Luogo di origine:
Cina
Marca:
Giant Precision
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
Serie YRTS
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I cuscinetti di base per tavoli rotanti YRTS sono progettati con un rullo completo radiale, due gruppi di rullo ad ago assiale, assemblaggio a gabbia, un anello esterno, un anello interno a sezione L e il secondo anello.L'anello esterno e l'anello interno sono dotati di fori di fissaggioLa struttura del cuscinetto della tavola rotante YRT è in grado di sopportare carico assiale, carico radiale e momento di inclinazione in doppia direzione.Questo cuscinetto di serie ha un preload applicato prima di lasciare la fabbricaQuesto cuscinetto di serie è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione, alta rigidità, bassa velocità,e un breve periodo di rotazione, quali tavoli rotanti, teste indici e teste di fresatura rotanti. |
Introduzione
La misurazione dello spostamento angolare è un aspetto cruciale dell'industria moderna, in particolare nell'industria delle macchine utensili.È essenziale misurare e controllare con precisione lo spostamento angolare.
Attualmente i dispositivi più utilizzati per misurare lo spostamento angolare sono i codificatori di griglia e di cancello magnetico.alta precisione (l'angolo di risoluzione più alto è < 2 secondi di arco), resistenza alle macchie, nessuna induzione elettrica e grande adattabilità alle circostanze.
Il cuscinetto della tavola rotante YRT, in combinazione con questo sistema di misurazione, offre una precisione senza pari, in grado di sopportare carico assiale, carico radiale e momento di inclinazione in doppia direzione.Questo lo rende una soluzione ideale per applicazioni ad alta precisione, comprese le tavole rotanti ad alta precisione nelle industrie delle macchine utensili, le teste divisorie, gli esperimenti e le misurazioni scientifiche, ecc.
*X* I segnali di uscita in tempo reale sono la soluzione ottimale per le applicazioni di azionamento diretto.
Introduzione della struttura
Il sistema di misurazione dell'acciaio Austria AMOSIN è composto da tre componenti principali: piedi in acciaio, testa di lettura e unità di valutazione elettronica.I piedi in acciaio sono stati installati sull'anello interno del cuscinetto (figura 2)La testa di lettura è stata installata sull'anello esterno del cuscinetto (figura 1).ma non in contatto direttoC'è una distanza di 0,1 mm tra di loro.
Durante il funzionamento, il cuscinetto ruota e i piedi in acciaio e la testa di lettura (figura 3) si muovono senza contatto tra loro.I dati raccolti per induzione vengono quindi trasferiti alla valutazione elettronica (figura 6) tramite il cavo (figura 5)La valutazione elettronica trasforma quindi le informazioni in onde quadrate o segnali armonici positivi.che sono inseriti nel sistema di controllo numerico delle macchine utensili per la misurazione e il controllo dello spostamento angolare.
Il sistema di misurazione in acciaio offre i seguenti vantaggi:
A. L'encoder induttivo senza contatto è progettato per ridurre al minimo l'usura, garantendo un'affidabilità duratura.
B. La precisione è pari a quella dell'encoder ottico, offrendo un'elevata precisione inferiore a 2 secondi d'arco.
C. Il sistema di misurazione a doppia testa di lettura consente la correzione in tempo reale di qualsiasi deviazione del radiale del cuscinetto.
D. Alta velocità, risoluzione dinamica elevata, prestazioni dinamiche elevate.
E. Nessun componente magnetico, nessuna reazione di isteresi, nessuna demagnetizzazione, nessun problema di sicurezza.
F. Forte resistenza al blocco da granuli solidi, olio, ecc. Il prodotto è protetto dal grado IP67, che lo rende resistente alla pressione dell'acqua e alla polvere densa.Non è sensibile a nessun tipo di sporco o inquinante.
Il design compatto consente l'installazione in spazi ristretti.
Il prodotto è facile da installare e può essere regolato rapidamente, è altamente affidabile e resistente a urti e vibrazioni.
Il prodotto può produrre onde sinusoidali (1VPP) e onde quadrate (TTL).
Specificità
Modello | Dimensione | ||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | n | dm | |
Unità: mm | |||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 |
Modello | Forno di fissaggio | QTY della vite comune | Buco di sollevamento | Piattaforma | Torsione di serraggio della vite | Classificazione di carico di base | Limitazione della velocità (5) | Massa | |||||||||
Acciaio | Radicale | ||||||||||||||||
Anello interno | Anello esterno | Dynamic | Staticità | Dynamic | Staticità | ||||||||||||
fare | Ds | T | QTY4) | dL | QTY4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor. | Grassi | ||||||
mm | mm | G | QTY | QTY*t | N m | KN: | r/min | ≈Kg | |||||||||
YRTS200 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7,5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
YRTS260 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
YRTS325 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M13 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
YRTS395 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M14 | 3 | 48*7,5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
YRTS460 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M15 | 3 | 48*7,5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
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Applicazione
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