2PLT240-DLM
Kreuztische

High Performance XY Stage (Linearmotor), Hub 300 - 750 mm, Repro ± 0.4 µm, Last 49 kg, Speed 1185 mm/s
2PLT240-DLM

 

Hochdynamische XY-Lineartisch-Kombination 

Das XY-Positioniersystem der PLT240-Serie kombiniert zwei leistungsstarke Linearstages zu einer hochdynamischen und präzisen XY-Bewegungsplattform. Die eisenbehafteten Linearmotoren ermöglichen hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten, während das integrierte Linearmesssystem eine hohe Wiederhol- und Positioniergenauigkeit sicherstellt. Die robuste Profilschienenführung sorgt für stabile und zuverlässige Abläufe auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

  • Verfahrwege: 600 × 300 mm oder 750 × 400 mm
  • Hochdynamisch bis 1185 mm/s bei bis zu 0.4 µm Genauigkeit
  • Max. Beschleunigung: 14–16 m/s² für schnelle Verfahrzyklen
  • Hohe Stabilität durch Profilschienenführungen in beiden Achsen

Optionen:

  • Grundplatte aus Granit oder Aluminium
  • Schutzgehäuse für industrielle Umgebungen
  • Reinraumvarianten bis ISO-Klasse 6 (höher auf Anfrage)
  • Varianten Strahlung: UV (DUV, EUV, Röntgen und Gamma auf Anfrage)
  • Anpassung für die kundenspezifische Anwendung

Anwendungsfelder

Hochperformante Positionieraufgaben, Lasermaterialbearbeitung, Optik- und Messtechnik, 2D-Scanprozesse, Industrieautomation, Präzisionsmontage, Laboranalytik, Halbleiterfertigung, Forschung & Entwicklung

 

2PLT240   -600-DLM-L-300-DLM-L -750-DLM-L-400-DLM-L
Art. Nr.   782300:162.26 782300:155.26
Verfahrweg [mm] 600 x 300 750 x 400
Wiederholgenauigkeit unidirektional [µm] ± 0.4 ± 0.4
Wiederholgenauigkeit bidirektional [µm] ± 0.5 ± 0.5
Positioniergeschwindigkeit [mm/s] 700 790
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 1050 1185
Max. Beschleunigung [m/s2] 14 16
Max. Last Fx [N] 150 150
Max. Last Fy [N] 150 150
Max. Last Fz [N] 490 490
Länge [mm] 1010 1160
Breite [mm] 710 810
Höhe [mm] 190 190
Gewicht [kg] 80 85
Führung   Profilschiene Profilschiene
Motor   Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet) Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet)
Feedback   Linearmesssystem Linearmesssystem
Messsystem Auflösungen   0,1 µm Standard, optional bis zu 0,001 µm
Material   Aluminium eloxiert
Optionale Zusatzausstattung   Grundplatte (Granit / Aluminium), Gehäuse, Vorbereitung für Sperrluft, Bremse, kundenspezifsche Adapter, Bohrungsraster, Kabel / Stecker
Varianten Reinraum    bis Reinraum Klasse ISO 6 (höher auf Anfrage)
Varianten Strahlung    UV (DUV, EUV, Röntgen, Gamma auf Anfrage)
Varianten Magnetismus    magetisch
Varianten Vakuum    auf Anfrage

 

Änderungen vorbehalten. Werte gelten für Einzelachsen mit unseren Controllern. Hier angegeben sind typische Werte für eine Standardausführung. Durch individuelle Anpassungen und bei genauer Kenntnis Ihrer Anwendung können deutlich verbesserte Werte erreicht werden. Sprechen Sie uns an.

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Angepasstes System für Ihr Gesamtkonzept

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Nahezu alle hier dargestellten atmosphärischen Standard-Drehtische sind optional uneloxiert und mit UHV-geeigneter Schmierung für Restdrücke bis 10E-6 mbar verfügbar. In dieser Ausführung erreichen sie mindestens Reinraumklasse ISO 6 – oder besser – und eignen sich damit auch für anspruchsvollere Umgebungen.

Für höhere Anforderungen stehen speziell ausgelegte Drehtisch-Varianten zur Verfügung, beispielsweise für Reinraumklasse ISO 2, Vakuum bis 10E-11 mbar oder harte Strahlungsumgebungen.

Die Vakuum-Drehtische sind konstruktiv besonders auf hohe axiale und radiale Lasten ausgelegt. Verstärkte Lagerkonzepte, angepasste Werkstoffauswahl sowie vakuumgeeignete Schmier- und Beschichtungssysteme ermöglichen stabile Rotation auch bei hohen Nutzlasten und großen Massenträgheiten.

Übersicht Reinraum & Vakuum Drehtische     Technischen Berater kontaktieren

Materialien für Drehtische

Steinmeyer Mechatronik verwendet für die Struktur von Drehtischen überwiegend Aluminium. Dieses Material bietet ein optimales Verhältnis aus Gewicht, Steifigkeit und thermischer Leitfähigkeit – entscheidend für präzise Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit.

Aluminium leitet lokale Erwärmungen, beispielsweise durch Motorverluste oder Lagerreibung, effizient ab. Dadurch erreicht der Drehtisch schnell einen thermisch stabilen Zustand – eine wesentliche Voraussetzung für konstante Winkelgenauigkeit bei Dauerbetrieb oder Hochdynamik.

Die geringere Steifigkeit von Aluminium im Vergleich zu Stahl wird konstruktiv kompensiert, beispielsweise durch:

  • Verstärkte Gehäuse- und Lagerstrukturen
  • Optimierte Wandstärken und Bauhöhen
  • Hohlprofilkonstruktionen mit hoher Torsionssteifigkeit

Für spezielle Anforderungen – etwa hohe Belastungen, vakuumtaugliche Ausführungen oder magnetfeldkritische Anwendungen – sind alternativ Stahl- oder Titan-Varianten möglich.


Funktionale Oberflächen und Beschichtungen für Drehtische

Neben Standardoberflächen stehen zahlreiche kundenspezifische Beschichtungs- und Oberflächenkonzepte zur Verfügung. Diese sind gezielt darauf ausgelegt, sehr hohe Reinraumklassen – bis ISO 1–2, abhängig von Anwendung und Prozess – zu erreichen.

Zur Erfüllung anspruchsvoller Prozessanforderungen entwickeln und qualifizieren wir applikationsspezifische Funktionsbeschichtungen, unter anderem:

  • Nickel-Beschichtungen
  • PTFE- & KEPLA®-Beschichtungen
  • Fluorierte Schmierstoffe
  • Dicronite® / Dry-Film-Beschichtungen
  • Applikationsspezifische Beschichtungskombinationen

Darüber hinaus sind verfügbar:

  • Eloxiert (gereinigt)
  • Alternative Farb-Eloxale
  • Aluminium blank, gereinigt
  • Bilatal
  • Nickel

Diese Oberflächen eignen sich insbesondere für:

  • Hohe Reinheitsanforderungen im Reinraum
  • Vakuumanwendungen
  • Chemisch aggressive Umgebungen (z. B. Life Science)
  • Optische Systeme mit Streulichtanforderungen


Warum Funktionsbeschichtungen bei Drehtischen entscheidend sind (Vorher → Nachher)

  • Standardoberfläche → EUV-taugliche Oberfläche
  • Reflektierend → Nicht reflektierend, minimiertes Streulicht
  • Standard-Gleitverhalten → Optimierte Reibwerte & reduzierter Verschleiß
  • Basisschutz → Erhöhte chemische & korrosive Beständigkeit
  • Standardausführung → Applikationsoptimierte Performance

Sonderoberflächen sind häufig erforderlich für UV / DUV / EUV-Anwendungen (Röntgen- oder Gamma-Anwendungen auf Anfrage).

Ja. Unsere Drehtische lassen sich modular mit linearen, XY- oder XYZ-Stages kombinieren und zu kompakten Mehrachssystemen (z. B. XYZ-R oder Theta-Z) aufbauen. Entsprechende mechanische Schnittstellen sind hierfür bereits vorgesehen.

Typische Konfigurationen


Vorteile der Kombination

  • Hohe Systemflexibilität
  • Modulare Erweiterbarkeit
  • Platzsparende Integration
  • Präzise Koordination von Rotation und Translation


Technische Voraussetzungen

  • Abgestimmte mechanische Schnittstellen (Bohrbild / Zentrierung)
  • Ausgelegte Tragfähigkeit des Drehtisches für zusätzliche Achsen (Fx, Fy, Fz)
  • Berücksichtigung von Massenträgheit und Schwerpunktlage
  • Synchronisierte Regelung aller Achsen

Wir beraten Sie gern – schnell und unverbindlich:

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Für Drehtische bietet Steinmeyer Standard-Motion-Controller, SPS-Integration sowie kundenspezifische Embedded-Lösungen. Die Steuerung kann – abhängig von Drehmoment, Dynamik und Einbausituation – extern im Schaltschrank oder vollständig integriert im Drehtischmodul realisiert werden.

Übersicht Motion Controller & Steuerungskonzepte


Systemarchitektur – optimiert für Rotationsachsen

Die Steuerungslösungen für Drehtische werden applikationsspezifisch ausgewählt und exakt auf Antriebskonzept (z. B. Torque-Direktantrieb oder Getriebeantrieb), Winkelmesssystem sowie Umgebungsbedingungen abgestimmt. Besonderes Augenmerk liegt auf Rundlaufgenauigkeit, Synchronisation und thermischer Stabilität.


Standard-Motion-Controller

  • Für Einzel-Drehtische oder rotative Mehrachssysteme (z. B. XYZ-R)
  • Parametrierbare Regelkreise (Position / Drehzahl / Drehmoment)
  • Hochauflösende Winkelrückführung
  • Feldbus-Schnittstellen (z. B. EtherCAT, PROFINET)
  • Schnelle Inbetriebnahme und Feinabstimmung

Typische Anwendung: Präzisions-Drehtische mit Torque-Motor, Direktantrieb oder getriebebasierter Rotation.


SPS-Integration

  • Einbindung in bestehende Maschinen- oder Anlagensteuerungen
  • Übergeordnete Anlagenlogik über kundenseitige SPS
  • Synchronisation mit Linearachsen oder Gantry-Systemen
  • Standardisierte industrielle Kommunikationsprotokolle

Typische Anwendung: OEM-Anlagen, Inspektionssysteme, Halbleiter- oder Montageanlagen.


Kundenspezifische Embedded-Lösungen

  • Kompakte, applikationsoptimierte Controller für Drehtischmodule
  • Integrierte Leistungsendstufen für Torque- oder Servomotoren
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand
  • Optimiert für Reinraum-, Vakuum- oder Hochdynamik-Anwendungen

Typische Anwendung: Hochintegrierte Rotationssysteme mit begrenztem Bauraum oder erhöhten Anforderungen an Dynamik und Präzision.


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