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SMC電動執行器

SMC電動執行器

簡要描述:SMC電動執行器本體安裝容易/削減設置工時
可通過磁性開關檢測滑臺的位置
本體兩側面最多有4處可安裝磁性開關

產品型號: LEHS10K3-4-RBAN5D

所屬分類:電動執行器

更新時間:2024-10-24

廠商性質:經銷商

詳情介紹

SMC電動執行器

1. 電缸簡介

電缸,也被稱為電動線性致動器,是一種將電能轉換為線性運動的設備。它包含一個馬達(通常是步進馬達或伺服馬達),馬達通過齒輪和螺母螺桿機構,將旋轉運動轉換為線性運動。電缸的優點在于其精確的位置控制、可編程性、高速度和力量,以及良好的同步性。在工業自動化領域,電缸已經成為了關鍵驅動組件。

電缸001.png

2. 電缸的工作原理

電缸的核心部分是一個電馬達和一個螺桿機構。當電馬達旋轉時,它會驅動螺桿轉動。由于螺桿和螺母之間的螺紋配合,螺桿不能移動,所以它會將旋轉運動轉化為螺母的線性運動。螺母上連接的活塞桿或滑塊,就會沿著線性路徑移動。這種設計使得電缸能夠非常精確地控制線性運動的位置,速度和加速度。

3. 電缸的類型

電缸主要可分為兩種類型:螺桿驅動型和直線馬達驅動型。螺桿驅動型電缸是最常見的類型,它利用螺桿和螺母機構將電馬達的旋轉運動轉換為線性運動。直線馬達驅動型電缸則使用直線馬達直接產生線性運動,無需通過旋轉運動轉換,因此具有更高的精度和速度。這兩種類型的電缸各有其優點和適用場景,用戶可以根據自己的應用需求選擇適合的類型。

4. 電缸的優點

電缸的主要優點包括精確的位置控制、高速度和力量、良好的可編程性和同步性、以及低噪音和低維護需求。電缸可以精確地控制活塞桿或滑塊的位置,速度和加速度,因此常常用于需要精確控制的應用中。此外,電缸的可編程性和同步性使得它們非常適合于自動化和機器人應用。電缸的運行噪音小,且由于其自帶的保護機制,使得其維護需求相對較低。

5. 電缸的應用

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電缸的應用非常廣泛,包括機器人、自動化裝配、機床、打印設備、醫療設備、能源設備等許多領域。在機器人中,電缸被用作精確的驅動組件,控制機器人的各個關節。在自動化裝配中,電缸被用來精確地移動和定位零件。在機床中,電缸被用來控制刀具的位置。在打印設備中,電缸被用來控制紙張的位置和移動。在醫療設備中,電缸被用來控制設備的各種動作,如注射泵的驅動,手術機器人的動作等。在能源設備中,電缸被用來控制閥門的開關或調節位置。

6. 選擇電缸的考慮因素

選擇電缸時,需要考慮多種因素,包括負載、行程、速度、精度、工作環境、安裝空間、壽命需求等。負載決定了電缸需要提供的力量。行程決定了電缸需要移動多遠。速度決定了電缸需要多快地移動。精度決定了電缸控制位置的精確度。工作環境可能會對電缸的材料和設計提出特殊要求。安裝空間決定了電缸的尺寸。壽命需求決定了電缸的耐用性和維護需求。這些因素都需要在選擇電缸時仔細考慮。

7. 電缸的未來

隨著工業自動化和機器人技術的發展,電缸的應用將會越來越廣泛。在未來,我們可以期待電缸將有更高的精度、更大的力量、更高的速度、更小的尺寸、更長的壽命、以及更低的成本。電缸的發展將為工業自動化和機器人技術的進步提供強大的支持。

總結,電缸是工業自動化中的關鍵驅動組件,它將電能轉換為精確的線性運動,被廣泛應用在各種設備和系統中。選擇合適的電缸,可以有效地提高設備的性能和效率,滿足各種精確控制的需求。

電缸對比氣缸的優勢:

電缸和氣缸都是常見的工業驅動設備,它們各自有其優點和缺點。以下是它們的一些主要對比:

1. 工作原理

電缸通過電機的旋轉驅動螺桿進行線性運動。氣缸則是通過壓縮空氣對活塞產生壓力,驅動活塞桿進行線性運動。

2. 控制精度

電缸的控制精度通常更高,因為它可以通過電機驅動器進行精確的位置、速度和力矩控制。而氣缸的控制精度受限于氣壓系統的穩定性和閥門的控制精度。

3. 力量和速度

電缸的力量和速度取決于電機的性能和螺桿的設計。氣缸的力量取決于活塞的面積和氣壓,速度取決于氣流量。一般來說,相同體積的氣缸可以提供更大的力量,但速度可能較低。

4. 能耗

電缸的能耗主要來自電機,其效率相對較高。氣缸的能耗來自壓縮空氣,如果系統中存在氣體泄漏,能耗可能較高。

5. 維護需求

電缸的維護需求相對較低,主要是檢查和更換磨損的部件。氣缸需要定期檢查氣路和閥門,防止氣體泄漏和污染。

6. 使用環境

電缸適用于需要精確控制的清潔環境,如實驗室、醫療設備和微電子制造。氣缸適用于可能存在塵埃、濕氣、振動等惡劣環境的工業應用。

7. 成本

電缸的初期成本可能較高,但運行成本較低。氣缸的初期成本較低,但如果存在氣體泄漏,運行成本可能較高。

總的來說,電缸和氣缸各有其優勢,選擇哪種產品取決于具體的應用需求,包括控制精度、力量和速度的需求,能耗、維護和成本的考慮,以及使用環境的限制。



SMC電動執行器型號:

LEHS10K3-4-RCC6171

LEHS10K3-4-RCC6173

LEHS10K3-4-RCC6181

LEHS10K3-4-RCC6185

LEHS10K3-4-RCC917

LEHS10K3-4-RCC918

LEHS10K3-4-RCCD17

LEHS10K3-4-RCCD17T

LEHS10K3-4-RCCD18

LEHS10K3-4-RCCD17S

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LEHS10K3-4-RCCD18S

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LEHS10K3-4-RCCE18

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LEHS10K3-4-RCCL18

LEHS10K3-4-RCCM17S

LEHS10K3-4-RCCM17

LEHS10K3-4-RCCM17T

LEHS10K3-4-RCCM18

LEHS10K3-4-RCCM18S

LEHS10K3-4-RCCM18T

LEHS10K3-4-RCCP17

LEHS10K3-4-RCCP18

LEHS10K3-4-S1

LEHS10K3-4-S1C517

LEHS10K3-4-S1C5171

LEHS10K3-4-S1C5173

LEHS10K3-4-S1C5175

LEHS10K3-4-S1C5181

LEHS10K3-4-S1C518

LEHS10K3-4-S1C5185

LEHS10K3-4-S1C5183

LEHS10K3-4-S1C6171

LEHS10K3-4-S1C6181

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LEHS10K3-4-S1C618

LEHS10K3-4-S1C6183

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LEHS10K3-4-S1C917

LEHS10K3-4-S1C918

LEHS10K3-4-S1CD17T

LEHS10K3-4-S1CD17

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LEHS10K3-4-S1CD18T

LEHS10K3-4-S1CD18

LEHS10K3-4-S1CD18S

LEHS10K3-4-S1CE17

LEHS10K3-4-S1CE18

LEHS10K3-4-S1CL17

LEHS10K3-4-S1CL18

LEHS10K3-4-S1CM17

LEHS10K3-4-S1CM17S

LEHS10K3-4-S1CM17T

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LEHS10K3-4-S1CM18

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LEHS10K3-4-S1CP18

LEHS10K3-4-S3

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LEHS10K3-4-AP1

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LEHS10K3-4-R11P1

LEHS10K3-4-R11P1D

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LEHS10K3-4-RB1PD

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LEHS10K3-4-RCAN1

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SMC電動執行器使用注意事項

1負載應在規格界限范圍內。

請根據可搬重量,允許力矩進行型號的選定。如在規格范圍外使用,會向導桿部施加過大的偏向負載重,導致導桿部產生間隙精度惡化等從而影響壽命。另外選擇帶磁環·開關導軌可選項的場合,可能出現導桿下彎,磁性開關不動作的情況。

2請勿在有過大的外力或沖擊力作用的狀態下使用。

會成為故障的原因。

3導桿機構上會有因為外部原因引起工件振動的場合。此種由于工件振動而產生問題的場合,請勿使用。

4當電動執行器以小行程(參照下表)反復往返的場合,每往返幾十次,進行一次全行程動作。

5步進電機的定位寬度請設定在1以上會有不能輸出定位完成信號的場合,

6關于INP輸出信號

定位運轉相對于目標位置,在進入步信息【定位寬度】中設定的范圍時INP輸出信號變為ON:初期值:請設定在[1]以上。

7除原點回歸以外,絕對不能碰撞上行程末端。若由于在規格范圍外使用或是對控制器/驅動器的設定,原點位置進行了變更,從而執行了如超出實際行程移動的錯誤運轉指示,運轉時在執行器的行程末端,滑臺(移動體)會發生碰撞現象。請仔細確認后使用。若滑臺在行程末端發生了碰撞,導軌,同步帶、內部限位器會因損壞而無法正常動作,請注意。

8定位推力請使用初期值(100%)。如果在初期值以下使用會發生工作節拍混亂、發生報警。5本執行器的實際速度會因負載而變化。選定時,請在參考樣本選定方法的基礎上使用,6原點回歸時,請勿施加搬運負載以外的沖擊、阻抗。原點位置有可能偏移。這是為了檢測出電機力矩和原點位置,⑦主體、臺面的安裝面上不能有撞擊痕、傷痕等安裝面的平面度差,會導致導軌部產生間隙、滑動阻抗增加。8工件安裝時,請勿施加較強的沖擊和過大的力矩。以允許力矩以上的外力動作的話,會導致導軌部產生間隙,滑動阻抗增加。

9安裝平面度應在0.2mm以下,

向本體安裝的工件,如底板等的平面度變差的話,會導致導軌部產生間隙,滑動阻抗增加。

10本體安裝時,電纜的彎曲尺寸請確保在40mm以上①)在定位運轉及定位范圍內,請勿使滑臺碰撞上工件。12持本體搬運的場合,請手持端板,而不要拿住同步帶罩部,

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