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    ABB VC98043-A7001-L1POWERBOARD

    簡要描述:ABB VC98043-A7001-L1POWERBOARD
    可配置高精度模架,模具、模架更換方便;上沖頭有延緩回程裝置,脫模時可避免壓坯開裂,采用拉下式模架,可用于壓制復雜形狀、密度均勻、高精度的壓坯;同時還配置有自動送粉、反射式光電保護、超負荷顯示和粉末單重控制等裝置。

    • 產品型號:
    • 廠商性質:經銷商
    • 更新時間:2025-02-13
    • 訪  問  量:98
    詳情介紹
    制作工藝其他輸出信號其他

    ABB VC98043-A7001-L1POWERBOARD

    ABB VC98043-A7001-L1POWERBOARD

     廈門元航機械有限公司-黎 T:173   0601    8800

    粉末壓制工具可分為兩種不同的系統,一種是在采用簡單動作粉末壓制壓力機上配置多動作模架和壓模;另一種是在多動作粉末壓制壓力機上配置簡單壓模。前者,可以壓制沿高度方向具有3個以上臺階且密度較高和精度高的粉末壓坯,壓坯的精度主要受到模架和壓模本身的影響,脫模時,壓坯的各臺階都可以由有關模沖支撐著,直到壓坯脫出陰模為止,這使壓坯的薄弱截面被損坯的危險性大大減小;后者,通??梢越洕貕褐蒲馗叨确较?個臺階且密度較低和中等的壓坯,壓坯在壓制方向的精度直接受到整個壓力機可能產生的彈性運動的影響。從壓力機和壓模的制造來說,前者只需要簡單動作的壓力機,雖然壓模結構較復雜,但可設計多動作的通用模架和通用模具零件,每臺壓力機可配置幾套通用模架;后者壓模結構簡單,但需結構復雜的多動作壓力機。中國主要采用第1種粉末壓制工具系統。 即肘節式壓力機。在滑塊驅動上使用肘節的結構,閉式雙點肘節式多連桿高效伺服壓力機滑塊的導向性能直接決定了機床的幾何精度,因此導軌結構、制造精度以及耐磨性、抗疲勞性對高速精密壓力機的性能至關重要。

    ABB VC98043-A7001-L1 POWERBOARD
    ABB C98043-A7009 MEMORYBOARD
    ABB 6SE6430-2UD31-1CA0 變頻器
    ABB 6ES7134--OHF01-OXBO 輸入模塊
    ABB 6ES7135-0HF01-OXBO 輸入模塊
    ABB 6ES7133--OBNO1-OXBO 模塊 
    ABB 6ES7193--0CB10-0XAO 模塊底座 
    ABB 6ES7193-0CD40-0XAO 模塊底座 
    ABB 6SY7000-0AC37 IGBT

    機械壓力機也稱“沖床”,是金屬沖壓成型等制作工藝中的基礎機床,一般均通過飛輪圓周運動產生儲備能量進行釋放,由曲線運動轉化為直線運動產生滑塊的壓力,對所需產品進行做功作業。機械壓力機廣泛應用于汽車、家電、IT電子、文具、儀器儀表、等重要工業領域。伴隨經濟的一體化發展,市場競爭日趨激烈,能快速適應市場變化的多品種小批量生產和大批量定制生產形式逐漸替代了傳統的單品種大批量生產形式,成為工業產品的主導生產形式,突出表現為工業產品的種類日趨多樣,形狀日趨復雜,而這就對相關加工設備的工藝適應性、加工精度、加工質量、生產效率、自動化程度等多個方面提出了更高的要求

    ABB 6ES7216-2AD23-0XB8 PLC
    ABB 6ES7321-1BH02-0AA0 DI模塊
    ABB 6ES7322-1BH01-0AA0 DO模塊 
    ABB 6ES7332-5HF00-0AB0 AI模塊 
    ABB 231-7PB22-0XA8 PLC拓展模塊 
    ABB 231-0HC22-0XA8 PLC拓展模塊 
    ABB 6GK1571-0BA00-0AA01.5m 編程數據線 
    ABB INFINEONFZ2400RI17HE4__B IGBT模塊 

     近年來,研究開發出能夠滿足上述要求的,能夠高精度加工復合材料、難加工材料,具有可進行復合加工功能的新型結構的高效伺服壓力機越來越受到重視。相對于傳統壓力機,伺服壓力機取消了飛輪、離合器、制動器等耗能部件,簡化了機械傳動機構,提高了系統的可控性,降低了能量損耗,極大地改善了工人的工作環境。通過與現代控制技術、傳感技術等相關技術的融合,實現了機床工作模式的自由選擇和滑塊輸出特性的自由調節,大幅度提高了成型件的加工精度、加工效率和加工質量,有效地解決了傳統機械壓力機及其生產線在現代化生產中面臨的種種問題,為難成型材料成型和復雜零件的成型加工提供了新的解決方案。普通伺服壓力機由于取消了飛輪,在經過一般性的減速和擴扭矩后,電機所需功率仍然龐大,能耗較大。工作壓力主要靠電機的瞬時扭矩產生,因而驅動電機容量較普通壓力機要大得多,再加上控制系統復雜,導致設備造價高,這就成為伺服壓力機推廣應用的一大障礙。所以,在不采用價格昂貴的大容量驅動電機的情況下,具有良好增力功能的傳動系統的創新設計成為伺服機械壓力機開發的關鍵技術問題之一。由機械研制的“閉式雙點肘節式多連桿高效伺服壓力機”應用交流伺服驅動技術,輔以計算機控制技術,將傳統的曲柄連桿式壓力機改變成智能節能型的肘桿式多連桿偏心齒輪式壓力機,在伺服電機不變速的情況下就能使滑塊在空行程中快速運動,在接近下死點做功時慢速運動的特性,加上肘節機構的特性就具備了增大扭矩的能力。。

    DODGE BASE/066231/P4B-SD-215軸承 美國
    DODGE BASE/066268/p4b-sd-215e軸承 美國
    DODGE BASE/066235/p4b-sd-307軸承 美國
    DODGE BASE/066272/ P4B-SD-307E軸承 美國
    DODGE BASE/069473/P2B-IP-211L 軸承 美國
    DODGE BASE/069501/軸承 美國

     SPIN-ON FILTERARIELA-0661
    FIRST STAGE EXHAUST ASSEMBLYARIELB-5735-N
    VALVE ASSY.ARIELB-5730-N
    DISCHARGE VALVEARIELB-3492-HH
    SUCTION VALVEARIELB-3491-JJ
    DISCHARGE VALVEARIELB-3712-GG
    SUCTION VALVEARIELB-4087-FF
    CONCENTRIC VALVEARIELB-1788-E

    同時,由于寧波博信機械研制的雙點壓力機采用雙獨立伺服電機和獨立同步帶傳動結合偏心齒輪及多連桿肘節式傳動機構,通過線性光柵尺的閉環反饋控制進行智能分配調整,始終保證下死點精度在微米級變化,保證壓力機的閉合高度在生產過程中的精度更加穩定,因此具備了高速度、高精度、大負載運轉、智能化、柔性化等特點,也實現了自動化、工業4.0、可遠程控制、監視等優點閉式雙點肘節式多連桿高效伺服壓力機滑塊的導向性能直接決定了機床的幾何精度,因此導軌結構、制造精度以及耐磨性、抗疲勞性對高速精密壓力機的性能至關重要。由于壓力機傳動系統采用左右獨立動力源對稱方式運行,通過電控系統可以做到兩邊相對的*同步運行。本項目采用自主設計、研發的一種光柵檢驗裝置,在機身滑塊的兩側對稱布置,通過光柵檢驗裝置可以檢驗傳動系統中兩個相對獨立運行的電控系統的運行狀態,并反饋給控制系統,還可以用來檢驗機身滑塊左右平衡運行狀態以及校驗機身滑塊靜止的左右平衡。

     美國威創Viatran 壓力傳感器 5093BPS 
    美國威創Viatran 壓力傳感器 5705BPSX1052
    美國威創Viatran 壓力傳感器 5093BQS 
    美國威創Viatran 壓力傳感器 5093BMST85
    美國威創Viatran 壓力傳感器 423BFSX1413
    美國威創Viatran 壓力傳感器 520BQS
    美國威創Viatran 壓力傳感器 510BPSNK

     Badger Meter伺服電機控制閥1/2"NPT,1.4539,HH500,230 VAC
    Badger Meter伺服電機控制閥3/4NPT,1.4539,230VAC(50/60Hz)
    BadgerMeter伺服電機控制閥3/4NPT 1.4539 HH500
    Badger Meter 伺服電機控制閥3/4" NPT 1.4539
    Badger Meter伺服電機控制閥3/4NPT-1.4539

     在設計肘節式多連桿高效伺服壓力機的伺服電機時,需要使電機在高速運行下具有良好的動態特性、穩定性并具備快速啟停、快速冷卻等功能。因此,需要針對不同的轉子位置,對電機的磁場分布進行研究,以獲得準確的電機性能參數;需要對電機齒槽力以及轉矩脈動進行化設計,達到節能及提高電機可靠性的目的;需要對伺服電機進行熱分析,結合熱分析結果進行電機冷卻設計與優化;需要研究電機的溫度場分布規律以及電機結構、參數等對電機溫度分布的影響規律。通過機械結構來放大伺服電機扭矩,以達到伺服電機小型化的目的。兩臺伺服電機聯合作業,偏心齒輪機構在減速的情況下使伺服電機的回轉力(扭矩)增大,這個扭矩又被偏心齒輪、六連桿和雙點肘節式放大,再來驅動滑塊。因此,閉式雙點肘節式多連桿高效伺服壓力機各個軸必須保持精確同步,以滿足加工精密工件的要求。所以雙電機同步控制技術成為了問題的關鍵,需從雙電機同步控制系統硬件配置和系統控制原理兩方面達到匹配來實現。

     

     

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