Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle

Lieu d'origine Jiangsu, Chine
Nom de marque SUPT
Certification ISO9001-2000,CE
Numéro de modèle VCAR0087-0563-00A
Quantité de commande min ≥1
Prix $120.00/pieces
Détails d'emballage Emballages en carton, etc.
Délai de livraison Généralement 5-7 jours de livraison, rapide 3-5 jours, en vrac à négocier
Conditions de paiement T/T
Capacité d'approvisionnement Négociable
Détails sur le produit
Garantie 3mois-1an taper Moteur cylindrique
Couple Les demandes Construction Aimant permanent
Modèle de produit VCAR0087-0563-00A Fonction de protection Totalement fermé
Vitesse (tr / min) Grande vitesse Force maximale ((N) 87
Pour les véhicules à moteur à combustion 56,3 moteur à courant alternatif ((V) 63,4
Poids du rotor ((kg) 177 Diamètre de redresseur (millimètre) 72
Force continue (N) 17,5
Mettre en évidence

Moteur à bobine vocale à course longue de 56.3mm

,

VCM cylindrique à grande vitesse

,

moteur à bobine vocale optique à grand balayage

Laisser un message
Description de produit

 

Description du produit

 

Le SUPT MOTION VCAR0087-0563-00A est un moteur à bobine vocale cylindrique ultra-longue course avec une poussée maximale de 87 N et une course totale de 56,3 mm.Ce moteur à bobine vocale est spécialement conçu pour les systèmes optiques à large balayage, équipements de positionnement de précision à longue durée de vie et d'équipements de métrologie nécessitant un mouvement linéaire à longue distance sans transmission mécanique.

Ce moteur à bobine vocale fournit une poussée continue de 17,5 N à 25 °C, répondant aux exigences d'un balayage soutenu.La bobine en mouvement pèse 177 g, et le moteur fonctionne à une tension maximale de 63,4 V. Avec des dimensions globales de 72 mm de diamètre du stator et 110 mm de longueur,il convient à l'intégration dans de grandes scènes optiques ou plates-formes de balayage.

Le mouvement linéaire à longue distance, lisse et précis est essentiel dans les lignes de retard optique pour les spectromètres infrarouges à transformation de Fourier (FTIR) ou l'imagerie terahertz.Ce moteur à bobine vocale est équipé d'un entraînement directLa course de 56,3 mm permet des changements significatifs de la longueur du chemin optique.

Ce moteur à bobine vocale cylindrique est également bien adapté aux applications de balayage 3D à grande échelle ou de mesure des coordonnées (CMM),où les sondes doivent parcourir de longues distances tout en maintenant la précisionComparés aux vis à billes ou aux entraînements à courroie, les moteurs à bobine vocale éliminent l'usure et les réactions négatives, améliorant ainsi la stabilité à long terme de l'étalonnage.

 

Les spécifications:

Force maximale: 87 N

Force continue @ 25°C: 17,5 N

Traction totale: 56,3 mm

Voltage maximal: 63,4 V

Constante du champ électromagnétique arrière: 8,1 V/m/s

Poids de la bobine: 177 g

Diamètre du stator: 72 mm

Longueur: 110 mm

 

Paramètres techniques:

 

Modèle de produit Force maximale
(N)
Force continue
à 25°C ((N)
Traction totale
(mm)
Voltage maximal
(V)
Constante du champ électromagnétique arrière
(V/m/s)
Poids de la bobine
Le montant de l'aide
Diamètre du stator (mm) La longueur
(mm)
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 0.88 0.28 6.4 6.9 0.29 3 9.5 17.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 0.73 0.42 1 4.8 0.6 2.7 24 11.2
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 2.55 0.81 12.7 11.6 0.77 .6.6 12.7 24
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 6.2 1.9 3.9 6.6 1.12 7.9 20 17.2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 6.2 2.6 5 15.7 3.57 8.2 25 18.2
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 7.2 2.4 4 7.5 1.88 7 14.2 23
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 7.8 2.5 6.4 9.9 1.5 7.2 19.1 23.8
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 7.1 2.3 12.7 12.8 1.6 11.4 19.1 27
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 11.4 2.1 5 11.8 3 11.2 24 17.2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 10.5 2.9 10 43.8 3.5 20 31 26.8
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 13 3.5 3 16 3.5 12 25 21
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 13 4.2 7.2 26.6 5.72 16.2 26.2 24.7
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. 14 4.5 25 26.5 3.9 35 25.4 44.2
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. 15 6.5 6.2 26.2 9.75 14.8 33 25.6
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 22 6.6 9.8 24.7 5.8 20 34.1 35
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. 22 11.4 44.8 14.3 4 52 48 75.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 25.3 8 63 50.6 5 68 31.8 83.1
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 29.4 4.73 15 40.5 7.4 27 30 31
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 32 8.9 5 29.3 7.1 48 40 41.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 33 8 9.9 24.3 5.87 23.5 36 26.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 33 13.5 22.4 26.7 6.8 69 58 72
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 35 11 9 26.4 9 33 25.4 44.3
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 35 15.6 10.5 11.9 5 91 50 67
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 44 16.3 4 18.3 8.9 46.5 53 21.2
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 44.1 17.7 5.9 14.3 8 43 46 22
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 44 13.7 7.5 16.8 7.6 38.6 31.1 35.9
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 44 11.7 24.9 44.9 8.88 65.9 38.1 51.3
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 70 27.3 14.9 26.9 17.7 79 43 53.7
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce 75 30 20 26.2 15.2 65 70 38.7
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 80 35 12.9 27.7 18 149 49 53.8
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 87 21.67 6.2 34.5 12.7 45.2 43.1 34.9
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 87 17.5 56.3 63.4 8.1 177 72 110
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 105 35.4 16.1 20.1 11.5 150 60.4 40.4
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 110 37.4 38 23.2 9 150 60.4 60.4
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 113 35 8.9 31 17.5 125 73 27.5
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 115 30.1 6.5 35 17.3 52 40 58
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 130 40 31 30.4 20.5 280 75.6 56.5
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. 140 42.2 15 33.4 26.6 80 53 53.7
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. 210 66.2 25.4 56.6 28 230 43.7 111.8
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. 262 111 11.2 35.1 41 285 71 64
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. 262 112 24.9 28.2 26 785 66 109.1
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 294 56.8 49.8 114 24.5 685 93 136.9
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 436 147.6 18.7 40.7 40.7 648 80.4 91
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 436 167 25 31.6 37.2 775 78.4 110
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. 436 142.6 37.3 38 29.8 1050 76 163
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 980 605 24.9 41.5 104 1426 126 134.5
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 1351 376.8 31 73.5 68 1071 110 143.7
 


Applications:

1Scanner par spectromètre FTIR

 

2.Terahertz lignes optiques de retard

 

3Scanner 3D en grand format

 

4.Machines de mesure de coordonnées (CMM)

 

5.Posicionnement de précision à longue distance

 

 

Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 0

 

Nos services

 Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés

Un service après-vente satisfaisant

 

Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 1

 

Emballage et expédition

 Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 2Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 3

Informations sur la société

 Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 4Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 5

  

Certifications

 

Moteur à bobine de voix cylindrique à ultra-longue course à haute vitesse 56,3 mm pour l'optique à balayage à grande échelle 6

 

 

 

 

                                              Nous apprécions pour votre travail!!