Wellenmaß-Bildmessmaschine
Wellenmaß-Bildmessmaschine
Einführung: Die Maschinenstruktur umfasst eine präzise rotierende Indexplatte, eine Z-Achsen-Bewegungsvorrichtung, eine Spannvorrichtung und einen Auswurfstiftmechanismus. In Kombination mit dem Zeilenabtastbildgerät können Wellenwerkstücke gemessen werden.
Anwendung: Wellentoleranzmessung, Werkzeugmessung.

CCD-Detektor
Einleitung: Der orthogonale Roboterarm wird mit dem CCD-Bilderkennungssystem kombiniert, um die Kontur des Werkstücks zu identifizieren.
Anwendung: Werkstückkonturerkennung.

Tastaturtestgerät
Einführung: Verwenden Sie eine dreiachsige Bewegungsplattform, um eine Zugriffskontrolltastatur zu tragen, und verwenden Sie die Z-Achse, um die Tastatur zu drücken. Entwickeln Sie eine Mensch-Maschine-Bedienschnittstelle, um automatische Tests der Zugriffskontrolltastaturfunktion sowie der E/A- und Kommunikationsfunktionen durchzuführen.
Anwendung: Tastaturtest.

Speicherkarten-Platzierungsmaschine
Einführung: Integrieren Sie die dreiachsige Verschiebungsplattform und das Förderband mithilfe einer SPS und entwickeln Sie eine Mensch-Maschine-Bedienschnittstelle, über die der Benutzer Einstellungen vornehmen, die Speicherkarte aufnehmen und platzieren und von Fach zu Fach oder vom Förderband zu Fach verschieben kann, um die Speicherkartenmontage abzuschließen.
Anwendung: Pick-up-Platzierung und monolithische Materialanwendung.

Trockeneisreinigungsmaschine vom Portaltyp
Einführung:
1. Verwenden von Servomotoren auf den XYZ-Achsen.
2. Integrieren Sie Trockeneismaschine, Staubsammlung, Abluftfiltersystem und verschiedene Sensoren.
3. PC-Software-Bedienoberfläche.
4. Handrad zur Positionsführung
5. Das Programm generiert automatisch Pfade zum Reinigen
Anwendung: Trockeneisreinigung großer Werkstücke, Zielreinigung und andere Anwendungen.


Hohle Präzisions-XY-Bewegungspositionierungsplattform
Einführung:
1. Linearmotorantrieb 2. Optisches Maßstab-Feedback
3. Genauigkeit: ±3μm 4. Geradheit: ±2μm
5. Die hohle Werkbank ist für AOI-Messungen geeignet.
6. Verwenden Sie ein Laserinterferometer zur Kalibrierung und Genauigkeitskorrektur.
Anwendung: Inspektionsplattform, Roboterarmkalibrierung, AOI-Messung.

Luftschwebende Linearmotor-Bewegungsplattform
Einführung: Es verfügt über eine XY-Positionierungsbewegung und hat eine H-förmige Struktur. XY bewegt sich auf derselben Ebene, wodurch die Höhe der Plattform verringert und der Abbe-Fehler reduziert werden kann. Die Führungsschiene verwendet eine luftschwebende Führungsschiene, die aus luftschwebenden Lagern aus porösem Keramikmaterial besteht. Die luftschwebende Schiene hat eine bessere Stabilität. Das Antriebsgerät und das Rückmeldegerät verwenden Linearmotoren und optische Lineale. Die Bewegungsstruktur dieser Plattform weist eine geringe Reibung auf und bietet die Vorteile einer schnellen Bewegung, hohen Präzision und schnellen Einschwingzeit.
Anwendung: Belichtungsplattform aus der Luft, Bildmessplattform.

Hochpräzise Positionierungsplattform auf Nanoebene
Einführung:
Der Bewegungsmechanismus der hochpräzisen Positionierungsplattform auf Nanometerebene integriert hauptsächlich eine luftschwebende Linearmotorplattform und eine piezoelektrische Kompensationsplattform. Das Rückkopplungssystem verwendet ein Laserinterferometer-Messsystem mit mehreren Freiheitsgraden und verwendet die piezoelektrische Kompensationsplattform, um die Bewegung der Linearmotor-Positionierungsplattform zu korrigieren. Geometrische Fehler und das Mehrfreiheitsgrad-Doppelfrequenz-Laserinterferometer-Positionierungsrückkopplungsmesssystem haben eine hohe Auflösung und eine schnelle Reaktion, sodass sich die Positionierungsplattform schnell bewegt und die Positionierungsgenauigkeit hoch ist.
Spezifikationen Positionierungsplattform:
Hub der X- und Y-Achse: 200 mm × 200 mm
Antriebssystem: Linearer bürstenloser Motor
Maximale Geschwindigkeit: 150 mm/s
Rückmeldung: Laser-Interferometer
Messauflösung: 0,154 nm
Positionierungsgenauigkeit: 50 nm/200 mm
Geradheitsfehler: 50nm/200mm
Gierwinkelfehler:

