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圆柱形动磁体直线电机动子是圆柱形结构。沿固定着磁场的圆柱体运动。这种电机是最初发现的商业应用但是不能使用于要求节省空间的平板式和精密模组的场合。精密模组的磁路与动磁执行器相似。区别在于线圈可以复制以增加行程。典型的线圈绕组是三相组成的,使用霍尔装置实现无刷换相。推力线圈是圆柱形的,沿磁棒上下运动。这种结构不适合对磁通泄漏敏感的应用。必须小心操作保证手指不卡在磁棒和有吸引力的侧面之间。

抗振性与稳定性:稳定性是指在给定的作业条件下不呈现自激振荡的功能;而抗振性则是指模组副承受受迫振荡和冲击的才能。精密模组变形包含导轨本体变形导轨副触摸变形,导轨反抗受力变形的才能。变形将影响构件之间的相对方位和导向精度。运动灵敏度和走位精度:精密模组运动灵敏度是指运动构件能完成的最小行程;走位精度是指运动构件能按要求中止在目标方位的才能。运动灵敏度和走位精度与导轨类型、冲突特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等要素有关。

精密模组自动化通过智能自动控制、自动化装置,在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的过程,在工业、农业、国防和科学技术现代化中广受欢迎。精密模组皮带型驱动方式的特点是运行速度快,通常以最快的速度可以达到2m/s,最长的有效行程可以达到3m,而丝杆模块具有不大于1.5m的最大行程,皮带模块相对精度低和高负荷,广泛应用于工业生产过程中,而皮带型驱动方式的因为配件的不同价格普遍比较实惠

曾有两人分别建议将精密模组作为火车的推进机构,一种建议是将初级放在轨道上,另一种建议是将初级放在车辆底部。这些建议无疑是给当时精密模组研究领域的科研人员的一剂兴奋剂,以致许多国家的科研人员都投入了这些研究工作。1917年出现了第一台圆筒形直线电动机,事实上那是一种具有换接初级线圈的直流磁阻电动机,人们试图把它作为导弹发射装置,但其发展并没有超出模型阶段。随着控制技术和材料性能的显著提高,应用直线电机的实用设备被逐步开发出来。

