PMT160-EDLM
Lineartische
Hochpräziser Lineartisch (Linear Motor), Hub 50 - 260 mm, Repro ± 0.3 µm, Last 1.4 kg, Speed 375 mm/s
Präzisionsmesstisch mit hoher Auflösung
Aufgrund seines Antriebskonzepts in Kombination mit einem hochauflösenden linearen Wegmesssystem ermöglicht der PMT160-EDLM neben hohen Positioniergeschwindigkeiten kleinste Schrittweiten im Submikrometerbereich.
Kompakt und industrietauglich
Dank seines geschlossenen Designs mit integrierter Kabelführung ist der PMT160-EDLM der ideale Präzisionsmesstisch für industrielle Anwendungen. In Kombiantion mit einem Controller mit Fehlerkompensation erreicht er exzellente Genauigkeiten.
Langlebig trotz dynamischer Dauerbelastung
Mit seinem verschleißfreien Antriebskonzept garantiert der PMT160-EDLM eine hervorragende Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Beschleunigung - beispielsweise in der Lasertechnik oder Halbleiterindustrie.
| PMT160 | -50-EDLM-L | -100-EDLM-L | -150-EDLM-L | -200-EDLM-L | -260-EDLM-L | |
| Verfahrweg | [mm] | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 |
| Wiederholgenauigkeit unidirektional | [μm] | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 |
| Wiederholgenauigkeit bidirektional | [μm] | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Positioniergenauigkeit | [μm] | ± 0.9 | ± 1.1 | ± 1.3 | ± 1.5 | ± 1.7 |
| Ebenheitsabweichung | [μm] | ± 0.5 | ± 1 | ± 1.5 | ± 2 | ± 2.6 |
| Geradheitsabweichung | [μm] | ± 0.4 | ± 0.7 | ± 1.1 | ± 1.4 | ± 1.9 |
| Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Max. Beschleunigung | [m/s2] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. Last Fx | [N] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Max. Last Fy | [N] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Last Fz | [N] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Lastmoment Mx | [Nm] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Max. Lastmoment My | [Nm] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Max. Lastmoment Mz | [Nm] | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Nicken | [µrad] | ± 20 | ± 30 | ± 35 | ± 40 | ± 50 |
| Gieren | [µrad] | ± 11 | ± 15 | ± 18 | ± 20 | ± 25 |
| Auflösung | [µm] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Gewicht | [kg] | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 10.5 |
| Länge | [mm] | 275 | 315 | 385 | 460 | 585 |
| Breite | [mm] | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Höhe | [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
FMC220
Vielfältig kombinierbarer Controller, ideal für Laboranwendungen, Steuerung von 1 – 128 Achsen gleichzeitig
FMC400/450
Voll bahnfähiger Mehrachscontroller, einfaches Erstellen von eigenen Programmen.
FMC300
Einbau-Modul für dynamische Anwendungen und hohe Lasten und Spannung.
SPS
Wir unterstützen die Anbindung unserer Systeme an SPS-Architekturen z.B. Beckhoff
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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
- XY + R → Kompakte Rotations- und Positioniersysteme
- XYZ + R → 4-Achs-Positionierung
- Theta-Z → Kombinierte Rotations- und Hubbewegung
- Parallelkinematische Aufbauten → Für Active-Alignment-Anwendungen
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:
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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