PLT165-AC
Lineartische

Hochlast Lineartisch (Spindelantrieb), Hub 100 -Hochlast Lineartisch (Spindelantrieb), Hub 100 - 500 mm, Repro ± 2 µm, Last 26 kg, Speed 260 mm/s
PLT165-AC

 

Präzisionstisch für industrielle Umgebungen

Der PLT165-AC nutzt einen leistungsstarken AC-Servomotor als Antrieb für seinen Präzisionskugelgewindetrieb. Ein optimales Linearmesssystem sorgt für hohe Präzision und sehr gute Genauigkeit sowie Reproduzierbarkeit.

Vertikale und horizontale Anwendungen

Mit einer Breite von 165 mm ist dieser Tisch ideal für alle Sondermaschinen mit geringem Bauraum. Durch seine Antriebsbedingte Selbsthaltekraft, auch in Kombination mit einer magnetischen Bremse, überzeugt der PLT165-AC sowohl in horizontalen als auch in vertikalen Anwendungen.

Hohe Tragkraft

Der PLT165 mit AC-Motor ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert - ob als Positioniereinheit für Laseroptiken, Sensoriken oder zur Bauteilzuführung. Er eignet sich für den alltäglichen Einsatz in Industrieumgebungen und bietet eine hohe Lebensdauer.

 

Modell PLT165   -100-AC-R -200-AC-R -300-AC-R -400-AC-R -500-AC-R
Verfahrweg [mm]  100 200 300 400 500
Wiederholgenauigkeit unidirektional [µm] ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2
Wiederholgenauigkeit bidirektional [µm] ± 2.5 ± 2.5 ± 2.5 ± 2.5 ± 2.5
Positioniergenauigkeit [µm] ± 5.8 ± 8 ± 10.1 ± 12.1 ± 14
Ebenheitsabweichung [µm] ± 3 ± 6 ± 9 ± 12 ± 15
Geradheitsabweichung [µm] ± 1.5 ± 3 ± 4.5 ± 6 ± 7.5
Positioniergeschwindigkeit [mm/s] 130 130 130 130 130
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 260 260 260 260 260
Max. Beschleunigung [m/s2] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Max. Last Fx [N] 260 260 260 260 260
Max. Last Fy [N] 520 520 520 520 520
Max. Last Fz [N] 520 520 520 520 520
Max. Lastmoment Mx [Nm] 13 13 13 13 13
Max. Lastmoment My [Nm] 19 19 19 19 19
Max. Lastmoment Mz [Nm] 25 25 25 25 25
Nicken [µrad] ± 20 ± 30 ± 35 ± 40 ± 45
Gieren [µrad] ± 10 ± 14 ± 17 ± 20 ± 20
Auflösung [µm] 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
L1  [mm] 400 500 600 700 800
Modell PLT165   -100-AC-L -200-AC-L -300-AC-L -400-AC-L -500-AC-L
Verfahrweg [mm]  100 200 300 400 500
Wiederholgenauigkeit unidirektional [µm] ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4
Wiederholgenauigkeit bidirektional [µm] ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
Positioniergenauigkeit [µm] ± 1.2 ± 1.5 ± 1.8 ± 2 ± 2.2
Ebenheitsabweichung [µm] ± 3 ± 6 ± 9 ± 12 ± 15
Geradheitsabweichung [µm] ± 1.5 ± 3 ± 4.5 ± 6 ± 7.5
Positioniergeschwindigkeit [mm/s] 130 130 130 130 130
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 260 260 260 260 260
Max. Beschleunigung [m/s2] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Max. Last Fx [N] 260 260 260 260 260
Max. Last Fy [N] 520 520 520 520 520
Max. Last Fz [N] 520 520 520 520 520
Max. Lastmoment Mx [Nm] 13 13 13 13 13
Max. Lastmoment My [Nm] 19 19 19 19 19
Max. Lastmoment Mz [Nm] 25 25 25 25 25
Nicken [µrad] ± 20 ± 30 ± 35 ± 40 ± 45
Gieren [µrad] ± 10 ± 14 ± 17 ± 20 ± 20

 

 

 

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

Nahezu alle hier gezeigten atmosphärischen Standardachsen sind uneloxiert mit UHV-Schmierung für Restdrücke bis 10E-6 mbar und min. Reinraum Klasse ISO 6 - oder noch besser - verfügbar. Weitere Stages für anpruchsvollere Umgebungen bis Reinraumklasse ISO 2, Vakuum bis 10E-11 mbar oder harte Strahlung finden Sie hier:

Übersicht Reinraum & Vakuum Linear Stages    Technischen Berater kontaktieren

Ja, Lineartische können auch als Hubtische (Z-Richtung) sowie gestapelt (XY-Bewegungen verwendet werden).

Wichtig dafür ist, dass die maximale Kraft in Antriebsrichtung nicht überschritten wird. Die Kraft für die vertikale Positionierung wird in der Spezifikation bei Linear Stages unter Fx angegeben.

 

Die Steinmeyer Mechatronik GmbH verwendet hauptsächlich Aluminium für die Struktur von Linear Stages, da es lokale Erwärmungen effizient abführt und schnell ein thermisch eingeschwungener Zustand entsteht. Das ist Voraussetzung für stabile, genaue Systeme. Die geringere Steifigkeit von Aluminium gegenüber Stahl wird durch geringfügig größere Höhe der Positioniertische oder die Verwendung von Hohlprofilen kompensiert. Beachte: Ein Balken aus Aluminium und einer aus Stahl hängen unter ihrer Gewichtskraft gleich stark durch! 
In speziellen Fällen kommen auch Titan für magnetfreie Systeme zum Einsatz.

Welche Oberflächen sind verfügbar?

Optional sind verschiedene Oberflächen möglich. Je nach Einsatz sind eloxal gereinigt, alternative Farben, Aluminium gereinigt blank, Bilatal oder Nickel für optimale Prozesstauglichkeit (z.B. besonders hohe Reinheitsgrade, Beständigkeit gegen Reinigung mit Chemikalien im Bereich Life Science) erhältlich. Sonder-Oberflächen sind oft für den UV, DUV oder EUV (Röntgen, Gamma auf Anfrage) notwendig.

Je nach Anforderung können verschiedene Antriebssysteme verwendet werden. Erkennbar ist diese als Kürzel in der Namensbezeichnung darunter:

  • Geschliffene Kugelgewindetriebe oder Gleitgewindetriebe mit SM-Motor (Schrittmotor), DC-Motor (Gleichstrommotor) oder AC-Servo (Wechselstrom-Servomotor).
  • Elektrodynamische Linearmotoren (eisenlos oder eisenbehaftet).
  • Piezomotoren wie Piezo-Legs® oder Nanomotion®.

Als Feedback-System werden in den meisten Fällen inkrementelle Maßstäbe aus Stahl oder Zerodur® bzw. Zeromet® eingesetzt. Während dies für eine Genauigkeit im einstelligen Mikrometerbereich ausreichend ist, ist es bei Genauigkeitsforderungen unter einem Mikrometer sinnvoll, interferometrisches Positionsfeedback zu verwenden. Bei Systemen mit „open loop“, also ohne Messsystem, lässt sich nur eine Präzision im zweistelligen Mikrometerbereich erzielen; aufgrund des einfacheren Controllers und des fehlenden Messsystems ist dies aber die kostengünstigere Lösung.


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