Die Vorteile des Einsatzes von Lineartischen in der Feinmechanik.
Die Vorteile des Einsatzes von Lineartischen in der Feinmechanik.
Ansichten: 39 Veröffentlichungszeit : 2023-08-02
Ein linearer Tisch ist eine Komponente eines Präzisionsbewegungssystems, das ein Objekt auf eine Bewegungsachse beschränkt. Ein Lineartisch besteht aus einer Plattform und einer Basis, die durch eine Form von Führungsschiene oder Linearlagern verbunden sind, die es der Plattform ermöglichen, sich linear relativ zur Basis zu bewegen. Die Position des Lineartisches wird in der Regel durch einen Linearantrieb gesteuert, z. B. durch eine Führungsstange, einen Elektromotor oder ein hydraulisches/pneumatisches System.
Der Einsatz des Lineartisches hat in der Feinwerktechnik folgende Vorteile:
Sie ermöglichen Position und Bewegung mit hoher Präzision, Wiederholgenauigkeit und Auflösung.
Sie können hohe Traglasten und unbegrenzte Verfahrwege aufnehmen.
Sie reduzieren Reibung, Verschleiß und Spiel im Vergleich zu Drehbewegungssystemen.
Sie vereinfachen die Konstruktion und Steuerung komplexer Bewegungssysteme.
Einige Beispiele für Anwendungen, die den Lineartisch verwenden, sind:
Optik und Photonik, wie z.B. Faserausrichtung, Laserscanning, Mikroskope und Spektrometer.
Halbleiterfertigung, wie z. B. Fotolithographie, Waferinspektion und -prüfung.
Biomedizintechnik, wie z. B. DNA-Sequenzierung, Zellmanipulation und Medikamentenverabreichung.
Industrielle Automatisierung wie Montage, Verpackung und Druck.
Der Einsatz des Lineartisches hat in der Feinwerktechnik folgende Vorteile:
Sie ermöglichen Position und Bewegung mit hoher Präzision, Wiederholgenauigkeit und Auflösung.
Sie können hohe Traglasten und unbegrenzte Verfahrwege aufnehmen.
Sie reduzieren Reibung, Verschleiß und Spiel im Vergleich zu Drehbewegungssystemen.
Sie vereinfachen die Konstruktion und Steuerung komplexer Bewegungssysteme.
Einige Beispiele für Anwendungen, die den Lineartisch verwenden, sind:
Optik und Photonik, wie z.B. Faserausrichtung, Laserscanning, Mikroskope und Spektrometer.
Halbleiterfertigung, wie z. B. Fotolithographie, Waferinspektion und -prüfung.
Biomedizintechnik, wie z. B. DNA-Sequenzierung, Zellmanipulation und Medikamentenverabreichung.
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