Łożysko stołu obrotowego YRTM z systemem pomiaru kąta: Pomiar przemieszczenia kątowego odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle obrabiarek, gdzie wymagana jest wysoka precyzja kąta obrotu obrabianych części. Wymaga to dokładnego pomiaru i kontroli przemieszczenia kątowego.
Obecnie powszechnie stosowanymi metodami pomiaru przemieszczenia kątowego są enkodery optyczne i enkodery magnetyczne. Co więcej, ponieważ jest zamontowany na łożysku ORT, ten kombinowany wał zapewnia wyjątkowo wysoką dokładność obrotową i może jednocześnie wytrzymać obciążenia osiowe, obciążenia promieniowe i momenty wywracające. Doskonale nadaje się do stosowania w precyzyjnych stołach obrotowych CNC, centrach obróbczych i wymagających zastosowaniach, takich jak badania naukowe i pomiary w przemyśle obrabiarek.
Zalety systemu pomiarowego siatki stalowej:
1. Bezdotykowy enkoder indukcyjny, niezużywalny
2. Dokładność porównywalna z enkoderami optycznymi, z maksymalną dokładnością ≤2
3. System podwójnej głowicy odczytowej umożliwia korygowanie w czasie rzeczywistym odchyłek promieniowych łożysk
4. Wysoka prędkość, wysoka dynamika, wysoka rozdzielczość
5. Brak elementów magnetycznych, brak reakcji histerezy, brak ryzyka rozmagnesowania
6. Wysoka odporność na zakłócenia środowiska, stopień ochrony IP67, wytrzymuje określone ciśnienie wody i kurz, jest niewrażliwy na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zabrudzenia.
7. Kompaktowa konstrukcja rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.
8. Może wyprowadzać sygnał sinusoidalny (1VPP) lub prostokątny (TTL), kompatybilny z systemami CNC Siemens i FANUC.
Cechy łożyska stołu obrotowego YRTM z systemem pomiaru kąta:
1. Bezdotykowy enkoder indukcyjny, niezużywalny;
2. Dokładność 1. Wysoka precyzja ≤2” w porównaniu do enkoderów optycznych;
2. Dwugłowicowy system pomiarowy pozwala na korekcję w czasie rzeczywistym odchyłki promieniowej łożyska;
3. Wysoka prędkość, wysoka dynamika i wysoka rozdzielczość;
4. Brak elementów magnetycznych, brak reakcji taśmy magnetycznej i brak ryzyka rozmagnesowania;
5. Silna odporność na zakłócenia środowiskowe, takie jak cząstki stałe i olej, stopień ochrony IP67, wytrzymuje określone ciśnienie wody, jest pyłoszczelny i niewrażliwy na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zabrudzenia;
6. Kompaktowa konstrukcja rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni instalacyjnej;
7. Prosty montaż, szybka regulacja, wyjątkowo wysoka odporność na wstrząsy i wibracje, dobra stabilność i wysoka niezawodność.
Aplikacje:
Produkt jest stosowany głównie w precyzyjnych obrabiarkach CNC, wrzecionach obrabiarek, radarach, robotach przemysłowych, przemyśle lotniczym i innych dziedzinach.
| Typ łożyska | Ogólny wymiar | Otwory mocujące | ||||||||||||||||
| d | D | H | H1 | H2 | C | D1 | D2 | F | L | dn | dm | Wewnętrzny pierścień | Pierścień zewnętrzny | |||||
| Jednostka: mm | d1 | d2 | a | ILOŚĆ | d3 | ILOŚĆ | ||||||||||||
| mm | mm | |||||||||||||||||
| YRTM150 | 150 | 240 | 43* | 29 * | 14 | 12 | 214 | 213.81 | 16.5 | 121 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 32 | 7 | 33 |
| YRTM180 | 180 | 280 | 46* | 32 * | 14 | 15 | 244 | 243.76 | 16.5 | 140 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 44 | 7 | 45 |
| YRTM200 | 200 | 300 | 47* | 32* | 15 | 15 | 274 | 273,05/274,42 | 16.5 | 152 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 44 | 7 | 45 |
| YRTM260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 344,37/343,1 | 17.5 | 192.5 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 32 | 9.3 | 33 |
| YRTM325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 413.76 | 18.5 | 225 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 32 | 9.3 | 33 |
| YRTM395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 483.18 | 18.5 | 262.5 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 42 | 9.3 | 45 |
| YRTM460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 557.03 | 18.5 | 300 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 42 | 10 | 45 |
| Śruba połączenie ILOŚĆ | Osiowy promieniowy wyczerpanie | Połącz otwory na śruby | Skok t | Dokręcanie chwila obrotowy śruby | Podstawowe obciążenie znamionowe | Ograniczona przyspieszył | Tarcie moment | Waga | Typ łożyska | ||||
| Osiowy | Promieniowy | ||||||||||||
| Dynamicznyzny | Statyczny | Dynamicznyzny | Statyczny | ||||||||||
| Mam | Ok | Coa | Kr | Kor | Smar Smarowanie | ||||||||
| um | G | ILOŚĆ | ILOŚĆ Xt | Nm | KN | obr./min | Nm | ≈Kg | |||||
| 4 | 3 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 | YRTM150 |
| 4 | 4 | M8 | 3 | 48×7,5° | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 | YRTM180 |
| 4 | 4 | M8 | 3 | 48×7,5° | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 | YRTM200 |
| 4 | 6 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 | YRTM260 |
| 4 | 6 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 | YRTM325 |
| 6 | 6 | M12 | 3 | 48×7,5° | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 | YRTM395 |
| 6 | 6 | M12 | 3 | 48×7,5° | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 | YRTM460 |
0+
lat
Doświadczenie w branży
0+
Różnorodność modeli
0+
Liczba pracowników
0
$
Roczna wartość eksportu
Ewolucja inżynierii połączeń robotów: przejście w stronę kompaktowej precyzji Robotyka przemysłowa przeszła głęboką transformację w ciągu ostatniej dekady. Przejście branży w kierunku robo...
Zrozumienie skrzyżowanych łożysk stożkowych w nowoczesnej inżynierii Łożyska stożkowe krzyżowe stanowią znaczący postęp w inżynierii mechanicznej, oferując niespotykaną precyzję i możliwoś...
Wprowadzenie: Inżynieryjny szkielet systemów przegubowych W konstrukcji mechanicznej niewiele elementów jest tak zwodniczo prostych, a jednocześnie niezwykle ważnych jak łożysko końcowe dr...
Wybór czterorzędowego łożyska stożkowego do zastosowań z czopami walców w walcowniach rzadko jest prostym wyborem. Inżynierowie i specjaliści ds. konserwacji muszą ocenić wiele zmiennych: zgodno...