电动缸是由电驱动的,工作时将电能转换为机械能;对于传动部件采用丝杠螺母副的电动缸,主要实现将电机的旋转运动转换为丝杠或者螺母的直线运动。下面就对伺服电动缸和液压缸作个简单的对比分析。液压缸需要提供体积庞大的压力设备才能驱使机构运动;对环境温度要求较高,很难做到精确控制;需要大量长期的人力物力去维护,才能做到正常工作。即使在正常工作时,也会发出较大的噪声,经常出现油液泄漏,不仅污染环境,还会影响工作人员的身体健康。而伺服电动缸是采用模块化设计,各个零部件之间结合紧凑,动力来源是体积较小的电动机;可以在环境温度变化很大的情况下使用,通过搭配伺服电机,能达到很高的控制精度;伺服电动缸的密封性非常好,一次安装好后可以正常工作很长时间,即使需要维修,零部件的拆卸和替换也很方便;由于电气系统的频率特性很容易实现一致,因此可以使用多个伺服电动缸同时完成纠偏动作,在多自由度仿真平台中应用***;运动平稳,没有噪声,没有额外的液体或气体排放,对环境几乎没有污染。此外伺服电动缸还可以和现代传感检测技术、自动控制技术等先进技术结合,对承受载荷、位移输出等参数进行监控并反馈,极大地提高了其工作时的可靠性。TOYO直线电机比直线模组噪音小,因为直线电机不存在离心力的约束,运动时无机械接触,也就无摩擦和噪声。工业东佑达减速机直供
随着电子伺服技术的高速发展,伺服电动缸被广泛应用于航空航天,如航天飞机模拟器;****,如发射器稳定平台;印刷机、以及医疗器械等各行各业。目前,伺服电动缸为适应各种工况下的需要,正朝着总线网络化、数字智能化、集成化的方向发展。一、总线网络化随着通信技术的快速发展,伺服电动缸可通过**的总线接口,只需要通过一根电缆或光缆,就可以将数台、甚至数十台电动执行器与上位计算机连接成为整个数控系统。实现了伺服电动缸的远程监控、状态、故障、参数等信息的传送,完成远程参数化工作,提高了它的可靠性,降低了系统及工程成本。现场总线主要有PROFIBUS、DeviceNet、CAN等。二、数字智能化随着微处理器的技术飞速发展,其价格也在不断下降,以微处理器为控制单位被大范围应用于伺服电动缸的控制中,从而加速了控制系统的数值化进程。另外,控制系统硬件的升级也使得现代控制理论的先进算法被不断引入,智能化伺服电动缸被不断应用于各个领域。三、集成化随着集成电路技术的高速发展,使得伺服电动缸控制电路的体积越来越小,其整个控制回路可以被安装入一台电动控制柜中,从而减少了伺服电动缸在工作时的电磁干扰,提高了系统的控制精度。中国台湾东佑达机器人直供TOYO/GTH5本螺杆系列模组具有高精度、高稳定性的特点。
电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机比较好优点-精确转速控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制;实现高精度直线运动系列的全新**性产品。电动缸又称为电动缸或者伺服电动缸,因为的各项性能都比较接近液压缸,比如推力可达35吨,速度可达2m/s,行程也比较长。电动推杆、电动缸和气缸的区别在于:1、从丝杠形式:电动推杆多采用普通梯形丝杠,轧制滚珠丝杠来做的;电动缸多采用磨制滚珠丝杠,行星滚珠丝杠来做的2、从与电机连接形式:电动推杆多采用齿轮,涡轮蜗杆等传动,效率较低;电动缸多采用直接用联轴器与电机连接,或者同步带轮连接,效率非常高3、从直线速度方面:电动推杆的速度一般<100mm/s;电动缸可达2m/s的速度4、从精度方面:交流电动推杆的精度在0.1-0.2mm,直流电动推杆的精度在1-2mm;电动缸的精度在0.01-02mm5、从控制方式:电动推杆一般都只能控制0点和最大行程2个位置(加伺服电机或步进电机也能控制中间位置,但是很麻烦);电动缸可任意位置启动和停止6、电动缸外观和气缸整体上是比较接近的,但是电动缸是采用的是电机功率转换,而气缸是采用气压转化为推力。
多轴系列模组XY二轴、增加Z三轴、增加R四轴,又或者两支Y轴与两支Z轴组合的六轴等有多重的应用。将直线运动提升为平面或曲线运动,大幅提升使用便利性,并有效减少客户的设备组装工时。应用在设备上,增加外型美观的一致性。功能特点透过单轴滑台的多重组合,使用频率高的组合方式包含龙门型、悬臂型、十字型等多轴应用,并可搭配多轴控制器,直行圆弧、补间动作。 使用方法可适用于点涂胶装置,电子零件检查装置,CCD基板检查装置,点焊装置中。无尘系列模组的功能特点通过SGS测试认证可对应CLASS10环境使用。密闭式的外装设计,可防止异物入侵本体内部。增加抽气嘴的装置,可将机台内运转产生的Particle抽离。使用方法主要用于洁净室内的工作定位、夹取、搬运、插件等产能自动化在高科技的半导体产业、食品生产设备有着极高的信赖度并有效的减少对产品的污染及破坏。TOYO直线电机在各方面的性能都比直线模组要高,因此,在价格上,直线电机会比较贵。
重载伺服电动缸丝杠布置形式共有四种:一是丝杠转动,螺母移动。此形式伺服电动缸的丝杠竖直在上连接伺服电机一起转动,螺母在下端连接推杆带动滑块轴向移动。二是丝杠移动,螺母转动。该形式通过伺服电机带动螺母旋转,丝杠与滑块相连,随滑块向上移动,到达上止点时丝杠上端会占用较大空间,且需要限制伺服电动缸的丝杠转动和螺母的移动,使用较为复杂。三是丝杠转动并轴向移动,螺母静止。伺服电动缸应用此方式时丝杠移动占用较大空间,行程较大时刚性较差,因此只适用于工作行程较小的场合,并不适用大行程伺服压力机。四是丝杠静止,螺母转动并轴向移动,该方式结构简单,但实际应用较为不便。通过综合对比分析发现:方三和方式四在压力机上使用不便,方式二和方式三占用轴向空间较大,因此重载伺服电动缸一般选用丝杠转动且螺母上下移动的传动方式。这种布置形式的丝杠具有较好的刚性,结构也十分紧凑,正适用于大行程压力机的工作。但此结构伺服电动缸的螺母和丝杠运动过程中会发生相对转动,从而产生传动误差,影响运动精度,需要添加导向装置以限制螺母转动。如果受力较大,行程较短,对精度要求也相对较高的客户,可以选择TOYO丝杆直线模组。高精度TOYO东佑达机械手直供
无尘式滚珠丝杆TOYO模组,这种的模组也具有防尘的作用。工业东佑达减速机直供
随着数控机床需求的不断扩大及越来越多数控化改造机床在生产中的应用,机床数控化改造逐步形成产业,这其中大部分是对普通车床的数控化改造。能够更加便捷地实现车床的数控化改造,并拥有良好的加工精度是研究方向。东佑达数控系列toyo滑台是在多年的机床数控化改造经验的基础上,设计出的一种模块化的应用于车床数控化改造的机构,下面就来介绍一下toyo滑台相对以往车床改造方式的优势。普通的数控车床改造,机械结构上需将原机床的进给机构更换为滚珠丝杠,并设计伺服电机与滚珠丝杠的连接和传动,如果导轨有磨损,还需重新磨削导轨来恢复机床的精度,电气安装方面也需重新设计,需要改造和增加的零件比较多,准备完成后整个改造过程也需要4~5天。工业东佑达减速机直供
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