
Horizontales Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum
Im Bereich der industriellen Automatisierung sind hohe Präzision und hohe Steifigkeit die zentralen Anforderungen für eine effiziente Bearbeitung. Unter ihnen ist die Kreuzschlittenstruktur aufgrund ihrer ausgereiften und stabilen Konstruktion weit verbreitet und wird häufig verwendet, um das Ziel einer hohen Steifigkeit, schnellen Bewegung und starken Stabilität zu erreichen und gleichzeitig die Steifigkeit des Tisches durch Verbreiterung der Basis und des Gleitsattels zu verbessern. und Gewährleistung der Steifigkeit des Tisches durch gleichmäßiges Sperren der Komponentenkraft.
Die Verbreiterung der Basis und des Gleitsattels ist ein wirksames Mittel, um die Steifigkeit des Tisches zu verbessern. Durch die Vergrößerung der Basisbreite kann die Auflagefläche des Tisches vergrößert und somit die Steifigkeit und Stabilität des Tisches verbessert werden. Die Funktion des Gleitsattels besteht darin, die Verriegelungsleistung des Tisches durch Erhöhung des Reibungskoeffizienten zu verbessern, um Vibrationen und Fehler während der Bewegung zu reduzieren. Je nach Bedarf kann die passende Basis- und Gleitsattelgröße ausgewählt werden, um die beste Stützwirkung zu erzielen.
Die gleichmäßige Verriegelungskraft des Tisches ist ein wichtiger Faktor, um die Steifigkeit des Tisches sicherzustellen. In der praktischen Anwendung können wir hochpräzise und hochsteife Verriegelungsmechanismen verwenden, um die Verriegelung des Tisches zu realisieren.
Durch die Verwendung einer ausgereiften und stabilen Kreuzschlittenstruktur in Kombination mit dem optimierten Design der verbreiterten Basis und des Gleitsattels sowie der gleichmäßigen Verriegelungskraft des Tisches können wir das Ziel einer hohen Steifigkeit, schnellen Bewegung und starken Stabilität erreichen. Diese Struktur bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der industriellen Automatisierung und kann die Verarbeitungseffizienz und -genauigkeit erheblich verbessern.
| Modell | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Tischgröße (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Zulässige Höchstlast (kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| X-Achsen-Verfahrweg (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Verfahrweg der Y-Achse (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Verfahrweg der Z-Achse (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-Nut | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Abstand von der Spindelstirnfläche zum Arbeitstisch (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Abstand von der Spindelmitte zur Z-Achsen-Schienenoberfläche (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Spindelkegel | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z-Schnellbewegung (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Maschinengewicht (kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modell | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Tischgröße (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Zulässige Höchstlast (kg) | 1600 | 600 | 950 |
| X-Achsen-Verfahrweg (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Verfahrweg der Y-Achse (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Verfahrweg der Z-Achse (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-Nut | 5-22-165 | — | — |
| Abstand von der Spindelstirnfläche zum Arbeitstisch (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Abstand von der Spindelmitte zur Z-Achsen-Schienenoberfläche (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Spindelkegel | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z-Schnellbewegung (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Maschinengewicht (kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
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