Finden Sie schnell linearführung mit spindel für Ihr Unternehmen: 14 Ergebnisse

Linearmodule

Linearmodule

Die LIN-Module sind Zahnriemengetriebene Positioniersysteme, die Linearbewegungen mit programmierbaren Wegen und Geschwindigkeiten ausführen können. Kurzbeschreibung: Die LIN-Module sind Zahnriemengetriebene Positioniersysteme, die Linearbewegungen mit programmierbaren Wegen und Geschwindigkeiten ausführen können. Innerhalb der Alu-Körper verlaufen Kugelumlaufführungen. Durch die Kombination mehrerer LIN-Module können mehrachsige Robotersysteme flexibel an unterschiedliche Aufgaben angepasst aufgebaut werden. Es stehen Baugrößen für Belastungen von 1 kg bis über 400 kg zur Verfügung. Je nach Anforderung können die Einheiten ohne Motor und Getriebe, mit Schrittmotor (SM) oder mit EC-Motor (EC) geliefert werden. Für die Varianten mit Motor sind Steuerungen vorbereitet. Verfügbare Ausführungen: • Einzelachsen, Synchronachsen, oder Stützachsen • Mit Antriebswelle nach Kundenvorgabe • Mit Getriebe-/Motorflansch nach Kundenvorgabe • Inkl. Planetengetriebe und Schritt-, bzw. Servomotor (gebremst/ungebremst) • Variable Schlittenplattenlänge • Variable Hublänge (Standardhublänge bis 5000mm) • Rostarme Ausführung möglich • Inkl. Befestigungsmaterial • Inkl. Sensorik (mechanische oder induktive Näherungsschalter) • Wartungsarme Ausführung Anwendungsbereiche: Der Einsatzbereich von Linearmodulen liegt hauptsächlich im Sondermaschinenbau. Egal ob es sich um einfache Zuführ-, Bestückungs- und Entnahmemaschinen, oder um eine komplette modulare Fertigungsstraße handelt. Linearmodule wurden bereits für all diese Zwecke eingesetzt.
Spindeln für den Maschinenbau, Spindel-Speeder, Mechanische Schnelllaufspindeln,

Spindeln für den Maschinenbau, Spindel-Speeder, Mechanische Schnelllaufspindeln,

NIKKEN bietet ein breites Sortiment von Lösungen und Fähigkeiten zur Optimierung und Erhöhung der Spindeldrehzahl Ihrer Werkzeugmaschine. Warum auch in eine oft sehr kostspielige Hochgeschwindigkeitsspindel mit beschränktem Drehmoment investieren, wenn Sie stattdessen eines unserer Produkte in die Spindel einsetzen können, sobald Sie für Ihr Schneidwerkzeug oder Ihr Verfahren verbesserte Fähigkeiten benötigen? Mechanische Schnelllaufspindeln: Wir bieten zwei Sortimente mechanischer Schnelllaufspindeln mit Planetengetriebe für eine große Bandbreite verschiedener Spindelverbindungen und Schaftdurchmesser an. NIKKEN fertigt seine eigenen und äußerst zuverlässigen NX- und PX-Schnelllaufspindeln, die Ausgabegeschwindigkeiten ab 20.000 U/min bis zu 40.000 U/min (für Werkzeugschäfte zwischen 1,75 mm bis 16 mm) bieten. Wir bieten weiterhin die AX5-Lösung unseres Fertigungspartners Alberti SRL an. Diese Einheit bietet bis zu 25.000 U/min und einen einzigartigen Schaft, der nicht nur eine exklusive Düsenanordnung zum Leiten von Kühlmittel zur Schneidkante bietet, sondern auch den Schaft während der Nutzung kühlt! TurboDrill/TurboFlex: Weitere Optionen unseres Fertigungspartners Alberti SRL sind ihre TurboDrill-Schnelllaufspindeln und TurboFlex-Winkelköpfe. Diese Lösungen sind druckluftgetrieben und bieten eine Hochgeschwindigkeitsrotation des Schneidwerkzeugs für kleine Durchmesser oder Feinbohr-, Fräs- oder Gravierverfahren. Die Einheiten selbst bauen auf verschiedenen Luftmotoren des japanischen Herstellers NSK auf, der erstklassige Rundlaufgenauigkeiten und Geschwindigkeiten von 20.000 U/min bis zu sagenhaften 60.000 U/min bietet (abhängig von Kopfgröße und Luftmotor - die Ausgabegeschwindigkeit ist feststehend, nicht variabel). TurboFlex ist für Werkzeugmaschinen mit Winkelpositionierungsoption an der Hauptspindel auch mit einer automatischen Index- und Positionierungsfunktion erhältlich. SlimLine: Slim Line ist eine von unserem Fertigungspartner Alberti SRL angebotene Drittlösung. Slim Line steigert, ebenso wie unsere mechanischen Schnelllaufspindeln, die Rotationsgeschwindigkeit des Schneidwerkzeugs durch Nutzung der Antriebskraft der Maschinenspindel. Auf Grundlage ähnlicher NSK-Spindeln wie beim TurboDrill-Programm reichen die möglichen Geschwindigkeiten von etwas unter 6.000 U/min bis zu 15.000 U/min (abhängig von Kopfgröße und Motor - die Abtriebsdrehzahl ist variabel und beruht auf Antriebsdrehzahl und Übersetzungsverhältnis). Leonardo-System: Die letzte Lösung zur Optimierung der Spindelgeschwindigkeit heißt Leonardo. Auch das Leonardo-System wurde von Alberti SRL entwickelt und ist effektiv ein digitaler Direktantriebsmotor für die Werkzeugmaschinenspindel. Ausgangsgeschwindigkeit und Drehmoment sind stufenlos variabel, und das System bietet eine hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit für jedes Verfahren mit kleinem Durchmesser oder hohnen Präzisionsanforderungen. Mit einer Kapazität für Werkzeugschäfte mit bis zu 6 mm und einer maximalen Drehgeschwindigkeit an der Ausgangsspindel von bis zu 60.000 U/min nimmt diese Lösung Ihrer Maschinenspindel alle Arbeit ab! Der Schnelltrieb wird von einer elektronischen Steuereinheit gesteuert, die während eines Werkzeugwechsels mit einem innovativen Führungs-/Stopperblocksystem in den Kopf eingreift und den Stromkreis einfach und effektiv schließt.
Linearsysteme

Linearsysteme

Bei Ihrer ghv finden Sie das richtige Achssystem – ob für sehr hohe Geschwindigkeiten, für hohe Positionier- und Wiederholungsgenauigkeit oder bei beschränkten Platzgegebenheiten. In unserer Produktauswahl bieten wir zahlreiche Komponenten, die die Lösung Ihrer individuellen Aufgabenstellung in der Lineartechnik ermöglichen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Beratung und Auslegung des für Sie passenden Linearsystems. Unten stehen Ihnen Kataloge zum Download zur Verfügung, in denen Sie sich einen ersten Überblick über unser Produktportfolio verschaffen können. Im Anforderungsbereich für sehr hohe Geschwindigkeiten von bis zu 10 m/s eignen sich unsere Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Für sehr hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeiten von bis zu +/- 0,01 mm bieten wir Lineareinheiten mit Präzisions-Kugelgewindetrieb. Bei beschränkten Platzgegebenheiten bieten unsere Kompaktschlittensysteme mit integriertem Antrieb die perfekte Lösung für Anwendungen auf kleinstem Raum.
Lineareinheiten und Linearachsen

Lineareinheiten und Linearachsen

Lineareinheiten mit Spindelantrieb, Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb, Kreuztisch und Zubehör. Sprechen Sie uns an! Lineareinheiten von isel werden in vielen Bereichen eingesetzt. Unsere Spezialität liegt im Bereich Maschinenbau und Automation. Alle Bauteile werden von der isel Germany AG in Deutschland gefertigt unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Die Vorteile der Lineareinheiten: - Höchste Flexibilität durch individuelle Konfiguration, - Zeitersparnis durch steckerfertige Lösungen, - maßgefertigte Linearsysteme aus einer Hand, - weniger Schmutz durch geschlossene Systeme BERATUNG Nach einer fundierten technischen Beratung stellen wir ein für Sie optimales Angebot zusammen. Vom Anwender für den Anwender Kontaktieren Sie jetzt unser Vertriebsteam per Telefon oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne beraten wir Sie! Tel. 0892101390 E-Mail: info@tbm-muenchen.de
Riemengetriebene Schleifspindel

Riemengetriebene Schleifspindel

Riemengetriebene Schleifspindel zum Außen- und Innenrundschleifen; mit variabler Werkzeugaufnahme Die riemengetriebenen Schleifspindel eignen sich für das Außen- und Innen-Rundschleifen auf Schleifmaschinen. Unsere Schleifspindeln sind standmäßig mit Fettdauerschmierung versehen. Wir können sehr flexibel auf ihre individuelle Wünsche/Anforderungen eingehen. Die Schleifspindeln mit verschiedenen Werkzeugaufnahmen ausgeführt sein. HSK, Innenkegel, Außenkegel oder eine individuelle Aufnahme kann in die Spineln integriert werden. Unsere Qualitätsspindeln zeichnen sich aus durch -radiale und axiale spielfreie Lagerung -wartungsfreie Fettdauerschmierung -funktionelle Labyrinthabdichtung -hohe Standfestigkeit -optimalen Rundlauf bei hoher Laufruhe
Lineale und technische Messmittel

Lineale und technische Messmittel

Mit jahrelanger Erfahrung und einer breiten Palette an Produktionsverfahren entwickeln wir Produkte, die durch hohe Druck-Qualität, Funktion und Präzision begeistern. Lineale und technische Messmittel. Lineale in vielen Formen, Farben und Funktionen.
Optisches Präzisions-Mikrometer

Optisches Präzisions-Mikrometer

Die optoCONTROL 2520 Laser-Mikrometer werden für dimensionelle Messungen in Produktion und Qualitätsüberwachung in der Fertigungslinie eingesetzt. Die optischen Mikrometer optoCONTROL 2520 werden für dimensionelle Messungen in Produktion und Qualitätsüberwachung in der Fertigungslinie eingesetzt und messen sowohl Endlosmaterial als auch Stückgut. Dabei werden Größen wie Durchmesser, Spalt, Höhe, Position und Segmente mit hoher Genauigkeit erfasst. + Messung von bis zu 8 Segmenten zeitgleich + Messung von bis zu 16 Kanten zeitgleich + Kleinstes detektierbares Objekt von 100 µm
Feststellanlagen

Feststellanlagen

Wir installieren auf Wunsch eine zugelassene Feststellanlage mit Selbstauslösung im Brandfalle, so dass Durchgangstüren und -Tore während der Betriebszeiten geöffnet bleiben können. Feststellvorrichtung (elektromagnetisch) Branderkennungselement (Wärme- und/oder Rauchmelder) Handauslösemöglichkeit
Schlittenprobenehmer

Schlittenprobenehmer

Der Schlittenprobenehmer wurde speziell für die hohen Ansprüche an Qualität und Genauigkeit der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie gebaut. Durch die stabile Mechanik und den effizienten Mechanismus ist der Probenehmer die erste Wahl beim Thema Kosteneffizienz. Die spezielle Bauart dieses Probenehmers kommt insbesondere in Fallrohren zum Einsatz, wo sich das Produkt auf dem „Schlitten“ ansammeln kann. Für die Probenahmegefäße sind viele verschiedene Varianten denkbar. Auch können bestehende oder bereitgestellte Gefäße verwendet werden. Auch Lösungen mit Endlos-Liner sind möglich. -Probenahme flexibel einstellbar -Automatischer oder manueller Antrieb -Der Probenehmer ragt nur während der Probenahme in den Produktstrom hinein -Verschiedene Schlittengrößen möglich -Durch einstellbare Verweildauer im Produktstrom kann die Probenmenge reguliert werden -Großer Vorteil bei Produkten, die zum Anhaften neigen
SuperFlow-40-800-01 / Pneumatikbalancer

SuperFlow-40-800-01 / Pneumatikbalancer

neuartiger Typ von Pneumatikbalancern • kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seilbalancern, Vakuumschlauchhebern und Kettenzügen Der SuperFlow Pneumatikbalancer ist ein Handhabungsgerät zum Heben, Halten und Bewegen von Lasten. Je nach Baugröße des integrierten Hubzylinders bietet der SuperFlow bis zu 350 kg Traglast. Durch die integrierte Pneumatiksteuerung wird die Last in einen Schwebezustand versetzt und kann mit geringstem Kraftaufwand feinfühlig im Raum bewegt und positioniert werden. Der Bediener führt die schwebende Last am Bedienungshandlauf und kontrolliert selbst die Position und die Geschwindigkeit der Last und das ohne Betätigung von Bedienelementen und mit geringstem Kraftaufwand. Der Pneumatikbalancer SuperFlow besteht aus einem kompakten und gewichtsoptimierten Grundgerät. Aufgrund des geringen Eigengewichts und der Leichtlaufeigenschaften bietet er eine sehr hohe Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit. Durch die redundanten (Bedientasten oben und unten) und höhenverstellbaren Bedienelemente ermöglicht das Gerät eine ergonomische Lastführung in aufrechter und rückenschonender Körperhaltung. Der Bedienungshandlauf erstreckt sich über die gesamte Hubhöhe. Das Grundgerät besteht aus einem pneumatischen Hubzylinder mit integrierter Schwebesteuerung, dem Bedienungshandlauf mit redundanten und höhenverstellbaren Bedienelementen, einem Adapter zur Anbindung an einen Schienenlaufwagen, sowie einem unterseitigen Befestigungsflansch mit pneumatischer Schnittstelle zum Anbringen beliebiger Lastaufnahmemittel. (Pneumatikgreifer, Vakuumsauggreifer, Magnetgreifer, Lasthaken, Lastgabel) Der SuperFlow Pneumatikbalancer kann einfach und schnell in jedes beliebige Schienensystem integriert werden.
Sensoren für Schwingungs- und Drehzahlüberwachung

Sensoren für Schwingungs- und Drehzahlüberwachung

Unwuchttoleranz-Überschreitungen werden sofort erkannt und damit Folgeschäden (z.B. teure Spindelreparaturen) vermieden. Funktionsprinzip: Ein Schwingungssensor (Fühler) wird am Spindelstock platziert. Befestigung wahlweise über Magnetfuß oder angeschraubt. Dieser Sensor erfasst die durch Unwucht entstehende Schwingung. Ein Drehzahlsensor (optisch, magnetisch oder induktiv) erfasst pro Spindelumdrehung einen Impuls und ermittelt die Drehzahl. Mit dem Drehzahlsensor-Signal wird die Unwuchtmessung so gefiltert, dass nur die Spindel-Unwucht gemessen wird. Damit kann das Messergebnis nicht durch Fremdeinflüsse verfälscht werden.
Funktion hydrodynamisches Radialkippsegmentlager

Funktion hydrodynamisches Radialkippsegmentlager

Die Funktion des hydrodynamischen Radialkippsegmentlagers basiert auf dem Zusammenspiel von der geometrischen Abhängigkeit zwischen Wellendurchmesser und dem Krümmungsradius der Radialkippsegmente, der Rotation der Welle und dem zugeführten Schmieröl. Bei dieser Funktionsweise entsteht ein Schmierspalt, der die Reibung zwischen der Welle und dem Lager verringert und gleichzeitig die entstehende Wärme ableitet. Die Radialkippsegmente, die in der Regel aus 4 oder 5 Stücken bestehen, werden in Umfangsrichtung in den Lagergrundkörper eingebracht und mithilfe von Halteschrauben positioniert. Konstruktiv ist zwischen den Segmenten ein Freiraum vorgesehen, der bei den meisten Radialkippsegmentlagern zur Zufuhr und Ableitung von Schmieröl dient.
Mobile 3D-LaserScan-Messtechnik

Mobile 3D-LaserScan-Messtechnik

Hochpräzise, mobile 3D-LaserScan-Vermessung von Prozesskomponenten mit komplexer Geometrie
Induktive Sensoren - Messprinzip und Aufbau

Induktive Sensoren - Messprinzip und Aufbau

Was sind induktive Sensoren? Kurz gefasst: Induktive Sensoren basieren auf elektromagnetischen Prinzipien, um die Anwesenheit von Metallobjekten zu erkennen. Sie bestehen aus einem Schwingkreis, der eine Hochfrequenz erzeugt. Wenn ein metallisches Objekt in die Nähe des Schwingkreises gebracht wird, wird die Schwingungsfrequenz gestört und der Sensor erkennt das Objekt. Berührungslose induktive Sensoren erzeugen um ihre Sensorfläche ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wird von metallischen Objekten beeinflusst und zwar in Abhängigkeit von der Objektgröße, dem Material und dem Abstand zum induktiven Distanzsensor. Der Sensor erfasst diese Änderung und wandelt sie in ein proportionales Ausgangssignal um. Diese Messung findet berührungslos und somit verschleißfrei statt. Im inneren eines induktiven Sensors erzeugt ein Oszillator ein elektromagnetisches Wechselfeld mit Hilfe eines Schwingkreises. Dieses Feld tritt an der aktiven Fläche des Sensors aus. Wenn sich ein metallisches Objekt der aktiven Fläche nähert, entziehen die, in dem Objekt induzierten, Wirbelströme dem Oszillator Energie. Hierdurch entsteht am Oszillatorausgang eine Pegeländerung, die in Abhängigkeit von der Distanz des Objektes das Ausgangssignal beeinflusst und eine induktive lineare Messung ermöglicht. Aufbau von Induktiven Sensoren Was sind die Eigenschaften von induktiven Sensoren? Induktive Sensoren verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, die sie für verschiedene Anwendungen geeignet machen. Einige dieser Eigenschaften sind: Empfindlichkeit: Induktive Sensoren können sehr empfindlich sein und sogar kleine Metallteile erkennen.