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主要由手部和运动机构组成。手部是用来抓持工件(或工具)的部件,根据被抓持物件的形状、尺寸、重量、材料和作业要求而有多种结构形式,如夹持型、托持型和吸附型等。运动机构,使手部完成各种转动(摆动)、移动或复合运动来实现规定的动作,改变被抓持物件的位置和姿势。运动机构的升降、伸缩、旋转等独立运动方式,称为机械手的自由度。为了抓取空间中任意位置和方位的物体,需有6个自由度。自由度是机械手设计的关键参数。自由度越多,机械手的灵活性越大,通用性越广,其结构也越复杂。一般专用机械手有2~3个自由度。 机械(mechanical hand) ,定义为能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。它可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,能在有害环境下操作以保护人身安全,因而广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等部门。机械手通常用作机床或其他机器的附加装置,如在自动机床或自动生产线上装卸和传递工件,在加工中心中更换刀具等,一般没有独立的控制装置。有些操作装置需要由人直接操纵,如用于原子能部门操持危险物品的主从式操作手也常称为机械手。

滑台模组的类型有很多种,按照不同的分类方式,所得到的结果也是不同的。按照使用环境的不同可分为:一般环境使用滑台和无尘滑台;按照驱动方式的不同可分为螺杆型滑台和皮带型滑台;按照组合形式也可分为单轴滑台和多轴滑台。其中各种分类方式也可进行组合,比如一般环境螺杆型单轴滑台,一般环境皮带型单轴滑台,无尘环境螺杆型单轴滑台,无尘环境皮带型多轴滑台等等。螺杆型滑台模组主要由铝合金型材、直线导轨、滚珠丝杆、滚珠丝杆支撑座、马达、联轴器、光电开关等组成。铝合金型材滑台模组外形美观、设计合理、刚性好、性能可靠,模组滑台材质是组合机床和自动化生产线较理想理想的传动部件。直线导轨拥有比直线轴承更高的额定负载,结合滚珠丝杆,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。模组刚度高,热变形小,进给稳定性高,保证了加工状态下(负荷下)的实际精度。皮带型滑台模组由铝合金型材、皮带、直线导轨、马达、联轴器、光电开关等组成。在皮带上固定一块用于增加设备工件的滑块,并在皮带两侧安装传动轴,作为动力输入轴,当有输入时,通过带动皮带使滑块运动。

速度”与“高精度”其实从某种意义是一个反义词,“速度”代表效率、快速、粗糙,而“高精度”代表认真、仔细、慢工。很多时候我们都会很纠结,我们既想叫别人做的快一点,又想让他们做又好又认真。其实是非常矛盾的,鱼与熊掌不可兼得的道理相信大家都懂!一个人不可能把“速度”和“高精度”都同时做好,同样产品也是一样的道理。想要追求“速度”那么必然要放弃的一个选项就是“高精度”,想要追求“高精度”那么同样也必然要放弃“速度”。定制直线运动单元是一个具备速度和高精度产品,只是对应它的是两种截然不同的款式,速度代表的线性模组皮带型,高精度代表的是线性模组丝杆型。台山直线运动单元与高精度那个重要?其实没有一个准确的答案,在实际应用中完全就是取决于客户的生产环境。

1、导向精度以及模组和支承件的热变形等。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几何精度一般包括:模组滑台垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。导轨几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。2、运动平稳性:是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。模组滑台平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。3、抗振性与稳定性:是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能;而抗振性则是指模组副接受受迫振动和冲击的能力。4、精度坚持性:是指工作过程中保持原有几何精度的能力。精度坚持性主要取决于导轨的耐磨性极其尺寸稳定性。模组滑台耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。