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Schrittmotor-Linearantriebe

Schrittmotor-Linearantriebe

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung
Der Bericht beschreibt Schrittmotor-Linearantriebe von Thomson, die für Präzisionsanwendungen geeignet sind. Diese Systeme kombinieren Schrittmotoren mit Gewindetrieben, um lineare Bewegungen zu erzeugen.

Technologie
Es gibt zwei Hauptkonfigurationen: angetriebene Spindel (MLS) und angetriebene Mutter (MLN). Die angetriebene Spindel verwendet das TaperLock-Keilsystem, während die angetriebene Mutter eine integrierte Gewindemutter nutzt.

Vorteile der Thomson-Lösung
Thomson-Motor-Gewindetriebe bieten hohen Wirkungsgrad, erhöhte Drehmomentdichte und reduzierte Geräuschentwicklung. Die TaperLock-Technologie sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Spindel und Motor.

Technische Spezifikationen
Der Bericht enthält Spezifikationen zu Motorgrößen, Spindeldurchmessern, Linearhub pro Umdrehung und Genauigkeitsgraden. Ein Bestellschlüssel hilft bei der Auswahl der Komponenten.

Anwendungsbeispiele
Schrittmotor-Linearantriebe werden in Kreuztischen, Flüssigkeitspumpen, Greifrobotern, horizontaler Positionierung und 3D-Druckern eingesetzt.

Auswahl und Dimensionierung
Motor-Leistungsdiagramme helfen bei der Auswahl des passenden Gewindetriebs. Der Bericht bietet Anleitungen zur Bestimmung der maximalen Spindellänge.

Fazit
Thomson Schrittmotor-Linearantriebe sind effiziente Lösungen für Präzisionsanwendungen, die durch kompakte Bauweise und hohe Leistungsfähigkeit überzeugen.

Hauptabschnitte
  • Grundparameter: Gewindespindeln aus 300er-Edelstahl mit Standard- und Präzisionsgenauigkeit. Gewindemuttern aus Acetal oder PEEK.
  • Motoren: Verschiedene NEMA-Größen mit spezifischen Haltemomenten und Axiallasten.
  • Baugruppen: Maximales Flankenspiel und empfohlene Spindellängen.
  • Spindelausführungen: Zoll- und metrische Größen mit spezifischen Durchmessern und Steigungen.
  • Leistungskennkurven: Diagramme zeigen die Beziehung zwischen Lineargeschwindigkeit und Axiallast.

Wichtige Hinweise
  • Einige Steigungen sind nicht für alle Mutternwerkstoffe verfügbar.
  • Optionale Spindelbeschichtungen sind erhältlich.
  • Die Last sollte unter der Auslegungslast der Mutter liegen.
  • Maximale Axiallast bezieht sich auf eine Lebensdauer von 10.000 Stunden.

Spezifikationen
Die Spezifikationen für die Motorgröße MLx23 umfassen verschiedene Motorcodes mit spezifischen technischen Parametern. Spindelausführungen sind in metrischen und zölligen Größen verfügbar.

Merkmale und Vorteile
Motoren in NEMA 23 Größe bieten eine breite Auswahl an Spindeln. Empfohlene maximale Verstellkraft beträgt 890 N.

Produktkonfiguration
Die richtige Konfiguration (MLS, MLN oder MLA) ist entscheidend. Motorgröße und Spindelkonfiguration müssen auf die Anwendung abgestimmt sein.

Montage und Integration
Korrekte Ausrichtung und Montage der Spindel sind entscheidend. Thomson bietet systematische Ausrichtungsverfahren.

Mutternauswahl
Verschiedene Mutternserien sind je nach Spindelgröße und Anwendung verfügbar.

Encoder-Konfigurationen
Encoder sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, mit unterschiedlichen Zyklen pro Umdrehung und Impulsen pro Umdrehung.

Kundenspezifische Anpassungen
Thomson bietet kundenspezifische Anpassungen wie spezielle Motorwicklungen und Spindelbeschichtungen.

Glossar
Das Glossar erklärt wichtige Begriffe wie Antriebsdrehmoment und Wirkungsgrad.

Fazit
Thomson bietet eine breite Palette an Lösungen für Schrittmotor-Linearantriebe, die auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind.
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Katalogauszüge

Schrittmotor-Linearantriebe-1

/ Schrittmotor-Linearantriebe Die kompakte Antriebslösung aus Gewindetrieb und Schrittmotor für Präzisionsanwendungen www.thomsonlinear.com A REGAL REXNORD BRAND

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Schrittmotor-Linearantriebe-2

Schrittmotor-Linearantriebe Modernste Motor-, Gewindetrieb- und Encoder-Technologie perfekt kombiniert Thomson hat zwei Grundkonfigurationen an Motor-Gewindetrieben: angetriebene Spindel (MLS) und angetriebene Mutter (MLN). Das offene Design dieser Komponenten eignet sich für Anwendungen, bei denen eine externe Führung vorhanden oder hohe Flexibilität gefordert ist. Die Technologie Bei angetriebener Spindel dreht der Motor eine Gewindespindel und bewegt damit eine an der Gewindemutter befestigte Last auf linearer Achse. Baugruppen mit angetriebener Mutter arbeiten mit einer im Motorgehäuse drehenden...

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Schrittmotor-Linearantriebe-3

Motorbetriebene Gewindetriebe Die Motor-Gewindetriebe von Thomson kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Mit Hilfe der patentierten TaperLock-Technologie wird die Verbindung von Spindel und Motor sowohl schnell gelöst als auch sicher und korrekt ausgerichtet. Diese Kombination ist deutlich vorteilhaft gegenüber herkömmlichen Lösungen. Erhöhter Wirkungsgrad Die Thomson-Lösung bietet einen höheren Wirkungsgrad für weniger Stromverbrauch, längere Batterielaufzeiten und einen kompakteren Motor. Aus diesem verbesserten...

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Schrittmotor-Linearantriebe-4

Der Thomson-Vorteil Thomson-TaperLock Die Verbindung von Motor und Spindel erfordert normalerweise eine Kupplungseinheit (A), eine Presspassung mit Senkbohrung (B) oder eine Hohlwellen-Presspassung (C) oder die Montage erfolgt durch Kleben oder Schweißen – diese Lösungen erschweren jedoch den Spindel-Austausch oder Wartungsarbeiten allgemein. Thomson hat dieses Problem mit seiner patentierten TaperLock-Kupplung (D) gelöst, die mit einer einzigen Halteschraube auskommt. C Presspassung mit Senkbohrung • Schlechte Spindelausrichtung • Spindel kann durchrutschen und sich lösen • Begrenzter Hub •...

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Schrittmotor-Linearantriebe-5

MLS 17 A 15 - 25 0250 P 06000 N - B2 00 RS 2 - XX - 1. Serie MLS = angetriebene Spindel MLN = angetriebene Mutter 7. Genauigkeitsgrad S = Standard 250 pm/300 mm P = Präzision 75 pm/300 mm 9. Spindelbeschichtung N = Unbeschichtete Spindel T = PTFE-beschichtete Spindel4 1. Verfügbare Standardmotoren siehe Seiten 14-28. 3. Kompatible Spindeln siehe Seiten 10-11. 4. PTFE-Beschichtung nicht für MLN-Konfigurationen und mit RSFH-Muttern. 5. Kompatible Endenbearbeitung siehe Seite 13. 6. RS-Mutternstandard an MLS. Optionale Mutter-Kompatibilität siehe Seiten 32-33. 7. Muttern XF1 und XT1 auch mit Spindeldurchm....

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Schrittmotor-Linearantriebe-6

Anwendungsbeispiele Die folgenden Anwendungen illustrieren, dass Schrittmotor-Linearantriebe die Anzahl der benötigten Komponenten senken, mit weniger Platz auskommen und sowohl die Montage als auch die Wartung schneller und einfacher gestalten. Beide Konfigurationen – angetriebene Spindel (MLS) und angetriebene Mutter (MLN) – werden dargestellt. Flüssigkeitspumpen MLN Ungeachtet der Montagekonfiguration kann ein Schrittmotor-Gewindetrieb den Pumpendruck erhöhen, die Gerätegröße minimieren und die Flüssigkeit präziser ausgeben. Kreuztische MLS Schrittmotor-Linearantriebe optimieren Kreuztische...

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Schrittmotor-Linearantriebe-7

Horizontale Positionierung MLN Kameras und sonstige Messgeräte müssen schnell und präzise positioniert werden. MLN liefert für die jeweilige Aufgabe eine zuverlässige horizontale Positionierung in diversen Längen. 3D-Druck MLS Ein Schrittmotor-Linearantrieb in einem 3D-Drucker macht Kupplungen, Lager und Abstützungen überflüssig – bei mehr Hublänge und Druckvolumen. MLN-Konfigurationen bewähren sich in Greifvor richtungen zum Drehen und Positionieren der Greiferköpfe und Anbaugeräte.

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Schrittmotor-Linearantriebe-8

Dimensionierung und Auswahl Auswahl von Motor und Gewindespindel Nutzen Sie zur ersten Auslegung die Motor-Leistungsdiagramme in dieser Broschüre, um den passenden Gewindetrieb für Ihre Last- und Geschwindigkeitsanforderungen auszuwählen. Beispiel: Benötigte Verstellkraft = 20 lbf (89 N) Benötigte Geschwindigkeit = 1 Zoll/s (25 mm/s) Bei den Vorgaben von 89 N bzw. 25 mm/s ist die ideale Spindel eine 250118 oder 250125 mit diesem Motor. Anmerkung: Vereinfachte Leistungsdiagramme sind nur theoretisch und gehen von Idealbedingungen aus: 24-VDC-Stromversorgung, Mutter aus Standardmaterial ungeschmierte...

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Schrittmotor-Linearantriebe-9

Dimensionierung und Auswahl So ermitteln Sie die maximal zulässige Spindellänge Mit Hilfe der folgenden Diagramme können Sie für MLS- und MLN-Konfigurationen die maximal mögliche Spindellänge für Ihren Schrittmotor-Linearantrieb ermitteln. Diese Diagramme berücksichtigen die maximale Drehzahl und Stauchlast sowie die Endenlagerung Ihres Systems. Kritische Drehzahl Motordrehzahl zu maximaler Spindellänge Knicklast Stauchkraft zu maximaler Spindellänge ML23 MAX. LAST 1. Maximale Motordrehzahl festlegen Berechnen Sie die maximale Motordrehzahl für Ihren Anwendungszweck. 2. Spindel-Endenlagerung...

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Schrittmotor-Linearantriebe-10

Gewindetriebgrößen Zoll-Gewindetriebe S = Angetr. Spindel (MLS), N = Angetr. Mutter (MLN) Motor MLSX8 1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson. 2. Feingewindespindeln können deutlich geringere Tragzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Spindeln aufweisen. 3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar. 4. Hybride Gewindeform aus Durchmesser in [Zoll] und Steigung in [mm] (Beispiel: 0,25" x 2 mm). Anmerkung: Oben sind nicht alle verfügbaren Spindeln abgebildet. Weitere...

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Schrittmotor-Linearantriebe-11

Metrische Gewindetriebe S = Angetr. Spindel (MLS), N = Angetr. Mutter (MLN) Motor 1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson. 2. Steigungskennung für MLA in Klammern. 3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar. Anmerkung: Oben sind nicht alle verfügbaren Spindeln abgebildet. Weitere Details erhalten Sie von Thomson.

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Alle Kataloge und technischen Broschüren von Thomson Industries, Inc.

  1. Movotrak™ CTU

    2  Seiten

  2. Lead Screws

    52  Seiten

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.