Jumlah blok pemandu linier tidak boleh dipilih berdasarkan berat mesin saja. Satu balok mungkin cukup untuk gerbong yang pendek, sempit, dan bermuatan ringan dengan muatan terpusat. Dua balok pada satu rel menambah panjang penyangga efektif dan mengurangi beban yang ditimbulkan oleh momen pitch atau yaw. Untuk sebagian besar meja CNC, sumbu gantri, dan platform otomasi industri, dua rel paralel dengan dua blok di setiap rel memberikan ketahanan paling seimbang terhadap beban vertikal, lateral, dan momen.
Satu, Dua atau Empat Blok Panduan Linier: Apa Perubahannya?
Menambahkan balok tidak hanya membagi beban vertikal. Ini mengubah geometri dukungan. Pola penyangga yang lebih lebar atau lebih panjang menciptakan lengan tuas yang lebih besar untuk menahan momen guling, sementara susunan yang kompak memaksa lebih banyak momen untuk ditahan di dalam blok individual.
| Pengaturan Panduan | Keuntungan Utama | Batasan Utama | Penggunaan Khas |
|---|---|---|---|
| 1 rel + 1 blok | Jejak terkecil dan jumlah komponen terendah | Semua momen roll, pitch dan yaw harus dilawan terutama oleh satu blok | Sensor kecil, perlengkapan lampu, dan mekanisme penyesuaian ringkas |
| 1 rel + 2 blok | Rentang dukungan yang lebih panjang sepanjang arah perjalanan | Hambatan gulungan masih dibatasi oleh lebar dan kapasitas momen sistem-rel tunggal | Sumbu otomatisasi yang sempit, slide vertikal yang ringkas, dan modul-rel tunggal |
| 2 rel + 1 blok per rel | Jarak rel meningkatkan ketahanan gulungan | Panjang support yang pendek memberikan resistensi terbatas terhadap momen pitch dan yaw | Pelat bergerak yang pendek, lebar, dan bermuatan ringan |
| 2 rel + 2 blok per rel | Dukungan seimbang terhadap roll, pitch, dan yaw | Memerlukan paralelisme rel yang akurat dan pelat pemasangan yang cukup kaku | Meja CNC, sistem gantry, peralatan mesin dan otomasi industri umum |
| 2 rel + 3 atau lebih blok per rel | Mendukung meja panjang atau beberapa zona beban terkonsentrasi | Pembagian beban menjadi sangat sensitif terhadap kerataan pemasangan,-variasi tinggi balok, dan deformasi pelat | Tempat tidur mesin yang panjang, platform transfer yang besar, dan struktur-beban berat yang khusus |
Susunan empat-blok yang umum tidak otomatis diperlukan untuk setiap sumbu, namun sering kali dipilih karena menghasilkan dua dimensi penyangga yang berguna: jarak rel menahan gulungan, sedangkan jarak-ke-blok belakang menahan pitch dan berkontribusi terhadap resistensi yaw.
Mengapa Beban Total Tidak Menentukan Jumlah Blok
Membagi berat alat berat dengan jumlah balok hanya berlaku untuk beban terpusat pada platform yang kaku, simetris, dan dipasang secara akurat. Dalam peralatan sebenarnya, pusat gravitasi, gaya potong, tarikan sabuk, gaya silinder, rantai kabel, dan gaya percepatan semuanya dapat bertindak menjauhi pusat kelompok balok.
M = F × e
M=momen yang diterapkan dalam N·mm atau N·m
F=menerapkan gaya di N
e=offset tegak lurus dari pusat referensi jalur pemandu
Beban 500 N yang dipusatkan pada sebuah balok dan beban 500 N yang sama yang ditempatkan pada jarak 200 mm tidaklah setara. Beban offset juga menciptakan momen 100.000 N·mm. Momen tambahan ini dapat membuat satu balok memikul beban rata-rata beberapa kali lipat atau membongkar sebagian balok yang berlawanan.
Sebelum memutuskan berapa banyak blok yang dibutuhkan, antara lain:
- Massa bergerak lengkap, termasuk meja, perlengkapan, benda kerja, spindel, braket motor, dan rantai kabel.
- Posisi-pusat-gravitasi pada arah gerak, melintang, dan vertikal.
- Akselerasi dan deselerasi maksimum.
- Pemotongan, pengepresan, penjepitan, sabuk, silinder, dan gaya proses eksternal.
- Pemasangan horizontal, vertikal,-dipasang di dinding, atau terbalik.
- Kekakuan yang diperlukan, stabilitas posisi, keamanan statis, dan umur perjalanan.
Kapan Satu Blok Panduan Linier Cukup?
Satu balok dapat digunakan jika komponen bergeraknya pendek dan sempit, bebannya ringan, pusat gravitasinya dekat dengan pusat balok, dan kekakuan momen yang diperlukan rendah. Katalog panduan sebenarnya harus menyediakan kapasitas momen radial,-radial terbalik, lateral, dan momen yang diizinkan yang memadai untuk model yang dipilih.
Satu blok lebih mungkin diterima jika semua hal berikut ini benar:
- Jejak muatan tidak lebih besar dari yang diperlukan.
- Gaya tersebut bekerja di dekat pusat balok.
- Akselerasi, benturan dan getarannya rendah.
- Balok tersebut cukup panjang atau lebar untuk kapasitas momen yang diperlukan.
- Lendutan sudut yang kecil tidak akan mempengaruhi proses.
- Aplikasi ini bukan overhead{0}}keamanan atau sumbu vertikal yang penting.
Satu blok tidak boleh dipilih hanya karena peringkat beban dinamis dasarnya lebih tinggi daripada bobot mesin. Peringkat beban dasar menggambarkan kapasitas beban dan umur kelelahan pada kondisi tertentu; hal ini tidak dengan sendirinya memastikan bahwa balok mempunyai kekakuan momen yang cukup untuk overhang yang besar.
Tanda Peringatan Bahwa Satu Blok Tidak Cukup
- Lempeng yang bergerak akan terguncang ketika ada gaya yang diterapkan pada tepinya.
- Muatannya meluas jauh di depan atau di belakang blok.
- Braket tinggi menempatkan pusat gravitasi jauh di atas rel.
- Perubahan arah menghasilkan getaran atau kesalahan sudut.
- Momen yang dihitung mendekati batas katalog bahkan sebelum faktor keamanan diterapkan.
Kapan Dua Blok Harus Digunakan pada Satu Rel?
Dua blok pada satu rel membuat pasangan pendukung. Ketika balok dipisahkan, momen eksternal dapat ditahan melalui reaksi berlawanan pada kedua balok, bukan hanya dibawa sebagai momen internal dalam satu balok.
Pengaturan ini berguna ketika alat berat sempit namun memerlukan dukungan yang lebih baik sepanjang arah perjalanan. Hal ini biasa terjadi pada perosotan vertikal kompak, sumbu pick-dan-yang sempit, peralatan inspeksi, dan struktur aktuator-rel tunggal.
P1 = F/2 + M/L
P2 = F/2 − M/L
F=total beban yang ditetapkan ke-rel dua blok
M=momen pitch yang bekerja pada pasangan blok
L=pusat-ke-jarak pusat antara dua blok
P1dan P2= perkiraan reaksi di dua blok
Rumusnya menunjukkan mengapa spasi blok penting. Pada saat yang sama, peningkatan jarak pusat L akan mengurangi beban tambahan M/L. Jika P2menjadi negatif, model yang disederhanakan memperkirakan pembebanan terbalik atau pengangkatan pada blok tersebut. Peringkat beban-balik, beban awal, baut pemasangan, dan kontak struktural harus diperiksa.
Dua balok yang diletakkan bersebelahan tidak sama dengan dua balok yang berjarak jauh. Blok-kontak dekat meningkatkan kapasitas beban dan momen lokal, namun jarak tengah yang lebih besar menghasilkan lengan tuas eksternal yang lebih besar. Selalu bedakan antara peringkat katalog untuk dua blok yang bersentuhan dekat dan perhitungan reaksi untuk blok yang terpisah.
Mengapa Dua Rel dengan Empat Blok Adalah Umum
Tata letak-rel ganda, empat-blok menciptakan pola dukungan persegi panjang. Hal ini memungkinkan perancang untuk menggunakan jarak rel dan jarak blok untuk mengurangi reaksi guling.
- Jarak rel Wmembantu menahan gulungan yang disebabkan oleh beban yang ditempatkan di kiri atau kanan tengah platform.
- Jarak blok Lmembantu menahan nada yang disebabkan oleh beban yang ditempatkan di depan atau di belakang pusat grup-blok.
- Kedua dimensi tersebut berkontribusi terhadap kekakuan dan stabilitas platform secara keseluruhan di bawah perubahan arah gaya.
- Keempat blok tersebut mendistribusikan beban ke pelat pemasangan yang lebih besar, asalkan pelat dan dasar mesin cukup kaku.
Pmaks = Fz/4 + My/(2L)
Pmenit = Fz/4 − My/(2L)
Rumus ini mengasumsikan dua rel identik, dua balok identik pada setiap rel, posisi simetris, pelat bergerak kaku, dan kesejajaran yang benar. Gabungan gerakan roll, pitch, yaw, gaya lateral, dan akselerasi memerlukan perhitungan blok-demi-blok yang lebih lengkap. Lihat DLYpanduan perhitungan beban momen panduan linieruntuk model reaksi empat{0}}blok.
Cara Menghitung Jarak yang Dibutuhkan Antar Blok Panduan Linier
Tidak ada aturan universal yang menyatakan bahwa balok-balok harus dipisahkan dengan satu, dua, atau tiga panjang balok. Jarak yang tepat bergantung pada momen yang diterapkan, beban desain yang diijinkan per blok, kekakuan platform, panjang rel yang tersedia, dan selubung mesin.
Jarak antar blok harus selalu diukur dari pusat satu blok ke pusat blok lainnya. Jangan gunakan jarak yang jelas antara ujung blok kecuali telah diubah terlebih dahulu menjadi jarak tengah.
Jarak yang Diperlukan untuk Dua Blok pada Satu Rel
Jika reaksi desain maksimum yang diijinkan pada kedua blok adalah Pmengizinkan, menata ulang rumus dua-blok akan menghasilkan:
Penyebutnya harus positif. Pmengizinkantidak secara otomatis sama dengan peringkat beban dinamis katalog C. Ini harus menjadi batas desain yang tersisa setelah memeriksa keselamatan statis, umur yang diperlukan, arah beban, beban awal, kondisi pengoperasian dan faktor layanan yang berlaku.
Diperlukan Jarak Depan-ke-Belakang untuk Empat Blok
Untuk rel-ganda simetris, platform-empat blok di bawah gaya vertikal terpusat ditambah momen pitch saja:
Hubungan serupa berlaku untuk jarak rel W untuk momen roll. Menambah jarak akan mengurangi reaksi tambahan, tetapi hanya jika pelat yang bergerak cukup kaku untuk mentransfer gaya antar semua balok. Jarak yang lebar pada pelat fleksibel mungkin tidak menghasilkan distribusi beban ideal seperti yang diasumsikan dalam rumus.
Contoh yang Berhasil: Hitung Jarak Blok dari Beban yang Diijinkan
Pertimbangkan sebuah platform simetris dengan dua rel dan empat blok:
| Gaya vertikal total, Fz | 2,000 N |
| Momen pitch, My | 300.000 N·mm |
| Beban desain yang diijinkan per blok, Pmengizinkan | 900 N |
Langkah 1: Hitung Beban Terpusat per Blok
Langkah 2: Hitung Jarak Blok Minimum
L Lebih besar dari atau sama dengan 300.000 800
L Lebih besar dari atau sama dengan 375 mm
Langkah 3: Bandingkan Dua Kemungkinan Tata Letak
| Jarak Pusat Blok | Penambahan Momen per Blok | Reaksi Blok Maksimum | Hasil Awal |
|---|---|---|---|
| 250mm | 300,000 ÷ (2 × 250) = 600 N | 500 + 600 = 1,100 N | Di atas batas 900 N |
| 400 mm | 300,000 ÷ (2 × 400) = 375 N | 500 + 375 = 875 N | Di bawah batas 900 N |
Dalam contoh nada sederhana-ini, 400 mm dapat diterima sedangkan 250 mm tidak. Hasilnya hanyalah pemeriksaan jarak awal. Blok yang dipilih masih harus melewati pemeriksaan keselamatan statis, umur dinamis, beban balik, kekakuan, dan beban gabungan.
Contoh yang Berhasil: Bagaimana Jarak yang Lebih Besar Mengubah Distribusi Beban
Sebuah rakitan bergerak seberat 40 kg menghasilkan gaya vertikal kira-kira sebesar:
Misalkan pusat gravitasinya berada 150 mm di depan pusat kelompok empat-blok:
| Spasi Blok Depan-ke-Belakang | Beban Dasar per Blok | Penambahan Momen | Berat-Beban Baris per Blok | Ringan-Beban Baris per Blok |
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 392/4 = 98 N | 58,800/(2 × 300) = 98 N | 196 N | 0 N |
| 450mm | 98 N | 58,800/(2 × 450) = 65.3 N | 163.3 N | 32.7 N |
Tata letak 300 mm menempatkan beban tepat di atas baris blok depan dalam kasus ideal ini, sehingga tidak ada reaksi ke bawah di baris belakang. Tata letak 450 mm memberikan reaksi yang lebih seimbang. Margin tambahan ini menjadi penting ketika sumbu berbalik arah, berakselerasi, atau mengalami gaya proses eksternal.
Jarak Blok Juga Mengubah Panjang Rel yang Dibutuhkan
Menambah jarak balok akan meningkatkan ketahanan momen, namun juga menambah panjang kelompok balok yang bergerak dan oleh karena itu juga menambah panjang minimum rel.
Untuk dua blok yang identik, amplop-grup blok kira-kira sama dengan jarak pusat-ke-pusat blok ditambah satu panjang blok lengkap.
Contoh: jika jarak tengah balok adalah 400 mm, panjang setiap balok adalah 85 mm, langkah yang diperlukan adalah 600 mm dan dicadangkan pada setiap ujungnya sebesar 50 mm:
Panjang rel awal=600 + 485 + 50 + 50 =1.185 mm
Panjang rel akhir kemudian harus disesuaikan dengan jarak-lubang pemasangan, jarak-lubang akhir, pemberhentian ujung, sensor, akses pelumasan, dan ruang mesin. Oleh karena itu, jarak blok harus dioptimalkan bersama dengan langkah dan panjang rel, bukan dihitung sebagai dimensi terisolasi.
Haruskah Anda Menempatkan Balok Sejauh Mungkin?
Jarak yang lebih besar biasanya mengurangi reaksi yang disebabkan oleh momen eksternal yang sama, namun jarak maksimum tidak selalu merupakan desain mesin lengkap yang terbaik.
| Manfaat Jarak yang Lebih Besar | Kemungkinan Pertukaran-Off |
|---|---|
| Reaksi blok bawah pada momen yang sama | Rel yang lebih panjang, cakupan mesin yang lebih besar, dan biaya yang lebih tinggi |
| Kekakuan sudut yang lebih tinggi dari pola pendukung | Pelat yang bergerak harus kaku pada seluruh bentang |
| Dukungan yang lebih stabil untuk muatan yang digantung | Stroke yang tersedia lebih sedikit pada panjang rel tetap |
| Sensitivitas yang lebih rendah terhadap satu posisi beban terkonsentrasi | Permukaan pemasangan yang lebih banyak harus dikerjakan secara akurat |
Pendekatan praktisnya adalah dengan menempatkan balok-balok tersebut sejauh yang dimungkinkan oleh struktur bergerak yang kaku dan panjang rel yang tersedia, kemudian memverifikasi reaksi yang dihitung. Jangan memperpanjang jarak pada pelat tipis atau fleksibel hanya untuk memperbaiki rumus teoritis.
Kapan Lebih dari Empat Blok Berguna?
Lebih banyak blok mungkin berguna ketika meja bergerak sangat panjang, ketika beberapa komponen berat dipasang pada posisi berbeda atau ketika beban harus ditopang di dekat beberapa zona kerja. Namun, enam blok tidak otomatis membawa masing-masing-perenam beban.
Dalam sistem multi-blok, perbedaan kecil pada ketinggian pemasangan, kelurusan rel, beban awal, dan deformasi pelat dapat menyebabkan beberapa blok memikul beban lebih besar dibandingkan blok lainnya. Menambahkan blok juga meningkatkan sensitivitas perakitan dan dapat menimbulkan tekanan internal jika rel tidak sebidang.
Sebelum menambahkan lebih banyak blok, periksa terlebih dahulu apakah masalah sebenarnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dengan:
- Meningkatkan jarak rel atau jarak blok.
- Menggunakan tipe blok yang lebih panjang dalam rangkaian guideway yang sama.
- Memilih ukuran guideway yang lebih besar.
- Menggunakan pemandu roller untuk kekakuan yang lebih tinggi.
- Mengurangi offset beban atau memperbaiki struktur braket.
- Meningkatkan kekakuan pelat bergerak dan dasar mesin.
Kesalahan Kuantitas dan Jarak Blok Panduan Linier Umum
Memilih berdasarkan Peringkat Beban Dasar Saja
Sebuah blok mungkin memiliki C atau C yang tinggi0bernilai tetapi masih terlalu fleksibel untuk perkakas yang digantung, braket tinggi, atau platform lebar. Peringkat beban, kapasitas momen dan kekakuan harus diperiksa bersama-sama.
Menggunakan Beban Total Dibagi Jumlah Blok
Pembagian yang sama mengabaikan offset-pusat gravitasi, percepatan, dan gaya proses. Pemilihan harus didasarkan pada blok yang paling banyak memuat, bukan blok rata-rata.
Mengukur Celah Yang Jelas, Bukan Jarak Pusat
Rumus momen menggunakan jarak antar pusat balok. Menggunakan celah kosong antara badan balok akan melebih-lebihkan atau meremehkan lengan tuas sebenarnya.
Menggunakan Satu Rel Di Bawah Meja Lebar
Dua blok pada satu rel meningkatkan dukungan sepanjang arah perjalanan, namun tidak menciptakan rentang dukungan melintang yang lebar. Meja lebar dengan pemuatan samping biasanya lebih diuntungkan dengan dua rel.
Menambahkan Blok Tanpa Meningkatkan Akurasi Pemasangan
Blok tambahan meningkatkan sensitivitas terhadap kerataan, paralelisme, dan{0}}variasi tinggi blok. Sistem enam-blok yang dikerjakan dengan buruk mungkin mendistribusikan beban secara kurang merata dibandingkan sistem empat-blok yang dipasang dengan benar.
Mengabaikan Efek pada Panjang Rel dan Stroke
Spasi yang lebih besar akan meningkatkan-sampul grup blok. Jika panjang rel ditetapkan, penambahan jarak akan mengurangi jarak tempuh yang tersedia.
Prosedur Seleksi Praktek
- Tentukan tata letak mesin.Catat arah perjalanan, posisi rel, orientasi pemasangan, dan dimensi-pelat bergerak.
- Hitung semua gaya.Mencakup gaya berat, akselerasi, pemotongan, penekanan, sabuk, silinder, dan rantai{0}}kabel.
- Temukan setiap kekuatan.Ukur offsetnya dari pusat susunan-dan-blok yang diusulkan.
- Pilih konfigurasi awal.Bandingkan satu blok, dua blok dalam satu rel, dua rel dengan masing-masing satu blok, atau tata letak empat-blok standar.
- Hitung reaksi blok.Tentukan reaksi radial, balik-radial, dan lateral maksimum untuk setiap kondisi pengoperasian.
- Sesuaikan jarak blok dan rel.Tingkatkan jarak yang berlaku ketika momen reaksi terlalu tinggi.
- Periksa model panduan sebenarnya.Verifikasi C, C0, momen yang diizinkan, pramuat, akurasi, dan peringkat beban terarah.
- Periksa kehidupan dan keamanan statis.Gunakan beban operasi maksimum dan setara, bukan hanya beban stasioner.
- Periksa panjang rel.Konfirmasikan guratan, blok-amplop grup, margin akhir, dan-susunan lubang pemasangan.
- Periksa struktur dan pemasangan.Pastikan kekakuan pelat, kerataan alas, paralelisme rel, akses baut, dan ruang pelumasan.
DLY memasok jalur pemandu-bola muatan berat HD, jalur-profil rendah ED, jalur pemandu roller RD, serta rakitan rel-dan-blok yang cocok. Pilihan terakhir dalamRentang panduan linier DLYharus didasarkan pada ukuran rel sebenarnya, jenis blok, arah muatan, akurasi, pramuat, panjang rel, dan tata letak mesin.
Informasi Diperlukan untuk Mengonfirmasi Jumlah Blok
| Informasi yang Diperlukan | Contoh | Mengapa Itu Penting |
|---|---|---|
| Memindahkan massa | 80 kg termasuk meja dan perlengkapannya | Mendefinisikan gaya gravitasi dasar dan gaya inersia |
| Penyeimbangan-pusat-gravitasi | X=180 mm, Y=60 mm, Z=220 mm | Menentukan momen roll, pitch dan yaw |
| Akselerasi dan kecepatan | 3 m/s² dan 1,2 m/s | Menambah kekuatan dinamis dan mempengaruhi kehidupan |
| Kekuatan proses | Gaya potong 1.500 N pada offset 120 mm | Dapat mengatur reaksi blok maksimum |
| Pukulan yang diperlukan | 600 mm | Membatasi jarak blok dan panjang rel yang tersedia |
| Ruang instalasi | Bentang rel 280 mm dan panjang pelat 520 mm | Mendefinisikan persegi panjang dukungan praktis |
| Model atau gambar yang ada | HDH25, dua rel dan empat blok | Mengizinkan verifikasi dimensi dan-peringkat beban |
Pertanyaan Umum
Berapa Jumlah Minimum Blok Panduan Linier?
Satu blok adalah fisik minimum untuk pemandu linier yang diprofilkan, tetapi hanya cocok jika persyaratan beban, momen, kekakuan dan keselamatan memungkinkan. Banyak meja pindahan industri menggunakan empat balok karena tata letak penyangga persegi panjang lebih stabil.
Bisakah Saya Menggunakan Satu Blok pada Masing-masing Dua Rel?
Ya, untuk pelat yang pendek, lebar, dan muatannya ringan. Kedua rel ini meningkatkan ketahanan terhadap gulungan, namun rentang penopang depan-ke-belakang yang pendek mungkin memberikan kekakuan pitch dan yaw yang terbatas. Periksa peringkat momen blok individu dan defleksi sudut yang diharapkan.
Seberapa Jauh Jarak Dua Blok Panduan Linier?
Tidak ada jarak universal yang tetap. Gunakan momen yang diterapkan dan reaksi blok yang diijinkan untuk menghitung jarak pusat minimum, kemudian pilih jarak praktis terbesar yang didukung oleh pelat kaku, panjang rel yang cukup, dan permukaan pemasangan yang akurat.
Apakah Dua Balok yang Saling Bersentuhan Setara dengan Dua Balok yang Terpisah?
Tidak. Dua blok-kontak dekat mungkin memiliki gabungan momen yang diperbolehkan, namun blok yang terpisah akan menghasilkan lengan tuas pendukung eksternal yang lebih besar. Gunakan kondisi katalog yang sesuai dengan instalasi sebenarnya.
Bisakah Tiga Blok Digunakan dalam Satu Rel?
Ya, tapi pembagian beban yang setara tidak boleh diasumsikan. Tiga blok atau lebih memerlukan akurasi pemasangan yang lebih baik dan pelat yang cukup kaku. Distribusi beban akhir mungkin memerlukan perangkat lunak pabrikan atau perhitungan struktural.
Dapatkah Panjang Blok atau Tingkat Pramuat yang Berbeda Dicampur pada Satu Sumbu?
Mencampur struktur blok, tingkat pramuat, atau kelas akurasi yang berbeda dapat menghasilkan kekakuan dan pembagian beban yang tidak merata. Gunakan blok yang cocok dengan seri, ukuran, pramuat, dan akurasi yang sama bila memungkinkan, dan konfirmasikan kompatibilitas penggantian sebelum perakitan.
Kesimpulan
Jumlah blok pemandu linier yang benar bergantung pada geometri tumpuan, tidak hanya pada bobot total alat berat. Satu blok dapat berfungsi untuk mekanisme beban-ringan yang ringkas dan terpusat. Dua blok pada satu rel memberikan rentang dukungan yang lebih panjang. Dua rel dengan masing-masing satu blok meningkatkan stabilitas melintang. Dua rel dengan masing-masing dua blok memberikan pengaturan-tujuan umum yang paling seimbang untuk menahan momen roll, pitch, dan yaw.
Jarak antar balok harus dihitung berdasarkan momen yang diterapkan dan reaksi desain yang diijinkan pada balok dengan beban paling berat. Menambah jarak dapat mengurangi beban yang diinduksi momen, namun juga menambah panjang rel, persyaratan pemasangan, dan ukuran alat berat. Oleh karena itu, pemilihan akhir harus memeriksa peringkat beban, momen yang diizinkan, kekakuan, umur, kekakuan pelat, akurasi pemasangan, langkah dan panjang rel secara bersamaan.
Kirim DLY massa yang bergerak,-posisi-gravitasi, arah beban, percepatan, gaya proses, langkah, jarak rel yang tersedia, jarak blok, dan gambar pemasangan. Kami dapat membantu memeriksa seri guideway, susunan blok, dan panjang rel untuk aplikasi Anda.
E-mail: export@dlybearing.com

