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La plateforme rotative creuse est un dispositif mécanique conçu pour fournir un mouvement de rotation précis tout en permettant le passage de câbles, de tuyaux ou d'autres composants à travers son centre.Cette conception unique offre plusieurs avantages, y compris une polyvalence et une commodité améliorées dans diverses applications.
Cadre de base:
Le support de base qui héberge tous les autres composants, fournit stabilité et rigidité à l'ensemble.
Disque tournant:
Plateforme principale qui tourne autour d'un axe central, où les pièces sont montées et est généralement conçue pour une haute précision.
Le centre creux:
L'ouverture centrale qui permet le passage des câbles, des tuyaux ou d'autres composants, permettant des installations plus propres et un routage plus facile.
Les roulements à rouleaux croisés:
Des roulements de précision qui soutiennent le disque tournant. Leur configuration permet une capacité de charge et une rigidité élevées, assurant une rotation en douceur.
Mécanisme de conduite:
Cela inclut le moteur (généralement un servo ou un moteur pas à pas) et les engrenages associés (comme les engrenages hélicoïdaux) qui fournissent le couple et le contrôle nécessaires pour la rotation.
Mécanisme de dégagement réglable:
Un système qui permet de régler l'écart entre les engrenages pour minimiser les réactions et améliorer la précision du positionnement.
Arbre d'entrée et bride:
Composants qui connectent le moteur à la plateforme.
Interface de commande:
Composants ou systèmes électroniques qui gèrent le fonctionnement du moteur, fournissant un contrôle de la vitesse de rotation, de la direction et du positionnement.
Points de montage:
Emplacements sur la plateforme pour fixer les pièces ou les appareils, assurant la stabilité pendant le fonctionnement.
Paramètre de performance
Le coût de l'assurance est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | ||||||
Support de la plateforme de sortie | Rameau à rouleaux croisés | Vitesse de sortie admissible | 200 tours par minute | Inertie de rotation | 27169x10-6 kg.m2 | |
Le mouvement de changement | 360° ((Rotation sous n'importe quel angle) | Précision de positionnement répétitive | ± 15 secondes d'arc | Précision de positionnement | ≤ 30 secondes d'arc | |
Moteur correspondant (taille) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Charge axiale admissible | Nombre d'heures | Lubrification | Graisse synthétique | |
Taux de réduction | 10 | Charge radiale admissible | N °C: | température de fonctionnement | -10°C à 90°C | |
Le couple de sortie nominal | 112NM | Parallélisation de la plateforme de sortie | 0.02 mm | Vie de service | 20000h | |
Le couple maximal d'accélération | 201.6NM | Écoulement de la surface de la plateforme de sortie | 0.01 mm | Niveau de production | Pour la protection contre la corrosion | |
couple d'arrêt d'urgence | 336NM | Débit de la plateforme de sortie | 0.01 mm | Niveau de bruit | ≤ 65 dB | |
Le coût de l'assurance est calculé à partir du coût de l'assurance | ||||||
Support de la plateforme de sortie | Rameau à rouleaux croisés | Vitesse de sortie admissible | 200 tours par minute | Inertie de rotation | 27169x10-6 kg.m2 | |
Le mouvement de changement | 360° ((Rotation sous n'importe quel angle) | Précision de positionnement répétitive | ± 15 secondes d'arc | Précision de positionnement | ≤ 30 secondes d'arc | |
Moteur correspondant (taille) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Charge axiale admissible | Nombre d'heures | Lubrification | Graisse synthétique | |
Taux de réduction | 18 | Charge radiale admissible | N °C: | température de fonctionnement | -10°C à 90°C | |
Le couple de sortie nominal | 85 NM | Parallélisation de la plateforme de sortie | 0.02 mm | Vie de service | 20000h | |
Le couple maximal d'accélération | 153NM | Écoulement de la surface de la plateforme de sortie | 0.01 mm | Niveau de production | Pour la protection contre la corrosion | |
couple d'arrêt d'urgence | 680NM | Débit de la plateforme de sortie | 0.01 mm | Niveau de bruit | ≤ 65 dB |
Des dessins
Instructions d'installation pour une table rotative creuse
Applications de la plateforme rotative creuse
La robotique:
Utilisé dans les bras et les manipulateurs robotiques pour un positionnement et un mouvement précis dans les tâches d'assemblage et de manutention de matériaux.
Systèmes d'automation:
Intégré dans des lignes de production automatisées pour des tâches telles que le tri, l'emballage et la palettisation, où un mouvement de rotation précis est essentiel.
Machinerie CNC:
Utilisé dans les machines CNC pour la rotation précise des pièces pendant les opérations de fraisage, de forage et de tournage.
Équipement médical:
Utilisé dans les dispositifs médicaux tels que les systèmes d'imagerie, les robots chirurgicaux et l'automatisation de laboratoire pour un positionnement et un mouvement précis.
Aérospatiale et défense:
Appliqué dans les simulateurs de vol, les systèmes radar et les drones pour une orientation et une stabilisation précises.
Les télécommunications:
Utilisé dans les systèmes de positionnement d'antenne pour assurer un alignement précis pour une transmission optimale du signal.
Test et mesure:
Intégré dans des équipements d'essai pour la rotation d'échantillons ou de composants afin d'évaluer les performances dans diverses conditions.
Le divertissement et les médias:
Utilisé dans les appareils photo et les systèmes d'éclairage pour un mouvement en douceur et contrôlé dans la production de films et les événements en direct.
Équipement industriel:
Appliqué dans les convoyeurs et les systèmes de tri où un mouvement de rotation est nécessaire pour une manipulation efficace des matériaux.
Recherche et développement:
Utilisé dans les laboratoires et les installations de recherche pour les installations expérimentales nécessitant des réglages angulaires précis.
Emballage et expédition