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镭射打印虽然是机器工作打印,但同样对机器的要求是比较高的。不仅对于速度的平均和平稳性都是非常高的,好的打印作品都是非常的精细的。正反牙模组在镭射打印行业的高要求中,滑台模组能够很好的被应用在镭射打印产品上。利用正反牙模组可等速且等距移动之特性,来执行雷射打印的行业。这点在滑台模组中的使用可以说是要求比较高的,滑台模组具有绝对的优势,尤其是对人工打印来说。不仅能够速度快且精准无误打印,同样能够保证每个形状都一样。
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。正反牙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:正反牙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。
正反牙模组和正反牙模组的区别,滚珠丝杠传动由电机通过联轴器或同步带轮驱动滚珠丝杠转动,进而推动固定在直线导轨上的滑块前后移动。滚珠丝杠具有定位精度高,摩擦力小,刚性高,负载能力强特点。实现精准的定位。取决于电机的转速和丝杠导程的大小。丝杠导程越大,相同的电机输出速度下单轴机械手滑块移动的速度也越大。同步齿形带传动是由电机驱动同步带的主动轮转动,进而有皮带带动直线导轨上的滑块前后移动。同步齿形带具有噪音低,移动速度快,成本较低等特点。
为马达驱动之单一复合件,在行业中有“最佳化设计的模组滑台”之称。它之所以赢得这个称号,是因为下列几点原因。它是由滚珠螺杆与U型结构之正反牙模组构成,运用复合化、轻量化与模组化之趋势,结合高精度、高负载与高刚性等设计理念所自行开发。可节省安装使用空间与维修成本,已广泛应用在精密机械、半导体设备与其他需要精密定位的机构上。滚动接触由于摩擦耗能小,滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使滚动正反牙模组导轨系统长期处于高精度状态。
正反牙模组的选型首选推力速度,然后看连续消耗功率、热阻和散热方式和条件等,再次看供电电压和电流,对快速性有要求还要看电气时间常数。合适的运动速度:正反牙模组的运动速度与同步速度有关,而同步速度又正比于极距。因此极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。极距太小会降低槽的利用率,增大槽漏抗和减小品质因数,从而降低电动机的效率和功率因数。极距的下限通常取3cm。极距可以没有上限,但当马达的输出功率一定时,初级铁芯的纵向长度是有限的。