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Elimine as suposições ao especificar diversos componentes para seus designs de motion lineares. Os sistemas lineares compactos da Thomson atendem as necessidades de impulso e suporte de rolamentos em uma única unidade de pequena escala para aplicações compactas. Independentemente de você optar por uma de nossas três arquiteturas padrão (veja abaixo) ou por trabalhar com nossos engenheiros em uma solução "do zero", seus requisitos de aplicação vão determinar a seleção e o tamanho dos componentes do seu sistema.
Proporciona uma pegada mais estreita ao empilhar verticalmente o parafuso de avanço e o rolamento de trilho de perfil.
Proporciona uma pegada de perfil mais baixa ao arranjar verticalmente o parafuso de avanço e o rolamento de trilho de perfil.
Uma pegada de perfil baixo e de trilho circular duplo proporciona uma solução fácil de instalar e econômica com uma capacidade de carga de momento mais alta.
Crie uma unidade do zero ao lado de um engenheiro da Thomson. Misture e combine componentes da Thomson para obter uma solução sob medida para sua aplicação.
Diagrama de referências de forças
Face quadrangular de 35 mm x 35 mm (1,4 pol. x 1,4 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 222 N (49 lb)
Face quadrangular de 42 mm x 42 mm (1,7 pol. x 1,7 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 334 N (75 lb)
Face quadrangular de 57 mm x 57 mm (2,3 pol. x 2,3 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 535 N (120 lb)
Diagrama de referências de forças
Face quadrangular de 42 mm x 42 mm (1,7 pol. x 1,7 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 334 N (75 lb)
Face quadrangular de 57 mm x 57 mm (2,3 pol. x 2,3 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 535 N (120 lb)
Diagrama de referências de forças
Face quadrangular de 42 mm x 42 mm (1,7 pol. x 1,7 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 334 N (75 lb)
Face quadrangular de 57 mm x 57 mm (2,3 pol. x 2,3 pol.) capaz de cargas de impulso (Fx) de até 535 N (120 lb)
Diagrama de referências de forças
Capacidade de carga máxima: Fy = 250 N (56 lbf), Fz = 200 N (44 lbf), Mx = 10 Nm (7 lbf-pé), My = 5 Nm (3 lbf-pé), Mz = 5 Nm (3 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 284 N (63 lbf), Fz = 500 N (112 lbf), Mx = 11 Nm (8 lbf-pé), My = 6 Nm (4 lbf-pé), Mz = 6 Nm (4 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Capacidade de carga máxima: Fy = 284 N (63 lbf), Fz = 500 N (112 lbf), Mx = 11 Nm (8 lbf-pé), My = 6 Nm (4 lbf-pé), Mz = 6 Nm (4 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 583 N (131 lbf), Fz = 1.250 N (281 lbf), Mx = 22 Nm (16 lbf-pé), My = 12 Nm (8 lbf-pé), Mz = 13 Nm (9 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 1.254 N (281 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Capacidade de carga máxima: Fy = 583 N (131 lbf), Fz = 1.250 N (281 lbf), Mx = 22 Nm (16 lbf-pé), My = 12 Nm (8 lbf-pé), Mz = 13 Nm (9 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 1.254 N (281 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Orientação com o rolamento no lado esquerdo do parafuso de avanço. Capacidade de carga útil máxima: Fy = 2.000 N (449 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Orientação com o rolamento no lado direito do parafuso de avanço. Capacidade de carga útil máxima: Fy = 2.000 N (449 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Orientação com o rolamento no lado esquerdo do parafuso de avanço. Capacidade de carga útil máxima: Fy = 2.000 N (449 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Orientação com o rolamento no lado direito do parafuso de avanço. Capacidade de carga útil máxima: Fy = 2.000 N (449 lbf), Fz = 2.000 N (449 lbf), Mx = 48 Nm (35 lbf-pé), My = 41 Nm (30 lbf-pé), Mz = 41 Nm (30 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Capacidade de carga útil máxima: Fy = 200 N (44 lbf), Fz = 200 N (44 lbf), Mx = 12 Nm (8 lbf-pé), My = 7 Nm (5 lbf-pé), Mz = 7 Nm (5 lbf-pé)
Capacidade de carga útil máxima: Fy = 400 N (89 lbf), Fz = 400 N (89 lbf), Mx = 26 Nm (19 lbf-pé), My = 19 Nm (14 lbf-pé), Mz = 19 Nm (14 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 500 N (112 lbf), Fz = 500 N (112 lbf), Mx = 33 Nm (24 lbf-pé), My = 24 Nm (17 lbf-pé), Mz = 24 Nm (17 lbf-pé)
Diagrama de referências de forças
Capacidade de carga útil máxima: Fy = 200 N (44 lbf), Fz = 200 N (44 lbf), Mx = 12 Nm (8 lbf-pé), My = 7 Nm (5 lbf-pé), Mz = 7 Nm (5 lbf-pé)
Capacidade de carga útil máxima: Fy = 400 N (89 lbf), Fz = 400 N (89 lbf), Mx = 26 Nm (19 lbf-pé), My = 19 Nm (14 lbf-pé), Mz = 19 Nm (14 lbf-pé)
Capacidade de carga máxima: Fy = 500 N (112 lbf), Fz = 500 N (112 lbf), Mx = 33 Nm (24 lbf-pé), My = 24 Nm (17 lbf-pé), Mz = 24 Nm (17 lbf-pé)
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Folga entre parafuso e porca de até 0,25 mm (0,010 pol.)
Porcas pré-carregadas sem folga entre o parafuso e a porca.
Otimize os designs de estágio XY com a compacidade e a potência dos sistemas lineares compactos.
Movimento vertical minúsculo, preciso e repetível é essencial para a pipetagem. Escolha sistemas lineares compactos para simplificar seu eixo Z e para um movimento horizontal preciso.
Os sistemas lineares compactos podem aumentar a pressão da bomba, reduzir a pegada do equipamento e dispersar fluidos de forma mais precisa.
Esta arquitetura ocupa menos espaço ao empilhar verticalmente o parafuso e o rolamento de trilho de perfil.
Esta arquitetura permite uma altura menor do sistema ao arranjar horizontalmente o parafuso de avanço e o rolamento de trilho de perfil.
Trabalhe com um engenheiro da Thomson para misturar e combinar componentes para uma solução sob medida para sua aplicação.
Agende uma consulta virtual de projetoEspecificações básicas | |||
---|---|---|---|
Parafuso de avanço | |||
Material | Aço inoxidável da Série 300 | ||
Revestimento padrão1 | Nenhum(a) | ||
Exatidão de execução padrão
[pol./pés (µm/300 mm)]
|
0,010 (250) | ||
Exatidão de execução de precisão
[pol./pés (µm/300 mm)]
|
0,003 (75) | ||
Linearidade
[pol./pés (µm/300 mm)]
|
0,005 (125) | ||
Porca de avanço | |||
Material padrão | Acetal lubrificado internamente | ||
Eficiência da porca2
[%]
|
Até 85 | ||
Vida útil do deslocamento linear típico
[pol. (km)]
|
10 x 106 (250) | ||
Repetibilidade posicional com porca padrão3
[pol. (mm)]
|
0,005 a 0,010 (0,127 a 0,254) | ||
Repetibilidade posicional com porca antirretrocesso4
[pol. (mm)]
|
<0,002 (0,051) | ||
Motor | |||
Tamanho da estrutura | NEMA 14 | NEMA 14 | NEMA 14 |
Tamanho do passo
[°]
|
1,8 | ||
Concentricidade do piloto de montagem no eixo
[pol. (mm)]
|
0,003 (0,08) TIR | ||
Perpendicularidade do eixo na face de montagem
[pol. (mm)]
|
0,003 (0,08) TIR | ||
Máx. Temperatura da carcaça
[°F (°C)]
|
176 (80) | ||
Temperatura de armazenamento
[°F (°C)]
|
-4 a 122 (-20 a 50) | ||
Temperatura ambiente
[°F (°C)]
|
-4 a 122 (-20 a 50) | ||
Umidade máxima (sem condensação)
[%]
|
85 | ||
Isolamento do fio do ímã
[°F (°C)]
|
Classe B 130 (266) | ||
Resistência ao isolamento | Em 500 VCC [Mohm] 100 | ||
Força dielétrica | para 1 min. [VCA] 500 | ||
Conjunto | |||
Máx. Recuo com porca padrão5
[pol. (mm)]
|
0,010 (0,25) | ||
Temperatura de operação
[°F (°C)]
|
15 a 125 (-10 a 50) |
Thomson compact linear systems can be purchased in pre-designed configurations, or you can fully customize them at no additional cost. This video shows you a couple ways to build the best system for your linear motion design.
Sistemas lineares compactos – Configuração de trilho circular | ![]() |
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Sistemas lineares compactos – Configuração estreita | ![]() |
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Sistemas lineares compactos – Configuração larga | ![]() |
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Sistemas lineares compactos | 8119 KB | |
Sistemas lineares compactos | 8119 KB | |
Sistemas lineares compactos | 1550 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
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