
Centro di lavoro orizzontale ad alta velocità
Nel campo dell'automazione industriale, l'elevata precisione e l'elevata rigidità sono i requisiti chiave per una lavorazione efficiente. Tra questi, la struttura a slitta incrociata è stata ampiamente interessata a causa della sua maturità e stabilità, ampiamente utilizzata, per raggiungere l'obiettivo di elevata rigidità, movimento rapido e forte stabilità, migliorando al contempo la rigidità del tavolo allargando la base e la sella scorrevole, e garantire la rigidità del tavolo bloccando uniformemente la forza del componente.
Allargare la base e la sella scorrevole è un mezzo efficace per migliorare la rigidità della tavola. Aumentando la larghezza della base, è possibile aumentare l'area di appoggio del tavolo, migliorando così la rigidità e la stabilità del tavolo. La funzione della sella scorrevole è quella di migliorare le prestazioni di bloccaggio della tavola aumentando il coefficiente di attrito, in modo da ridurre le vibrazioni e l'errore durante il movimento. La base adatta e le dimensioni della sella scorrevole possono essere selezionate in base alle esigenze per ottenere il miglior effetto di supporto.
La forza di bloccaggio uniforme del tavolo è un fattore importante per garantire la rigidità del tavolo. Nell'applicazione pratica, possiamo utilizzare un meccanismo di bloccaggio ad alta precisione e rigidità per realizzare il bloccaggio del tavolo.
Utilizzando una struttura a slitta incrociata matura e stabile, combinata con il design ottimizzato della base allargata e della sella scorrevole e la forza di bloccaggio uniforme del tavolo, possiamo raggiungere l'obiettivo di elevata rigidità, movimento rapido e forte stabilità. Questa struttura ha una vasta gamma di prospettive applicative nel campo dell'automazione industriale e può migliorare significativamente l'efficienza e la precisione di elaborazione.
| Modello | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Dimensione tavolo (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Carico massimo consentito (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Corsa asse X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Corsa asse Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Corsa asse Z (mm) | 800 | 700 | 750 |
| Scanalatura a T | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distanza dall'estremità del mandrino al piano di lavoro (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distanza dal centro del mandrino alla superficie della guida dell'asse Z (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Cono del mandrino | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Velocità del mandrino (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Movimento rapido X/Y/Z (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Peso macchina (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modello | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Dimensione tavolo (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Carico massimo consentito (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Corsa asse X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Corsa asse Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Corsa asse Z (mm) | 900 | 450 | 900 |
| Scanalatura a T | 5-22-165 | — | — |
| Distanza dall'estremità del mandrino al piano di lavoro (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distanza dal centro del mandrino alla superficie della guida dell'asse Z (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cono del mandrino | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Velocità del mandrino (giri/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| Movimento rapido X/Y/Z (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Peso macchina (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
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