本实用新型的有益效果在于,与现有技术相比,本实用新型通过设计一种用于高精密直线电机平台的限位开关系统,用于保证平台安全运行,不仅结构简单、成本低,并且结构合理、占用空间小,能够适用于对空间要求较严格的高精密直线电机平台。附图说明下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:图1是本实用新型中一种直线电机的限位开关装置的结构示意图;图2为本实用新型中一种直线电机平台系统的结构示意图;图3为本实用新型中一种直线电机平台系统的结构框图;图4是本实用新型中安装支架的结构示意图一;图5是本实用新型中安装支架的结构示意图二。具体实施方式现结合附图,对本实用新型的较佳实施例作详细说明。如图1-图3所示,本实用新型提供一种直线电机平台的限位开关装置和直线电机平台系统的比较好实施例。参考图1,一种直线电机平台的限位开关装置,所述限位开关装置包括开设在直线电机平台上的u型槽100、设置在u型槽100内的限位开关110以及用于安装限位开关110的安装支架120,所述安装支架120设置在u型槽100内且可调节限位开关110在u型槽100内的安装位置,所述限位开关110的检测位置为直线电机平台的直线电机移动限位处。进一步地,并参考图2。直线电机具有高度的多样性和适用性。原装进口anson精密机械手臂机器人关节**直线电机的选型
但事实是,直线电机驱动在普遍使用后,一些过去没有关注的问题开始浮现:一是直线电机的耗电量大,尤其在进行高荷载、高加速度的运动时,机床瞬间电流对车间的供电系统带来沉重负荷;其二是振动高,直线电机的动态刚性极低,不能起缓冲阻尼作用,在高速运动时容易引起机床其它部分共振;其三是发热量大,固定在工作台底部的直线电机动子是高发热部件,安装位置不利于自然散热,对机床的恒温控制造成很大挑战;其四是不能自锁紧,为了保证操作安全,直线电机驱动的运动轴,尤其是垂直运动轴,必须要额外配备锁紧机构,增加了机床的复杂性。在直线电机的应用中,人们除了发现上述缺陷外,也看到了其优点的片面性。直线电机的主要优点是高速度和高加速度,但在机床加工过程中,加速度超过10m/s2时所节省的辅助时间对整个加工过程的工时来说并没有太大意义,只有在工时非常短的加工中,高加速度才有意义,也就是说对于模具、风叶等单件复杂零件的切削加工,直线电机的优点并不明显。原装进口anson精密机械手臂机器人关节**直线电机的选型导致全部反馈控制系统的动态相应性能大幅提升,相应非常灵敏和快速。
直线电机也是伺服电机上的一种,理论上,不管任何带有反馈的系统(通常是霍尔或者是光栅反馈)都应该是伺服系统。因此,伺服电机一般分为旋转伺服电机和直线电机,下面主要讲一下直线电机与伺服电机的区别。旋转电机类型需求较多,根据作用可分为发电机和电动机。直线电机又称线性电机、线性马达、直线马达、推杆马达。一般用作系统动态特点非常高的场合和特殊环境,如半导体生产线。马达供给系统,直线电机驱动的比较大区别,原旋转电机驱动机械传动电机与工作台的连接取消,机器一般传动链缩短为零。因此,这种驱动模式也被称为“零驱动”。正是这种“零驱动”模式带来了旋转电机原有驱动方式无法达到的性能指标和优点。响应速度快:由于直接在系统中消除了一些相应时间常数大的机械传动部件(如丝杠等),导致全部反馈控制系统的动态相应性能大幅提升,相应非常灵敏和快速。精度:传动系统消除了丝杠等机械机构造成的传动间隙和误差,降低了传动系统切除滞后在插补运动时造成的**误差。通过线性位置检测的反馈控制,可以大幅提升机床的定位精度。高动刚度:由于“直驱”,避免了中间传动连杆在起动、变速、换向过程中因弹性变形、摩擦磨损和反间隙而产生的运动迟滞现象。
这里直流永磁直线电机为例子,说明一下直线电机的基本工作原理。VLP0020-0160是一款音圈电机,和直线电机在某种程度上是一致的。区别在于,音圈电机只有一个线圈,磁极一般不超过2对,只被要求在一对磁极的范围里运动,也就不需要换相了。当需要突破这种行程限制,就必需要有更多的磁极,和更多的线圈来接力,这就是直线电机。所以音圈电机也叫做无换向直线电机。)下图表示的是典型的平板直线电机的结构。图中的灰色的部分是底板,黄色的方块为一块块的永磁体,黄色和灰色部分组成了直线电机的定子。相邻两个永磁体的极性是相反的,所以磁力线的分布如图中所示。黄色的点表示次级线圈中导线的横截面。可以看到导线的方向基本垂直于磁力线的方向,当导线中通过电流时,会产生安培力。由左手定则可以得知,根据导线中电流方向的不同,可以使线圈产生向左或者向右的力。这个力就是使直线电机直接做直线运动的推力。直线电机绝大部分为直流永磁同步直线电机。其他种类的直线电机,如交流永磁同步直线电机、交流感应直线电机、步进直线电机。这些电机工作的基本原理都是类似的。位于磁场中的载流导体,该导体受到力的作用,力的方向可按左手定则确定。直线电机精度可达到,而直线模组精度一般在左右。
使用时组合为一体;长行程拖链应用应用及评估1)使用车间为万级无尘室,要求拖链满足无尘要求且架空使用;2)多次优化拖链选型及机构优化,终达到客户要求;3)采用独特的走线方案,减少拖链的线缆,避免信号传输过衰减及干扰,提高稳定性;长行程模组工艺组装方案设计1)设计阶段组装技术人员提前介入,制造各种工装治具,编制工艺书;2)现场组装全程**指导;长行程高速运动模组选用直线电机模组方案,占用空间小1)使用底座焊接钢架+型材拼接,解决长加工件机床加工困难问题;合理选用关键零部件满足客户高速运动需求:1)选用足够大推力电机,满足客户高速运动;2)选用可高速运动的滑轨、编码器、拖链等关键性零件,满足模组高速运动使用;3)运动控制增加制动电阻,避免出现高速运动时设备不能及时停止的现象发生;选用敞开式磁栅编码器系统,用来做精确的位置反馈选用钢带(加包边)+铁氟龙替代传统盖板防护1)相对于型材盖板,选用钢带节省空间,长行程下拉直不易下垂,减少运动过程中得干涉风险;2)相对于皮带盖板,长度选型易控制,后期无翘边等不良现象发生;3)钢带两边加包边防护防止割伤,表面贴附铁氟龙胶带预防客户设备电解液腐蚀。选用静音系列拱形结构拖链。一般用作系统动态特点非常高的场合和特殊环境,如半导体生产线。原装进口anson精密机械手臂机器人关节**直线电机的选型
直线模组则需要借助滚珠丝杆或同步带将曲线运动转化成直线运动。原装进口anson精密机械手臂机器人关节**直线电机的选型
直线轴承是一种直线运动系统,用于直线行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴承外套点接触,钢球以**小的摩擦阻力滚动,因此直线轴承具有摩擦小,且比较稳定,不随轴承速度而变化,能获得灵敏度高、精度高的平稳直线运动。直线轴承消耗也有其局限性,**主要的是轴承冲击载荷能力较差,且承载能力也较差,其次直线轴承在高速运动时振动和噪声较大。直线轴承快易优自动化选型有收录。直线轴承广泛应用于精密机床、纺织机械、食品包装机械、印刷机械等工业机械的滑动部件。由于承载球与轴承点接触,故使用载荷小。钢球以极小的摩擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。塑料直线轴承是一种自润滑特性的直线运动系统,其与金属直线轴承**大的区别就是金属直线轴承是滚动摩擦,轴承与圆柱轴之间是点接触,所以这种适合低载荷高速运动;而塑料直线轴承是滑动摩擦,轴承与圆柱轴之间是面接触,所以这种适合高载荷中低速运动。原装进口anson精密机械手臂机器人关节**直线电机的选型
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