Cette section donne un aperçu des servomoteurs linéaires ainsi que de leurs applications et principes. Nous vous invitons également à consulter la liste des 7 fabricants de servomoteurs linéaires ainsi que leur classement.
Table des matières
Les servomoteurs linéaires sont des moteurs électriques qui n'ont pas d'arbre rotatif intégré et qui sont capables d'effectuer des mouvements linéaires pour être utilisés dans des servomécanismes utilisés dans la commande de machines.
Alors que la plupart des moteurs ont un mouvement de type rotatif, les moteurs linéaires ont généralement un mouvement de type linéaire. Les moteurs linéaires sont eux-mêmes des dispositifs d'entraînement et de propulsion, bien connus des voitures à moteur linéaire, notamment. Les servomoteurs sont des moteurs utilisés pour contrôler la position ou la vitesse, entre autres, dans les servomécanismes.
Jusqu'à récemment, les servomoteurs rotatifs ont été le pilier des systèmes de mouvement linéaire dans les machines industrielles et les instruments de mesure, mais ces dernières années, les servomoteurs linéaires, qui fonctionnent sous l'action du flux magnétique généré par des aimants permanents et du courant circulant dans une bobine (règle de gauche de Fleming), ont attiré l'attention.
Les servomoteurs linéaires sont employés dans diverses utilisations, en particulier, en fonction de leur taille.
Utilisés dans des équipements de type bureau. Principalement utilisés pour l'observation de produits industriels et d'applications biologiques ou liées à la biologie. Dans les domaines où l'on a besoin d'images de plus en plus haute résolution et de leur traitement, les servomoteurs doivent avoir un haut degré de résolution.
Cette taille est la plus courante et est largement utilisée dans les domaines où une poussée élevée, une grande précision et une vitesse élevée sont nécessaires, tels que le positionnement et les pièces mobiles dans les machines-outils et les équipements à semi-conducteurs.
Utilisé dans d'autres machines spéciales nécessitant une poussée d'accélération importante.
Le mouvement linéaire d'un servomoteur linéaire repose sur le principe selon lequel un moteur linéaire, constitué d'un arbre avec un aimant sur son axe et d'un mobile contenant une bobine, génère une poussée sous l'action du courant circulant dans la bobine et du flux magnétique généré par l'aimant permanent, c'est-à-dire la règle de gauche de Fleming.
L'arbre est généralement un tuyau en acier inoxydable, rempli d'aimants à intervalles égaux, et le moteur est constitué d'une bobine triphasée enroulée autour de l'arbre. Le moteur n'entre pas en contact avec l'arbre, son incorporation n'a pas d'effet sur la poussée elle-même et le montage est simple. Ils fonctionnent en générant une poussée par l'action du flux magnétique inductif produit par les aimants permanents et le courant circulant dans les bobines.
Les moteurs à arbre se caractérisent par un positionnement de haute précision lorsque des échelles linéaires de haute précision sont utilisées, par l'absence de jeu et par la quasi-absence de cogging en raison de l'absence de noyau. Il convient de noter que le cogging désigne la vibration fine de l'attraction magnétique entre l'arbre et le moteur en son sein, qui dépend de l'angle de rotation.
Comme il n'y a pas de vis, d'écrous ou d'autres structures mécaniques à l'intérieur, il lui est possible de se déplacer à grande vitesse. Bien que la précision du mouvement soit excellente, la rigidité est faible car les côtés fixe et mobile ne sont pas en contact l'un avec l'autre, ce qui rend le système inadapté à la coupe intensive où la résistance est élevée. Ils sont utilisés dans les équipements servant à traiter les composants électroniques tels que les semi-conducteurs et les composants médicaux. Leur taille compacte et leur structure simple sont des avantages lorsqu'ils sont intégrés dans un équipement.
Les machines industrielles performantes d'aujourd'hui exigent à la fois un usinage de haute précision et des vitesses d'usinage élevées. Avant la commercialisation des servomoteurs linéaires, les actionneurs linéaires utilisaient une combinaison d'un moteur rotatif et d'une vis à billes avec roulements comme composant pour convertir la puissance rotative en puissance linéaire.
Avec les méthodes conventionnelles, il est techniquement difficile d'obtenir à la fois une plus grande précision et des vitesses de fonctionnement plus élevées, et la maintenance tend à être plus fréquente. Les servomoteurs linéaires, en revanche, sont sans contact et présentent de nombreux avantages : ils excellent dans les opérations à grande vitesse, leur précision de positionnement peut être facilement augmentée jusqu'à un degré élevé de précision et ils ne nécessitent pas d'entretien.
Les défis liés à l'application des servomoteurs linéaires aux machines-outils résident dans leur densité de puissance et leur contrôlabilité. Par rapport aux moteurs rotatifs et aux vis à billes conventionnels, il est plus difficile de contrôler le mouvement, et un haut niveau de technologie est nécessaire pour garantir une densité de sortie élevée.
Les innovations technologiques récentes des fabricants ont permis de relever ces défis, et les servomoteurs linéaires sont progressivement de plus en plus utilisés dans les machines-outils et les équipements industriels.
*Y compris certains distributeurs, etc.
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Siemens est un fabricant, fournisseur et prestataire de services dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et de la santé fondé en 1847 et dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne. L’entreprise opère dans divers domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'automatisation industrielle, les soins de santé ainsi que les technologies numériques. Siemens dessert de nombreux secteurs et industries à travers le monde et compte des bureaux et des sites dans de nombreux pays.
Usocome est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions d'entraînement électromécanique fondé en 1957 et dont le siège social se situe à Pompey, en France. L’entreprise dessert principalement les secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'agroalimentaire. Les principaux produits commercialisés par Usocome comprennent des moteurs électriques, des réducteurs de vitesse, des variateurs de fréquence ainsi que des solutions d'entraînement sur mesure. L'entreprise dessert de nombreux pays à travers le monde et possède plusieurs certifications, dont ISO 9001 et ISO 14001.
Faulhaber est un fournisseur Allemand de technologie d'entraînement miniature et micro fonde en 1947 et basé à Schonaich en Allemagne. L’entreprise est reconnue pour l’invention du micro moteur électrique qui a par la suite ouvert la voie à de nouveaux domaines d'application pour les petits moteurs électriques. Faulhaber fabrique une large gamme de produits comprenant des petits moteurs à courant continu et des micro-entraînements, des engrenages de précision, des broches pour entraînements linéaires, de l'électronique ainsi que d'autres accessoires.
Yaskawa est un fabricant de systèmes d'automatisation industrielle fondé en 1915 et basé à Kitakyushu, au Japon. L’entreprise opère principalement dans la fabrication de robots industriels, d'entraînements électriques, d'automatismes et de solutions d'automatisation pour divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'énergie et l'industrie manufacturière. Yaskawa dessert des clients dans de nombreux pays à travers le monde, avec une présence internationale via ses bureaux, son pole recherche et développement ainsi que ses sites de production.
Classement en France
Méthode de dérivationClassement | Entreprise | Cliquez sur Partager |
---|---|---|
1 | SEW USOCOME | 16.7% |
2 | Mitsubishi Electric Corporation | 16.7% |
3 | ETEL S.A. | 16.7% |
4 | NTI AG LinMot | 16.7% |
5 | Siemens France | 16.7% |
6 | faulhaber | 16.7% |
Classement global
Méthode de dérivationClassement | Entreprise | Cliquez sur Partager |
---|---|---|
1 | SEW USOCOME | 16.7% |
2 | Mitsubishi Electric Corporation | 16.7% |
3 | ETEL S.A. | 16.7% |
4 | NTI AG LinMot | 16.7% |
5 | Siemens France | 16.7% |
6 | faulhaber | 16.7% |
Méthode de dérivation
Le classement est calculé sur la base de la part de clics. La part de clics est définie comme le nombre total de clics pour toutes les entreprises au cours de la période divisé par le nombre de clics pour chaque entreprise.Nombre d'employés
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