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Les conducteurs servo d'OR sont très utilisés dans les industries de transformation de l'estampillage, du cisaillement et de la fente en raison de leur alimentation précise, opération facile, taux d'échec de forte stabilité et bas et fonctions à vérification automatique.
Cependant, les conducteurs servo d'OR utilisés généralement sur le marché ont un inconvénient évident, c.-à-d., ils ne peuvent pas être employés pour l'alimentation ultra-rapide, et la vitesse de conducteur est souvent moins de 180 fois par minute.
La vitesse servo de conducteur d'OR est lente :
D'abord, le contrôleur programmable à vitesse réduite de PLC utilisé dans le système de contrôle électronique, le temps de réponse est trop long, et la commande d'impulsion ne peut pas être publiée efficacement et rapidement ;
En second lieu, l'action de relaxation est réalisée par le cylindre de libération poussant le rouleau supérieur hors du rouleau inférieur. Ce processus exige de la came de poinçon d'envoyer un signal à la vanne électromagnétique.
La vanne électromagnétique est utilisée pour commander le mouvement de cylindre, qui est non seulement susceptible des sources extérieures d'air et des accessoires électroniques, mais également lent pour détendre.
C'est avec précision pour ces deux raisons pour laquelle il est difficile rendre les conducteurs servo d'OR utilisés généralement sur le marché les mouvements rapides, clairs, et décontractés en place. Les plats minces « sont stagnés » pendant le processus de alimentation ultra-rapide, de sorte qu'ils ne puissent pas être rapides et précis. L'alimentation moulue est en place.
Afin de répondre vraiment aux besoins de l'estampillage ultra-rapide traitant, les machines de Ruihui ont produit un conducteur servo ultra-rapide d'OR pour de tels clients, qui remplace le PLC à vitesse réduite utilisé généralement par le PLC ultra-rapide.
Le mécanisme mécanique de pointe de relaxation de levier de levier remplace l'action motivée par le cylindre commune de relaxation, et avec le contrôle centralisé du système électrique, il peut exactement et rapidement réaliser le contrôle de précision de cycle de « feeding_relaxing_feeding… » Réalisez l'alimentation ultra-rapide d'étape, alimentant accélèrent à 300 fois/mn.
Quand le conducteur servo ultra-rapide de Ruihui OR est employé réellement, le programme d'arrangement de panneau de commande exactement et rapidement est converti en signal d'impulsion pour conduire le conducteur servo et le moteur par le PLC ultra-rapide. Le moteur servo conduit le rouleau de départ par la poulie synchrone pour réaliser l'alimentation rapide et précise.
Le fixage du conducteur servo ultra-rapide d'OR est réalisé par l'amortisseur de fixage. Se desserrer de la structure de flottement de connexion du rouleau de départ supérieur et les moyens techniques de détacher le mécanisme d'entraînement du presseur du rouleau de départ supérieur sont adoptés.
La came de détente est conduite par la rotation de échange du moteur servo avec petite l'amplitude positive et négative (20-100°). L'action de agrandissement du dispositif mécanique de levier de levier conduit le cadre de flottement de rouleau en haut et en bas pour réaliser le rouleau de départ supérieur et l'alimentation inférieure. Le changement de l'espace entre les rouleaux, consécutivement, permet la relaxation rapide du matériel.
Spécifications :
Modèle | MAC2-400 | MAC2-500 | MAC2-600 | MAC2-800 | ||
Largeur courante (millimètres) | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | ||
Épaisseur courante (millimètres) | 0.3~3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | -3,2 | ||
Poids de Max.Coil (kilogramme) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Max.Coil O.D. (millimètre) | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Identification de bobine. (millimètre) | 8 | 8 | 508 | 508 | ||
Longueur d'alimentation (millimètres) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | ||
Ligne vitesse maximale (m/min) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | ||
Nombre de petit pain de travail (morceaux) | 6 supérieurs 5 inférieurs |
6 supérieurs 5 inférieurs |
6 supérieurs 5 inférieurs |
6 supérieurs 5 inférieurs |
||
Nombre de rouleau de départ (ensemble) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Moteur principal (kilowatts) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | ||
Expansion de mandrin | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | ||
Moteur de bobine (kilowatts) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
Puissance (V) | 3 phase 220V/380V/50HZ | |||||
Air de fonctionnement (MPA) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Représentation de Straigtening :
tock Thicknees (millimètres) | Largeur courante (millimètres) | |||
0,3 | 400 | 500 | 600 | 800 |
0,4 | ||||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1,0 | ||||
1,2 | ||||
1,4 | ||||
1,6 | 470 | 470 | ||
1,8 | 400 | 400 | ||
2,0 | 360 | 360 | ||
2,3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2,5 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2,8 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3,2 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*1 : (Pneumatique) : L'option en cas d'expansion pneumatique de mandrin est provi