缸的性能,電動缸有其自己的工作特點,發展適用于電動缸的伺服電機驅動技術對于推動電動缸的發展具有重要意義。如GSM系列的電動缸在伺服電機驅動技術上進行了改進,其內置伺服電機采用了T-LAM定子分段疊片設計技術,電機發熱量非常低,輸出轉矩比相同體積的傳統伺服電機大35%。此外,隨著一些先進的控制方法(如模糊控制、系統等)引入永磁無刷電動機控制器,以及先進檢測技術的發展,永磁無刷電動機的性能也將得到大幅提高,從而促進電動缸的發展。5.高速率。目前電動缸的速率主要由驅動電機決定,當驅動電機的技術獲得發展時,電動缸的速度也將得到很大提升。此外,由于滾珠在高速運動中會產生碰撞,所以滾珠絲杠的轉速一般只能在2000r/min以下。而現在高性能電機轉速都在3000r/min以上,因此滾柱絲杠傳動將得到發展。蘇州美思朗自動化設備有限公司為您提供電動缸 ,有需要可以聯系我司哦!徐州專業電動缸銷售價格
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滾珠絲杠扭矩計算本計算按THK滾珠絲杠選型方法計算,公式為T=Fa×Ph/(2πη)T——電機輸出扭矩(Nm)Fa——電動缸負載(KN)Ph——滾珠絲桿導程(mm)η——組合傳動效率本公式和電機扭矩計算公式差別為分母中少了減速比。注:以上兩個公式說明扭矩與電機軸直徑和絲桿直徑無關。四,伺服電機額定轉速計算:(步進電機的速度是不斷變化的,無需計算)N=V×60×R/LN——電機轉速(rpm)V——滾珠絲杠螺母運動線速度(mm/s)R——減速比L——滾珠絲杠導程(mm)五、電動缸缸體/活塞桿直徑計算根據Vc=πDn/1000D=1000Vc/πnD——缸體直徑/活塞桿直徑(mm)Vc——滾珠絲杠螺母直線運動速度(mm/s)n——額定轉速(rpm)以上為電動缸關鍵參數設計計算,完整的設計計算內容還有缸體材料強度的危險截面校核及壓桿的穩定性校核,這里就不一一贅述了。關于伺服電動缸的設計計算及應用等技術知識,還有各種算法,比如按傳統電機選型和滾珠絲杠選型方法也可以計算得出,但以上方法我認為非常簡練,類似于經驗公式,方便快捷高效的應用,另外根據電動缸不同的用途和技術要求,如果與相關問題歡迎前來咨詢。上海模組電動缸規格尺寸