FASTRACK™ 옵티컬 리니어 엔코더의 성능상 이점강도 높은 강화 스테인리스 강철 구조물. 빠른 설치와 신속한 스케일 교체. 높은 정확도와 탁월한 모션 제어 성능. 리니어 엔코더의 향상된 정확도
제공된 그래프는 보상하지 않은 RTLC 및 FASTRACK의 기본적인 정확도 결과를 보여줍니다. 확대하려면 그래프를 클릭하십시오 계측상 장점
FASTRACK의 다른 고유한 계측상 장점은 스케일을 비틀지 않고 한 점에서 모재에 스케일을 안착시키는 고정 방법에서 비롯됩니다. 기존의 캐리어형 엔코더에 사용된 클램프보다 크게 개선된 점입니다. 이러한 조합을 통해 시스템 설치자는 기계에 이상적인 위치에서 주어진 정확도를 유지하면서 스케일을 고정할 수 있습니다. 이러한 기능은 고정밀 축의 중앙 고정에 특히 중요합니다. 확대하려면 그래프를 클릭하십시오 개선된 모션 제어 성능
확대하려면 그래프를 클릭하십시오 최상의 강도!FASTRACK은 특별히 스케일이 노출로 손상될 수 있는 분야용으로 설계되었습니다. FASTRACK과 스케일은 모두 떨어진 유리창이나 공구, 기타 우발적 충격으로 파손되지 않도록 강화 스테인리스 강철로 제작합니다. 파손 사고가 발생하더라도 정교한 옵틱과 탁월한 내분진성 때문에 신호 수준에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준입니다. 계속해서... FASTRACK 설치에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
이 그래프는 모든 모재와 온도 범위에서 FASTRACK 설치에 대한 히스테리시스를 결정하는 데 사용됩니다. x축은 "상대적 팽창", 즉 모재 팽창과 스케일 팽창 간 차이를 표시합니다. y축은 스케일에서 모재 팽창의 항력으로 인해 발생하는 히스테리시스를 표시합니다. 이 그래프를 사용하려면, 먼저 다음 공식을 사용하여 상대적 팽창을 계산하십시오. 상대적 팽창 = (모재 팽창 계수 - 스케일 팽창 계수) x 온도 변화 이제 스케일의 "자유 길이", 즉 스케일의 끝점과 클램프 위치 사이 길이와 가장 가까운 선에 도달할 때까지 y축을 따라 이동합니다. 예: 20°C 온도 범위에서 화강암 모재에 장착되고, 중앙에 고정된 2미터 축 상대적 팽창 = (8 µm/m/°C – 10.6 µm/m/°C) x 20 = 52 µm/m 52 µm/m의 상대적 팽창에서 1미터 자유 길이 선은 0.426 µm에 있습니다. 따라서 설명된 조건에 대한 히스테리시스는 0.426 µm가 됩니다. 데이터 시트
설치 안내서동영상다음 단계자세한 정보 또는 가격 관련 문의 에 대해 온라인 상담을 요청할 수도 있고, 현지 Renishaw 사무소 로 직접 문의할 수도 있습니다. |