柘林镇WF-90-L1-003-P2-S1-S5低惯量伺服行星减速机
EAMON/伊明牌AE090精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE090精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AE090精密減速機輸出額定力矩:
T2N:80 Nm - 130 Nm;
AE090精密行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

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电机方面:
伺服电机的材料、结构和加工技术要远远高于变频器驱动的交流电机(通常交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率改变很快的电源时,伺服电机就能依据电源改变发生呼应的动作改变,响应特性和抗过载才能远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的区别也是两者功能不一样的根本。就是说不是变频输出不了改变那么快的电源信号,而是电机自身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了维护电机做了相应的过载设定。当然即便不设定变频器的输出能力仍是有限的,有些功能的变频器就可以直接驱动伺服电机。
伺服驱动器方面:
伺服驱动器在开展了变频技能的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和方位环(变频器没有该环)都进行了比通常变频更准确的操控技能和算法运算,在功能上也比传统的伺服强大许多,主要的一点能够进行准确的方位操控。经过上位操控器发送的脉冲序列来操控速度和方位(当然也有些伺服内部集成了操控单元或经过总线通讯的方法直接将方位和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更准确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。

柘林镇WF-90-L1-003-P2-S1-S5低惯量伺服行星减速机
PHF60-3-S2-P2
PHF60-4-S2-P2
PHF60-5-S2-P2
PHF60-7-S2-P2
PHF60-10-S2-P2
PHF60-12-S2-P2
PHF60-15-S2-P2
PHF60-16-S2-P2
PHF60-20-S2-P2
PHF60-25-S2-P2
PHF60-28-S2-P2
PHF60-30-S2-P2
PHF60-35-S2-P2
PHF60-50-S2-P2
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PHF60-100-S2-P2
PHF90-3-S2-P2
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PHF90-12-S2-P2
PHF90-15-S2-P2
PHF90-16-S2-P2
PHF90-20-S2-P2
PHF90-25-S2-P2
PHF90-28-S2-P2
PHF90-30-S2-P2
PHF90-35-S2-P2
PHF90-50-S2-P2
PHF90-70-S2-P2
PHF90-100-S2-P2

改善金属与模面的摩擦条件,能够起到调整金属流动速度的作用。改变金属的分配量、摩擦条件、工作带的长度和挤压速度均可调整金属流出模孔的速度。模具修正主要侧重调整金属分配比例,接触摩擦条件及模孔工作带长度等各种行之有效的方法来改变金属的流动特性,使金属均匀地流出模孔,生产出合格的型材制品。为克服金属流动不均而产生的缺陷,必须研究如何使型材断面上各部分的金属流出速度一致,这是模具设计应遵循的原则,也是修模人员所遵循的基本原则。
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