1、皮帶模組抗振穩定性:
穩定性是指在給定的工作條件下不產生自激振動的性能;抗振性是指模塊對承受強制振動和沖擊的能力。
2、皮帶模組剛性對于精密機械和儀器尤為重要:
皮帶模組變形包括導軌本體的變形和導軌副的接觸變形,以及導軌在外力作用下抵抗變形的能力。變形會影響部件之間的相對位置和導向精度。兩者都應該考慮。
3、皮帶模組運動靈敏度和定位精度:
皮帶模組運動靈敏度是指運動部件所能達到的最小行程;定位精度是指運動部件按要求停在目標位置的能力。運動靈敏度和定位精度與導軌類型、摩擦特性、運動速度、傳動剛度、運動部件質量等因素有關。
4、皮帶模組精度持久性:
指在工作過程中保持原始幾何精度的能力。 皮帶模組的精度主要取決于導軌的耐磨性和尺寸穩定性。耐磨性與導軌副保護裝置的數據匹配、受力、加工精度、潤滑方式和性能有關。導軌及其支撐中的殘余應力也會影響導軌的精度和持久性。
5、皮帶模組模塊和支架的導向精度和熱變形:
導向精度是指運動部件沿導軌導向面運動時運動軌跡的準確程度。影響導向精度的主要因素有導向面的幾何精度、導軌的結構類型、導軌副的接觸精度、表面粗糙度、導軌與支架的剛度、油導軌副的油膜厚度和油膜剛度。 皮帶模組的幾何精度一般包括:垂直面和水平面的直線度;兩個導軌表面之間的平行度。 皮帶模組幾何精度可用導軌總長誤差或單位長度誤差表示。
6、皮帶模組運動的流暢度:
皮帶模組運動平穩性是指導軌在低速或小量運動時不爬行的性能。穩定性與導軌的結構、導軌副材料的匹配、潤滑條件、潤滑劑的性質以及導軌運動傳動系統的剛度等因素有關。
7、皮帶模組一個容易被忽視的問題是電機:
可根據不同的要求選用不同的電機。步進電機可用于要求不高的場合。對速度有要求的場合可以考慮閉環步進。對于精度和精度要求較高的場合,可以考慮使用伺服電機。對于需要安裝空間的場合,也可以選擇驅動器和電機一體化的伺服。用戶可根據要求提供最佳電機匹配方案,在保證性能和質量的同時降低成本。