
Centre d'usinage horizontal à grande vitesse
Dans le domaine de l'automatisation industrielle, une haute précision et une grande rigidité sont les conditions essentielles pour un traitement efficace. Parmi eux, la structure à glissières croisées a été largement concernée en raison de sa maturité et de sa stabilité, largement utilisée, pour atteindre l'objectif d'une rigidité élevée, d'un mouvement rapide et d'une forte stabilité, tout en améliorant la rigidité de la table en élargissant la base et la selle coulissante, et assurer la rigidité de la table en bloquant uniformément la force du composant.
L'élargissement du piètement et du selle coulissant est un moyen efficace pour améliorer la rigidité de la table. En augmentant la largeur de la base, la surface d'appui de la table peut être augmentée, améliorant ainsi la rigidité et la stabilité de la table. La fonction de la selle coulissante est d'améliorer les performances de verrouillage de la table en augmentant le coefficient de frottement, de manière à réduire les vibrations et les erreurs lors du mouvement. La taille appropriée de la base et de la selle coulissante peut être sélectionnée en fonction des besoins pour obtenir le meilleur effet de support.
La force de verrouillage uniforme de la table est un facteur important pour assurer la rigidité de la table. Dans une application pratique, nous pouvons utiliser un mécanisme de verrouillage de haute précision et de haute rigidité pour réaliser le verrouillage de la table.
En utilisant une structure de glissière transversale mature et stable, combinée à la conception optimisée de la base élargie et de la selle coulissante, et à la force de verrouillage uniforme de la table, nous pouvons atteindre l'objectif d'une rigidité élevée, d'un mouvement rapide et d'une stabilité élevée. Cette structure offre un large éventail de perspectives d'application dans le domaine de l'automatisation industrielle et peut améliorer considérablement l'efficacité et la précision du traitement.
| Modèle | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Taille du tableau (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Charge maximale admissible (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Course sur l'axe X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Course de l'axe Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Course sur l'axe Z (mm) | 800 | 700 | 750 |
| rainure en T | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distance de la face d'extrémité de la broche à la table de travail (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distance du centre de la broche à la surface du rail de l'axe Z (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Cône de broche | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Vitesse de broche (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Poids de l'appareil (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modèle | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Taille du tableau (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Charge maximale admissible (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Course sur l'axe X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Course de l'axe Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Course sur l'axe Z (mm) | 900 | 450 | 900 |
| rainure en T | 5-22-165 | — | — |
| Distance de la face d'extrémité de la broche à la table de travail (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distance du centre de la broche à la surface du rail de l'axe Z (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cône de broche | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Vitesse de broche (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| Mouvement rapide X/Y/Z (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Poids de l'appareil (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
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