Giới thiệu về các sản phẩm xi lanh điện

Johnson đầy đủ các sản phẩm
1.Servo xi lanh điện
Xi lanh điện servo là một sản phẩm mô -đun tích hợp động cơ servo và vít, chuyển đổi chuyển động quay của động cơ servo thành chuyển động tuyến tính thông qua vít. Đó là một sản phẩm cách mạng mới nhận ra chuỗi chuyển động tuyến tính có độ chính xác cao.
1) Xi lanh điện chính xác cao

xi lanh điện
độ chính xác cao
Việc áp dụng điều khiển động cơ servo và sử dụng các đặc tính điều khiển vòng kín của servo, điều khiển chính xác của lực đẩy, tốc độ và vị trí đạt được.
Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại của xi lanh điện phụ thuộc vào mô hình động cơ và thương hiệu, thường trong khoảng từ 0,02mm và ± 0,05m. Độ chính xác định vị lặp lại cao nhất của Johnson là 0,005mm, đạt mức tiêu chuẩn cao của ngành.
Sự ổn định
So với các xi lanh khí nén và thủy lực truyền thống, xi lanh điện có khả năng đáp ứng đáng tin cậy hơn, độ ổn định chính xác và khả năng điều khiển, cũng như tuổi thọ cao hơn, dừng bắt đầu thường xuyên và khả năng thích ứng môi trường tuyệt vời.
tiết kiệm năng lượng
Là một loại sản phẩm truyền tải năng lượng mới, chắc chắn nó có lợi thế trong việc sử dụng năng lượng, ô nhiễm năng lượng và bảo trì, đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và giảm chi phí doanh nghiệp.
2) Xi lanh điện có lực đẩy cao

Xi lanh điện có lực đẩy cao
Lực đẩy xi lanh điện là một trong những chỉ số quan trọng của nó. Phạm vi lực đẩy xi lanh điện thay đổi từ vài nghìn newton đến hàng chục tấn và lực đẩy tối đa của xi lanh điện Johnson có thể đạt 300 tấn. Công nghệ này hiện đang dẫn đầu cấp độ công nghiệp trong nước.
2. Xi lanh nhiều giai đoạn

Xi lanh điện nhiều giai đoạn
Thiết kế phức tạp: Thiết kế các xi lanh nhiều giai đoạn đòi hỏi phải xem xét toàn diện sự kết hợp và hoạt động phối hợp của nhiều xi lanh điện để đảm bảo chuyển động đồng bộ và cân bằng tải của từng xi lanh. Trong quá trình thiết kế, cần phải tính toán chính xác các kích thước, đột quỵ, lực đẩy và các thông số khác của từng cấp độ xi lanh để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống tổng thể.
Hệ thống điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển của các xi lanh nhiều giai đoạn rất phức tạp và đòi hỏi phải kiểm soát chính xác chuyển động và tải của từng giai đoạn của xi lanh. Điều này liên quan đến nhiều trường kỹ thuật như điều khiển điện, công nghệ cảm biến, thu thập và xử lý dữ liệu.
An toàn và tiết kiệm năng lượng: Việc sản xuất các xi lanh nhiều giai đoạn bao gồm nhiều quy trình, bao gồm lựa chọn vật liệu, xử lý, lắp ráp, thử nghiệm, v.v ... Mỗi giai đoạn cần được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất và an toàn của sản phẩm cuối cùng. Xi lanh nhiều giai đoạn sử dụng cấu trúc giảm tốc nhiều giai đoạn, cho phép nó tạo ra mô-men xoắn cao hơn với công suất động cơ thấp hơn, do đó tăng cường hiệu quả và giảm mức tiêu thụ năng lượng.
Hiện tại, xi lanh nhiều giai đoạn Johnson đã trải qua thành công kiểm tra áp lực và kiểm tra chất lượng, đảm bảo sự ổn định và an toàn của sản phẩm. So với các xi lanh điện thông thường trên thị trường, nó cung cấp sản lượng lực đẩy lớn hơn và đột quỵ hoạt động lâu hơn. Nó phù hợp cho các tình huống yêu cầu chuyển động tải lớn hoặc khoảng cách kéo mở rộng, chẳng hạn như các đường hàn cơ thể trong ngành sản xuất ô tô, hệ thống mở và đóng cho máy móc hạng nặng và điều chỉnh nâng trong các hệ thống truyền tải hậu cần.
3. Trình mô phỏng chuyển động 6DOF

Trình mô phỏng chuyển động 6DOF
Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng hạng nặng và tăng tốc cao, bao gồm các thiết bị bồi thường lỗi, vũ khí robot công nghiệp, công nghệ lắp ghép không gian, buồng lái mô phỏng chuyến bay và nền tảng trải nghiệm mô phỏng động đất. So với các nền tảng thủy lực truyền thống, nó cung cấp một số lợi thế, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng thấp, ô nhiễm không, tốc độ phản ứng nhanh, tuổi thọ dài và dễ bảo trì.
1) Trường hợp ứng dụng - Nền tảng mô phỏng trạng thái biển

Cầu treo biển
Sóng và sưng trong đại dương thường gây ra sự bất ổn đáng kể đối với các cơ sở và tàu ngoài khơi, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhân sự và thiết bị. Để giải quyết những thách thức này, các nhà nghiên cứu và kỹ sư đã phát triển một nền tảng bù sóng mô phỏng chuyển động 6DOF. Nền tảng này nhằm duy trì một tư thế tương đối ổn định và vị trí dưới các xáo trộn sóng thông qua sáu mức độ kiểm soát tự do độc lập.
2) Trường hợp ứng dụng - Nền tảng lắp dây chuyền sản xuất

Tự động lắp ghép
Nền tảng lắp ghép tự động chuyển động 6DOF là một hệ thống lắp ghép tự động có độ chính xác cao có thể di chuyển tự do trong sáu độ tự do thông qua các cảm biến nâng cao, hệ thống điều khiển và bộ truyền động. Khi nền tảng tiếp cận vị trí mục tiêu, nó có thể điều chỉnh vị trí và tư thế của nó một cách tinh vi để đạt được kết nối chính xác. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kỹ thuật đại dương, hàng không vũ trụ, lái xe tự trị, robot và chăm sóc sức khỏe.
3) Trường hợp ứng dụng -Mô phỏng thể thao ngành công nghiệp

Nền tảng động VR
VR nền tảng mô phỏng chuyển động 6DOF song song, chúng đạt được chuyển động theo sáu độ tự do trong không gian thông qua việc mở rộng phối hợp và co thắt của sáu xi lanh ổ đĩa (xi lanh servo hoặc xi lanh điện), bao gồm chuyển động tịnh tiến dọc theo các hướng X, Y và Z và chuyển động xoay quanh Các trục X, Y và Z (bao gồm chuyển động dọc, ngang, bên, cao độ, cuộn và chuyển động quay), cũng như chuyển động tổng hợp của các mức độ tự do này.
Ưu điểm của xi lanh điện servo
So với các hệ thống thủy lực truyền thống, các xi lanh điện servo có những ưu điểm như độ chính xác cao, tốc độ cao, bảo tồn năng lượng, bảo vệ môi trường và tự động hóa. Đồng thời, chúng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của môi trường làm việc, có độ ổn định cao hơn và có thể được sử dụng cho công việc từ xa không người lái trong điều kiện làm việc đặc biệt. Đồng thời, các vật liệu chất lượng cao và các quy trình sản xuất tinh tế đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài và tuổi thọ dài, giảm thời gian chết và chi phí bảo trì do lỗi thiết bị.
Để biết thêm nội dung chi tiết, vui lòng tham khảo trang web chính thức để biết thêm thông tin.
Trang web: CN-Johnson.com
