
LRPT-06D500K-Eine leistungsstarke 6-DOF-Bewegungsplattform mit 80 Grad /s (1,2 m/s) ultraschneller Reaktion
Der LRT-Hexapod bietet schnelle Reaktion, hohe Präzision und wird von einem starken und erfahrenen technischen Team unterstützt. Wir bieten unseren Kunden Komplettlösungen-aus einer Hand! Ausreichende Versorgung, schneller Versand, pünktliche Lieferung, um qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen und sind von zuverlässiger Qualität. Gerne können wir Sie konsultieren.
- Der Hexapod arbeitet unter dem Überwachungs- und Kontrollsystem.
- Das Kontrollsystem nimmt eine hierarchische Kontrollstruktur an.
- Die Überwachungseinheit ist für die Interaktion mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle verantwortlich und akzeptiert Benutzerbetriebsbefehle. Es gibt Steuersignale an den Echtzeit-Steuerrechner.
Produktdetails
Große Tragfähigkeit, sicher und zuverlässig, robust und langlebig
|
DOF |
Reichweite |
Geschwindigkeit |
Beschleunigung |
|
Tonhöhe |
±25 Grad |
±30 Grad/s |
±150 Grad/s2 |
|
Rollen |
±25 Grad |
±30 Grad/s |
±150 Grad/s2 |
|
Gieren |
±30 Grad |
±30 Grad/s |
±150 Grad/s2 |
|
Schwanken |
±0.30m |
0.5m/s |
5m/s2 |
|
Anstieg |
±0.30m |
0.5m/s |
5m/s2 |
|
Heben |
±0.18m |
0.5m/s |
5m/s2 |
|
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Einheit:mm |
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Gewicht:600kg |
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Farbe:Weiß |
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Material: Aluminiumlegierung + Stahl |
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Nutzlast:500kg |
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Größe:1900 mm * 1645 mm * 1010 mm |
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Größe der Nutzlast: Kleiner oder gleich2000 mm * 2000 mm * 800 mm |
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Installationsmethode: Gewindeloch |
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Abstand der Befestigungslöcher: Anpassen |
Elektrische Parameter
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Leistungsanforderungen |
Nennspannung: 220 V AC (Bereich: -10 %–10 %). |
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Nennfrequenz: 50 Hz (Bereich: -5 % - 5 %). |
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Nennleistung: 8,6 kW |
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|
Spitzenleistung: 12 kW |
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Umfeld Anforderungen |
Speicherumgebung: Temperatur: -30–65 Grad Luftfeuchtigkeit: 5 %–95 %. Atmosphärendruck: 85–108 kPa Schutzstufe: IP54 |
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Arbeitsumfeld: Temperatur: -20-50 Grad Luftfeuchtigkeit: 5 %–95 %. Atmosphärendruck: 85–108 kPa Schutzstufe: IP54 |
Steuerungssoftware
Intelligentes Softwaredesign bietet eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle und gewährleistet so die Zuverlässigkeit sowohl der Systemsoftware als auch der Hardware. Es ermöglicht die Echtzeitsteuerung des Hexapods und die kontinuierliche Überwachung des Systemstatus.


Lieferung


FAQ
Elektrozylinder, auch elektrische Aktuatoren oder servoelektrische Zylinder genannt, sind Präzisionsantriebsgeräte, die die Drehbewegung eines Elektromotors in eine lineare Bewegung umwandeln. Sie integrieren Komponenten wie Servomotor, Antrieb, hochpräzise Kugelumlaufspindel oder Planetenrollenumlaufspindel und Positionssensor in einer kompletten, modularen Linearbewegungseinheit.
Kernarbeitsprinzip
Der Kern eines Elektrozylinders ist sein „rotatorischer-zu-linearer“ Umwandlungsmechanismus:
Stromquelle
Ein Servomotor oder Schrittmotor empfängt elektrische Signale von der Steuerung und erzeugt präzise Drehbewegungen.
Bewegungskonvertierung
Die Drehung des Motors wird über einen Synchronriemen oder eine Kupplung auf eine hochpräzise Kugelumlaufspindel übertragen.
Linearer Ausgang
Die Mutter des Kugelgewindetriebs wandelt die Drehbewegung in eine lineare Bewegung um und treibt die Kolbenstange zum Aus- oder Einfahren an.
Präzise Kontrolle
Mithilfe eines aufeinander abgestimmten Antriebs und einer Steuerung können Position, Geschwindigkeit und Kraft der Kolbenstange präzise gesteuert werden, wodurch eine hochgenaue lineare Positionierung erreicht wird.
Hauptmerkmale und Vorteile
Im Vergleich zu herkömmlichen Hydraulik- und Pneumatikzylindern bieten Elektrozylinder erhebliche Vorteile:
Hohe Präzision und Kontrollierbarkeit:
In Kombination mit einem Servosystem kann die Positionierungsgenauigkeit den Mikrometerbereich erreichen und so komplexe, programmierbare Bewegungsprofile ermöglichen.
Hohe Steifigkeit und hohe Kraft:
Durch die robuste Konstruktion können sie hohen Belastungen standhalten und eine hohe Ausgangskraft liefern.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung:
Hohe Energieumwandlungseffizienz (normalerweise über 80 %) und nahezu -Null-Energieverbrauch im Standby-Modus, deutlich besser als bei hydraulischen Systemen.
Sauber und umweltfreundlich:
Es ist kein Hydrauliköl oder Druckluft erforderlich, wodurch Leckagerisiken vermieden werden und eine saubere Betriebsumgebung gewährleistet wird, die für Anwendungen mit hohen Sauberkeitsanforderungen geeignet ist.
Geräuscharm und wartungsarm:Reibungsloser, leiser Betrieb; erfordert im Gegensatz zu Hydrauliksystemen keinen regelmäßigen Öl- oder Filterwechsel, was zu sehr geringen Wartungskosten führt.
Flexible Installation:Das kompakte, modulare Design ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene automatisierte Geräte.
Intelligenz und Netzwerk:Einfache Anbindung an SPS, Industrie-PCs etc., ermöglicht Fernüberwachung, Fehlerdiagnose und Bussteuerung (z. B. EtherCAT, PROFINET).
Typische Anwendungen
Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sind Elektrozylinder zu einem Kernbestandteil der industriellen Automatisierung geworden und werden häufig eingesetzt in:
Industrielle Automatisierung:Roboterarme, Montagelinien, Ausgabesysteme, Schweißgeräte, Präzisionspressen.
Prüfgeräte:Simulationsschütteltische, Ermüdungstester, hochpräzise Positionierungsplattformen (wie die zuvor erwähnte Bewegungsplattform).
Luft- und Raumfahrt:Prüfung der Steuerflächen von Flugzeugen, Lukensimulationsmechanismen.
Verteidigung:Radar-Pitch-Antrieb, Raketenaufrichtungsgeräte.
Medizinische Ausrüstung:Chirurgische Roboter, Heben und Positionieren von CT-Scannertischen, Rehabilitationsgeräte.
Sonderfahrzeuge:Prüfung von Batteriepaketen für Elektrofahrzeuge, Fahrsimulatoren.
Vergleich mit hydraulischen und pneumatischen Zylindern
|
Merkmal |
Elektrischer Zylinder |
Hydraulikzylinder |
Pneumatikzylinder |
|
Präzision |
Sehr hoch |
Medium |
Niedrig |
|
Kontrollierbarkeit |
Exzellent |
Gut |
Gerecht |
|
Ausgangskraft |
Hoch |
Sehr hoch |
Relativ niedrig |
|
Geschwindigkeit |
Hoch |
Sehr hoch |
Extrem hoch |
|
Wartungskosten |
Niedrig |
Hoch |
Medium |
|
Sauberkeit |
Sauber |
Gefahr einer Ölverunreinigung |
Benötigt gefilterte Luft |
|
Energieverbrauch |
Hohe Effizienz und Energieeinsparung |
Geringere Effizienz |
Geringe Effizienz |
|
Kosten |
Höhere Anfangsinvestition |
Komplexes System, möglicherweise höhere Gesamtkosten |
Geringe Anfangsinvestition |
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