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產品認證 | 1 | 額定電流 | 4.2A |
---|---|---|---|
額定電壓 | 160V | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1mm | 溫度范圍 | 1 |
Uhing AKI3-15-6MCRW
光纖排線儀/減速電機
深圳扎克貿易有限公司——專注歐美工控備件進口
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內容:
1.使用的公式符號和單位
2. 預選
3. 剪切力
4. 軸轉速
5. 軸傳動
6. 在卷繞技術中的應用
7. 計算Uhing滾動環的工作時間
一個(m / s 2) | = | 切換點加速 |
d(毫米) | = | 軸徑 |
F(N) | = | 所需推力 |
F RG(N) | = | 滾動齒圈的推力 |
F R(N) | = | 僅當有效載荷自行移動時才需要摩擦力(F N ·μ)。 |
F N(N) | = | 有效載荷和滑動塊的法向力 |
μ | = | 摩擦系數 |
F Z(N) | = | 附加力(例如,分離裝置的切割力) |
F(毫米) | = | 圖1的軸偏斜 |
g(米/秒2) | = | 水平使用時的重力加速度(9.81 m / s 2)為m·g = 0 |
(mm) | = | 傳動斜率(每軸旋轉進給量) |
大 h (mm) | = | 圖3的大斜率 |
升(毫米) | = | (內部)軸承座中心之間的波長 |
米(千克) | = | 要移動的總質量,包括滾動齒圈,連接零件等 |
MD(NCM) | = | 驅動力矩 |
莫(NCM) | = | 空轉扭矩 |
n(小值-1) | = | 軸速度 |
Ñ 爆擊(分鐘-1) | = | 臨界軸轉速 |
P(千瓦) | = | 所需的驅動功率 |
S(毫米) | = | 延遲線的長度 |
噸(S) | = | 圖2的切換時間 |
V(米/秒) | = | 所需的高 提升速度。應始終以大的變速箱傾斜度實現(圖3中的比例值10)。 |
C(N) | = | 滾動環的動態額定載荷 |
P R(N) | = | 滾動軸承的徑向載荷 |
通過從圖1估算所需的推力F和/或通過軸撓度f進行齒輪類型的預選,這對應用很有用。
圖:1
2.1。帶扭矩轉換的滾動環齒輪箱(設備M)
僅適用于高約0.25 m / s的提升速度(Kinemax高約0.4 m / s,RG 3 / 4-40-2高約0.6 m / s)。
扭矩切換的切換時間t取決于變速箱尺寸和設定的比例值(俯仰角)。切換突然發生。
*參見項目6在繞組技術中的應用
圖:2
確定轉換時間t:
在圖2中,將比例值10反映在相應的變速箱曲線上,并刪除轉換時間t。
注意:
計算出的推力F必須小于所選滾子齒圈的推力F。
F <F RG
如有必要,請選擇其他變速箱尺寸,然后重復該步驟。
有關在繞組技術中的應用,另請參閱第6節。
2.2。延遲轉換的滾動環齒輪箱(設備V)
適用于高約4.2 m / s的速度。
由于延遲的切換,在切換點處的質量力減小了。
F = 1.25·m·a + F R + F Z + 1.25·m·g
多 加速度給定,計算出所需的延遲線長度s
對于給定的延遲線長度s,獲得加速度a
3.推力
計算得出的推力F必須小于選定的Rollringgetriebes的推力。
F <F RG
如果其推力太低,則必須選擇更大的檔位或更長的延遲線s。
推力值高于300分鐘-1或更小常數,下面它們上升到軸停頓略微超出目錄值。
為了延長壽命,僅應調整推力,即2.1。或2.2。結果。
推力變化與軸轉速的關系
4.1。計算
不得超過確定的速度。
*速度范圍:
ñ 分鐘 | = | 5分鐘-1 |
ñ 大 | = | 3000分鐘-1 |
對于超出此范圍的值,請咨詢我們。
斜率值h通過在相應的齒輪曲線(圖3)上鏡像比例值10來確定。
小反轉:
設備中號?1 XD
設備Ë+ N = 0
圖:3
4.2。臨界軸轉速
注意
軸的擺動已經可以從降低25%的值開始,具體取決于其幾何質量!
如果必須經過一個臨界范圍才能達到運行速度,則短期內可能會發生軸振動。這些與傳輸功能無關。
如果運行速度在臨界速度范圍內,則可以通過以下措施提高速度:
1.單面雙軸軸承,提升系數約為1.5。
2.兩側都有雙軸承,提升系數約為2.2。
軸承座之間的距離至少應為軸直徑的2.5倍。
5.1。驅動力矩
從技術數據中獲取Mo的值。
5.2。驅動電源
6.1。使用的公式符號和單位
B(mm)=繞組材料變形的面積
C(mm)=變速箱的沖程長度
D(mm)=線圈芯直徑
d max(mm)=大繞線直徑或鋪設步驟
F 張力(N)=繞組材料中的張力
F K(N)=抵抗傳動運動的拉力分量
H max(mm)=根據技術數據選擇的變速箱的大坡度
v w(m / s)=繞線速度
6.2。牽引組件
在卷繞技術中,通常將作用在卷繞材料F 列中的拉力的齒輪分量F K上,用于確定Rollringgetriebes的設計。
由于在纏繞任務中主要使用帶有轉矩切換功能的變速箱,因此F K的值必須是2.1要求的推力。被添加。
6.3。確定起升速度
6.4。卷軸與軸之間的佳傳動比
i opt > 1 =軸轉動較慢
i opt <1 =軸轉動較快
6.5。特別說明
避免將音調調整為低于“ 1”的比例值。通過更改之間的翻譯
可以修復線圈和軸(將軸旋轉得更慢)。
確定1. C
RG型 | C 1(N) | C 2(N) |
15 / AI | 6050 | 2800 |
20/22 | 11200 | 5600 |
三十 | 16800 | 9300 |
40 | 21600 | 13200 |
50 | 29600 | 18300 |
60 | 37700 | 24500 |
80 | 58800 | 39000 |
C 1 =減速器無旋轉軸
C 2 =旋轉軸靜止的變速箱
; 2.P ?計算
Kl和所有RG 3經文:P R = 5 * F RG *
所有RG 4經文。:P R = 2.5·F RG *
* F =根據2.1計算得出的推力值。或2.2。僅在需要延長滾動環使用壽命時才使用。訂購時請注明。
3.中c p - [R分
4.計算所需的軸轉速
5.從列線圖確定工作時間
示例1
ARG3-30-2VCRF
速度0.9 m / s
推力F = 260 N
C 1 = 16800
P R = 5×260 N = 1300 N
L 10h = 16500運行小時
算圖
Uhing AKI3-15-6MCRW
??1.1.6。 識別滾動環驅動器
滾動環驅動器RG
每個RG滾動環具有:
(1)粘貼式銘牌
-型號名稱(類型),
-產品編號(產品編號)和
-推力F(N)。
(2)刻有序列號。
插圖4:帶有類型的滾動環驅動器
銘牌和序列號
類型
類型
我們的自動化基于可靠的滾動齒圈,該齒輪已經使用了數十年。內部控件與Uhing滾動環傳輸技術*匹配。結果是具有現代,可靠的Siemens S7控制的成熟機械系統。
Uhing MotionDrive®系統基于Uhing滾動環齒輪箱,該齒輪箱已通過傳感器,步進電機和電子控制系統進行了增強。
無論使用哪種線圈,Uhing測量系統都會檢測卷軸上的法蘭位置。更換梭芯后,系統會自動調整到新的梭芯位置,并在必要時調整到新的梭芯形狀。
Uhing的模塊化繞線機是一種復卷機,可以靈活地適應許多繞線任務
,并且其模塊與Uhing系統*匹配。這些可以單獨使用或一起使用。
Uhing的新型電子可調擋塊,Uhing可移動擋塊,為雙錐線圈的快速,干凈的搭接結果提供了簡單的應用。
Uhing的新型電子可調擋塊,Uhing可移動擋塊,為雙錐線圈的快速,清潔的搭接結果提供了簡單的應用。
傳感器測量行程數,并平等地調節兩側的擋塊。在菜單中,要計數的筆劃的輸入發生在終點的調整及其對調整路徑的指示之前。
*消除了手動設置切換點的麻煩。
使用基于Web的界面,操作員可以使用平板電腦或智能控制停止位置和結束位置調整。可以使用平板電腦/智能來控制多個系統,例如,通過QR碼來控制相應的系統。
可調節的端部擋塊與Uhing的Kinemax以及RG滾動環齒輪箱均能正常工作。
Uhing的模塊化繞線機是一種復卷機,可以靈活地適應許多繞線任務,并且其模塊與Uhing系統之間的相互配合非常*。這些可以單獨使用或一起使用。
可以通過模塊化設計來修改或調整客戶特定的要求。無需太多努力即可完成。甚至基本設備也提供了多種解決多種纏繞任務的選項。
Uhing模塊化繞線機的模塊化設計可適應速度,繞線方式,材料特性和線圈幾何形狀。
因此,Uhing模塊化繞線機提供了僅處理少量線軸的批次而無需繁瑣的設置時間以及倒帶大批量的可能性。
應用:
無論使用哪種線圈,Uhing測量系統都會檢測卷軸上的法蘭位置。
更換梭芯后,系統會自動調整到新的梭芯位置,并在必要時調整到新的梭芯形狀。
Uhing測量系統是專門為與氣動可逆滾動齒圈一起使用而開發的,但在測試后也可以安裝在其他鋪設設備上。
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LEISTRITZ BQ1VGG NR.00043015 #062
Rexroth 4WREE6E08-2X/G24K31/A1V R900912156
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Rexroth DREE10/5X/315YMG24K31A1M 比例閥
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Woerner VPA-B/8/0/W/I/09/20/20/20/P 分配器
Woerner VPA-B/16/0/W/0/09/20/20/20/20/20/20/2/0/P 分配器
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FLO CONTROL N3B116.XK0.457 電磁閥
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