Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | h | N.CM | Nu. | G.CM2 | Kg | |
BF20HSH30-0604 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Conector | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4 | 2 | 0.05 |
BF20HSH38-0604 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Conector | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 0.08 |
Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr. | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | h | N.CM | Nu. | G.CM2 | Kg | |
BF28HSH32-0674 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
Bf28hsh45-0674 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
Bf28hsh51-0674 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr. | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | h | N.CM | Nu. | G.CM2 | Kg | |
BF35HSHSH28-0504 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
BF35HSHSH34-1004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 14 | 4 | 13 | 0.17 |
Bf35hsh42-1004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 20 | 4 | 23 | 0.22 |
Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr. | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | h | N.CM | Nu. | G.CM2 | Kg | |
BF42HSH34-1334 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
Bf42hsh40-1704 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
Bf42hsh48-1684 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
BF42HSH60-1704 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Conector | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr. | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | HH | Nm | Nu. | G.CM2 | Kg | |
Bf57hsh41-2804 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
Bf57hsh51-2804 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
Bf57hsh56-2804 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
Bf57hsh76-2804 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
Bf57hsh82-3004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
BF57HSH100-3004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
Bf57hsh112-3004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Model | Unghiul de trepte | Fază | Arbore | Fire | Lungimea corpului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de ținere | Conduceți nr. | Inerția rotorului | Greutate |
(°) | / | / | / | (L) mm | O | Ω | HH | Nm | Nu. | G.CM2 | Kg | |
Bf86hsh78-6004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
Bf86hsh115-6004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
FB86hsh126-6004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
Bf86hsh155-6004 | 1.8 | 2 | Arbore gol | Fir de plumb | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
Un motor cu pas cu arbore gol funcționează pe aceleași principii ca un motor pas cu pas obișnuit, dar cu beneficiul suplimentar al designului său unic de arbore. Ca și motoarele cu pas tradițional, se mișcă în trepte discrete, fiecare corespunzând unui unghi fix de rotație. Diferența constă în construcția arborelui motorului.
Cel mai evident beneficiu al motoarelor cu pas cu arborele gol este economiile de spațiu pe care le oferă. Gaura centrală a arborelui permite alte componente să treacă prin motor, reducând nevoia de spațiu suplimentar în configurații strânse. Acest lucru face mai ușor crearea de sisteme compacte fără a face compromisuri asupra performanței.
Datorită designului lor unic, motoarele cu pas cu arborele gol sunt mai ușor de integrat în sisteme mecanice complexe. Componente precum arbori, cabluri sau alte părți pot trece prin motor fără a fi nevoie de adaptoare sau cuplaje suplimentare, simplificând procesul de proiectare și asamblare.
În ciuda dimensiunii lor compacte, motoarele cu pas cu arborele gol pot oferi niveluri ridicate de cuplu, similar cu motoarele tradiționale de arbore solid. Acest lucru le face ideale pentru aplicații care necesită atât eficiență spațială, cât și producție de înaltă performanță.
Motoarele arborelui gol reduc complexitatea proiectelor mecanice prin eliminarea necesității de cuplaje externe sau conectori. Acest lucru duce la mai puține părți, reducând potențialul de eșec mecanic și îmbunătățind fiabilitatea generală a sistemului.
Capacitatea de a direcționa cablurile și alte componente prin arborele gol menține sistemul organizat și fără aglomerație. Acest lucru este mai ales benefic în sistemele automate, în care îngrijirea și simplitatea sunt esențiale pentru îmbunătățirea funcționalității și reducerea timpului de întreținere.
Motoarele cu pas cu arborele gol sunt extrem de versatile și sunt utilizate în diferite industrii, în special în cazul în care eficiența spațială, ușurința de integrare și performanța de înaltă performanță sunt critice. Mai jos sunt câteva dintre cele mai frecvente aplicații:
În robotică, motoarele cu pas cu arborele gol sunt folosite pentru a alimenta brațele robotizate, principalele și alte părți în mișcare. Proiectarea arborelui gol permite integrarea senzorilor, cablurilor sau a sistemelor de control prin centru, reducând complexitatea și făcând sistemul mai compact și mai eficient.
În mașinile CNC (control numeric de computer), motoarele cu pas cu arbore goale sunt utilizate pentru a conduce instrumentele și axele. Posibilitatea de a trece cabluri sau arbori prin motor permite configurații mai curate și reduce nevoia de adaptoare suplimentare, ceea ce duce la operațiuni mai eficientizate și precise.
Motoarele cu pas cu arborele gol sunt utilizate în mod obișnuit în imprimantele 3D pentru a controla mișcarea capului de imprimare sau a platformei de construire. Proiectarea compactă a motorului și capacitatea de a direcționa cablarea prin arbore ajută la menținerea unui sistem curat și organizat, crucial pentru funcționarea lină a proceselor de imprimare 3D.
În sistemele transportoare automate, motoarele cu pas cu arborele gol sunt utilizate pentru a conduce centurile și alte componente. Arborele gol al motorului permite rutarea cablurilor de putere sau de control prin centru, care pot fi esențiale în linii de producție automate pe scară largă.
Motoarele cu pas cu arborele gol sunt adesea utilizate pe dispozitive medicale, cum ar fi mașinile RMN, echipamentele de diagnostic sau roboții chirurgicali, unde sunt esențiale precizia și proiectarea compactă. Capacitatea de a trece cabluri sau chiar senzori prin arborele motorului permite setări mai curate și mai eficiente în medii medicale sensibile.
În sistemele optice, motoarele cu pas cu arborele gol sunt utilizate pentru a conduce lentile, oglinzile și alte componente optice. Arborele gol permite rutarea fibrelor sau cablurilor optice prin centrul motorului, simplificând designul și asigurându -se că sistemul rămâne curat și eficient.
Motoarele cu pas cu arborele gol Excel în aplicațiile care solicită compactitate, cuplu ridicat și integrare perfectă. Designul lor unic - care permit componentele pentru a trece prin axul central - sisteme de linii de etanșare, îmbunătățește performanța și simplifică complexitatea. De la robotică și utilaje CNC până la imprimare 3D și echipamente medicale, aceste motoare servesc ca soluții versatile și eficiente în diverse aplicații. Înțelegerea capacităților lor permite întreprinderilor să valorifice această tehnologie pentru a -și optimiza sistemele și a îndeplini cerințele moderne de automatizare.
© Copyright 2024 Changzhou BesFoc Motor Co., Ltd Toate drepturile rezervate.