6.3.1 產品選擇

以下因素影響距離量測系統的選擇:

  • 導軌類型:滾柱 - 滾珠
  • 選擇工具可在第 4.2 節 - 滾珠 - 滾柱比較中找到
  • 絕對式 - 增量式量測程序
  • 介面,可用性見第 6.2 節 - 產品概述
  • 介面 類比 - 數位
  • 詳細信息可在第 3.2 節 - 原理中找到
  • 量測系統的精度
  • 特定詳細信息見第 3.2 節 - 原理和 6.2 節 - 產品概述
  • 歸零程序
  • 不同的歸零程序在第 3.2 節 - 原理中說明,可用性在第 6.2 節 - 產品概述中列出
  • 速度
  • 取決於使用的導軌系統;見第 6.2 節 - 產品概述
  • 量測長度
  • 環境條件
  • 控制器
Technical Diagram

量測長度

線性距離量測系統的量測長度是可以獲得距離信息的最大行程。在特定尺長的系統中,它取決於量測尺的長度。

MONORAIL AMS 的量測長度 ML 是根據導軌長度 L3 和包括讀頭外殼在內的滑塊長度 L9 計算得出的,如下圖所示

ML = L3 - L9 - 10 (mm)。

Technical Diagram

最大可用長度 (Lmax = L3 - 10) 和量測長度 (ML = L3 - L9 - 10):

  • Lmax 系統的最大可用長度
  • 帶外殼的滑塊總長度
  • ML 量測長度
  • 外殼長度
  • 導軌長度
  • TS 前板厚度
  • LW 內部滑塊體長度

對於更大的量測長度,SCHNEEBERGER 開發了“AMS long”。有關此產品的詳細信息,請參閱第 6.2 節 - 產品概述和第 6.7 節 - 多段量測導軌。

在帶有距離編碼參考標記的量測尺的情況下,基期決定了最大可編碼長度,這反過來又限制了量測系統的量測長度。對於這些系統,通常為短軸選擇較小的基期,以減少參考行程所需的最大移動距離。基期越小,可編碼長度越小。SCHNEEBERGER 為其帶有距離編碼參考標記的 AMS 產品提供不同的基期。

下表列出了取決於 SCHNEEBERGER 標準基期 GP 的最大可編碼長度 Lmax。

名稱 GP (mm) Lmax (mm)
TD20 40 2840
TD50 100 22100 (理論值)*

備註:* 由於最大導軌長度限制為 6000mm

環境條件

使用冷卻劑時,需要檢查與潤滑劑的相容性,並相應縮短隨後的潤滑間隔。對於長時間停機或短行程,應提供覆蓋整個行程的額外行程,即所謂的潤滑和清潔行程。它們應防止冷卻劑的黏附和堵塞。黏附的污垢會影響量測系統的功能並損壞感測器。

如果在操作過程中出現切屑或類似物,應以護蓋的形式為量測系統提供足夠的保護。

控制器

SCHNEEBERGER 距離量測系統可與大多數工業 CNC 控制器一起使用,例如西門子 SINUMERIC CNC 控制器和 FANUC CNC 控制器。

有關可使用的控制器及其特定設置的更多詳細信息,可從控制器製造商處獲取,或通過各 SCHNEEBERGER 代理商獲取。

6.3.2 應用範例

產品特性 應用範例
  • 高剛性
  • 良好的振動吸收
  • 長期精度好
  • 耐腐蝕性好
  • 無密封空氣連接
  • 磨床
  • 放電加工機
  • 量測機
  • 光學產業的加工中心
  • 高速度和高加速度
  • 高拉伸負載
  • 運行順暢,噪音低
  • 低維護
  • 鐳射切割機
  • 木工機械
  • 自動化技術
  • 搬運技術
  • 直線電機軸
  • 緊湊設計
  • 一次安裝
  • 經濟
  • 機床輔助軸
  • 定位軸
連結已複製!