Densité de puissance élevée
grâce à une grande capacité de surcharge, une rigidité élevée en torsion et au basculement, et l’absence de jeu mécanique
Précision extrême
grâce à une très grande précision de positionnement et à un temps de réaction rapide
Grande polyvalence
grâce à l’intégration dans un système modulaire, offrant ainsi d’innombrables possibilités de combinaison.
Précision extrême avec des couples d’accélération élevés – telles sont les caractéristiques exceptionnelles des moteurs à réducteur cycloïdal servo ZN.. . Les caractéristiques de puissance sont uniques, qu’il s’agisse du couple, de la rigidité ou du poids.
Le motoréducteur est lubrifié à vie en usine, prêt à être monté et disponible dans jusqu’à douze tailles. Les caractéristiques du réducteur servo méritent d’être soulignées : il séduit par l’absence de jeu mécanique, sa grande rigidité en torsion et en basculement, ainsi que par son excellente capacité de surcharge. Ainsi, même les tâches exigeantes, telles que le positionnement précis ou le déplacement rapide de charges élevées, peuvent être réalisées avec une répétabilité fiable.
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L'adaptateur MD allie les avantages d'un montage direct du moteur à ceux d'un montage par adaptateur. Malgré son extrême compacité, l’adaptateur MD offre, outre la transmission positive du couple, la possibilité de remplacer facilement le servomoteur CM3C.
Pour un montage du moteur encore plus flexible chez le client, l’adaptateur HN propose une multitude de cotes de montage de moteur différentes. Le montage s’effectue ici par transmission non positive via un accouplement à serrage. Le servomoteur à réducteur cycloïdal ZN.. de SEW-EURODRIVE est parfaitement adapté à l’exploitation avec les servovariateurs du système modulaire d’automatisation MOVI-C®. Le montage modulaire via les adaptateurs MD et HN vient compléter la gamme existante de servomoteurs à réducteur cycloïdal ZN... CMP... à montage direct du moteur.
| Type de réducteur | servomoteur | Rapport de réduction i | Couples nominaux Ma_N (5 min-1) Nm | Couple de pointe Ma_pk Nm | Couple d'arrêt d'urgence Ma_es Nm | Rigidité torsionnelle Ctr NM/arcmin | Rigidité au basculement Cpr NM/arcmin | Perte par hystérésis γ arcmin | Couple de décrochage dynamique maximal admissible Mk_dyn Nm |
| ZNBF30 à ZNBF130 / ZEBF140 | CMP.. | 41-249 | 341 – 20 460 | 612 – 36 750 | 1 225 – 73 500 | 61 - 6 320 | 530 - 19 800 | < 1,0 | 784 – 44 000 |
| ZNBF31 à ZNBF121 | CM3C | 41-249 | 341 – 9 733 | 612 – 17 500 | 1 225 – 35 000 | 61 - 2 600 | 530 - 9 000 | < 1,0 | 784 – 15 000 |
| ZNBF31 à ZNBF121 | CMP.. | 41-249 | 341 – 9 733 | 612 – 17 500 | 1 225 – 35 000 | 61 - 2 600 | 530 - 9 000 | < 1,0 | 784 – 15 000 |
| Domaines d'application | Exemples d'application |
| Industrie robotique | Robots de peinture, de soudage, de montage et de maintenance |
| Techniques de manutention industrielle | Tables rotatives et tables de positionnement |
| Industrie agroalimentaire et des boissons | Palettiseurs et intercalateurs |
| Usinage de la tôle et du bois | Machines d'assemblage, raboteuses, etc. Têtes de fraisage, portiques, etc. |
| technologie d'emballage | Robots Delta et SCARA |
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