Presenta una zona central hueca que permite el paso de cables, tuberías u otros componentes a través del centro de la rotación, eliminando la necesidad de una gestión de cables externa.
Descripción**1. Diseño:
- Núcleo hueco: El eje central es hueco, lo que permite integrar cables, fibras ópticas u otros equipos que deban pasar por el centro de rotación.
- Mecanismo giratorio: La plataforma gira alrededor de su eje central, lo que proporciona un control preciso de la posición angular y el movimiento.
- Opciones de montaje: Las plataformas suelen venir con orificios o bridas de montaje estándar para facilitar su integración en los sistemas existentes.
**2. Materiales de construcción:
- Materiales: Suelen fabricarse con materiales de alta resistencia, como aluminio, acero inoxidable o materiales compuestos, para equilibrar peso, resistencia y precisión.
- Rodamientos: Equipado con rodamientos de alta precisión para garantizar una rotación suave y minimizar el bamboleo o la holgura.
**3. Sistemas de control:
- Accionamiento: Pueden accionarse mediante motores paso a paso, servomotores u otros tipos de actuadores, en función de los requisitos de precisión y par.
- Sistemas de retroalimentación: Suelen incluir encóderes o resolvers para una realimentación de posición precisa y un control en bucle cerrado.
Aplicaciones**1. Automatización industrial:
- Líneas de montaje: Se utiliza para girar componentes en líneas de montaje automatizadas, lo que permite posicionar y ensamblar piezas con precisión.
- Estaciones de inspección: Proporciona rotación para inspeccionar piezas desde todos los ángulos, mejorando los procesos de control de calidad.
**2. Óptica y Fotónica:
- Sistemas ópticos: Permite posicionar con precisión elementos ópticos, como lentes y espejos, en sistemas ópticos y experimentos.
- Sistemas láser: Facilita la rotación de objetivos o componentes láser, mejorando la alineación y el rendimiento en aplicaciones láser.
**3. Robótica:
- Brazos robóticos: Integrado en brazos robóticos para proporcionar grados de libertad rotacionales, lo que permite movimientos y manipulaciones complejos.
- Giradiscos: Se utiliza en sistemas robóticos para hacer girar objetos o plataformas durante tareas automatizadas.
**4. Productos sanitarios:
- Sistemas de imagen: Gira sensores de imagen o mesas de posicionamiento de pacientes en sistemas de imagen médica, como escáneres de resonancia magnética o tomografía computarizada.
- Sistemas quirúrgicos: Proporciona rotación para herramientas quirúrgicas o cámaras en cirugías asistidas por robot.
**5. Aeroespacial:
- Sistemas de satélite: Se utiliza en sistemas de satélites para orientar con precisión antenas o sensores.
- Simuladores de vuelo: Gira componentes en simuladores de vuelo para imitar los movimientos y orientaciones del mundo real.
Parámetros
No |
Artículo |
Datos |
No |
Artículo |
Datos |
1 |
Tipo |
SLPD165 |
11 |
Velocidad de salida |
100 rpm |
2 |
Motor adaptado |
750W |
12 |
Velocidad máxima de salida |
150 rpm |
3 |
Ratio |
30 |
13 |
Fuerza radial y axial máx. |
18000N |
4 |
Par nominal de salida |
145 Nm |
14 |
Max.Ower12 |
4000N |
5 |
Máx. Par de salida |
440Nm |
15 |
Contragolpe |
≤1(±0,5)Arcmin |
6 |
Eficacia |
90% |
16 |
Torsión s |
55 Nm/arcmin |
7 |
Esperanza de vida |
20000H |
17 |
Temperatura de trabajo |
-25℃~+90℃ |
8 |
Método de lubricación |
Grasa sintética |
18 |
Extremo de la plataforma y excentricidad radial |
≤0.02 |
9 |
Peso |
10KG |
19 |
Par en vacío |
2,6 Nm |
10 |
Grado IP |
IP65 |
20 |
Ruido |
65 dB |