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LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=40, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=40, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=50, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=50, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=30, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=30, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=50, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=50, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=40, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=40, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
MLZ2

MLZ2

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor 105N, 210N Maximale Geschwindigkeit 9m/s Maximale Beschleunigung: 203m/s2
MLL5

MLL5

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor 400N,800N,1000N,200N Maximale Geschwindigkeit: 3m/s Maximale Beschleunigung: 127m/s2
MLE7

MLE7

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor: 1600N, 2000N, 4000N Maximale Geschwindigkeit: 4m/s Maximale Beschleunigung: 186m/s2
MLU3

MLU3

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor 100N,200N,300N,400N Maximale Geschwindigkeit: 9m/s Maximale Beschleunigung: 200m/s2
MCE3

MCE3

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor 100N Maximale Geschwindigkeit: 9m/s Maxmale Beschleunigung: 71 m/s2
MLE5

MLE5

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor 400N,800N, 1000N, 1200N, 1600N Maximale Geschwindigkeit: 6m/s Maximale Beschleunigung: 114m/s2
CLLT / CLLK mit Rollenführung und Spindelantrieb

CLLT / CLLK mit Rollenführung und Spindelantrieb

Mechanische Lineareinheit im Curved Design mit Rollenführung und Spindelantrieb. Der Führungskörper besteht aus einem Aluminiumprofil mit elegant abgerundeter Außenseite. Der Führungsschlitten wird über eine rotierende Gewindespindel mit zugeordneter Leitmutter verfahren. Um einen ungehinderten Gleichlauf zu gewährleisten, verfahren die Spindelmuttern über ein Rollenführungssystem entlang der Profilachsen. Die in das Profil integrierten zusätzlichen Nuten vereinfachen die optionale Einpassung verschiedenster Seitenrahmenverkleidungen aus Glas, Plexiglas, Aluminium oder Verbundwerkstoffen Antrieb: Spindelantrieb, wahlweise Kugelgewinde- oder Trapezgewindespindel Baugröße: Baugröße: 60 Einbaulage: Einbaulage beliebig, max. Länge an einem Stück 6.000mm Spindel: Kugelgewinde- oder Trapezgewindespindel
EH Hubachse

EH Hubachse

Mechanische Lineareinheit mit Hubzylinder und Spindelantrieb. Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Bewegung des Druckrohres umgewandelt. Durch das Kolbenstangenprinzip können axial hohe Kräfte bei z.B. Regel- und Dosieranwendungen realisiert werden. Für Anwendungen mit stark korrosiven Medien oder in extremen klimatischen Verhältnissen lassen sich die Zylinder mit Kolbenstangen in der jeweils erforderlichen Stahlgüte ausstatten, um die dauerhafte Funktionalität auch unter erschwerten Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. EHTXex ist zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in folgenden explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. 2014/34/EU (ATEX) II 2G Ex h IIB T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C Antrieb: Spindelantrieb, wahlweise mit Kugelgewinde- oder Trapezgewindespindel Baugrößen: Baugrößen: 80 Einbaulage: Einbaulage beliebig Befestigung: Befestigung über T-Nuten und Montagesätze
HDLS – Schwerlast Lineareinheit mit Zahnriemenantrieb

HDLS – Schwerlast Lineareinheit mit Zahnriemenantrieb

Die Hochleistungsachse konzipiert für schwere Lasten in den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. HepcoMotions Hochleistungsachse wurde für die Handhabung schwerer Lasten in den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen bei minimalem Wartungsaufwand konzipiert. Das System wird häufig in der Automobilindustrie eingesetzt, wo zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr gewährleistet werden muss, oder auch als Teil von Hochleistungs-Achsportalen. • Das robuste Profil bietet Portalfunktion als Teil der Struktur – ohne zusätzliche Unterstützung. • Hohe Antriebskräfte ideal für Automobilindustrie oder andere Anwendungen, bei denen schwere Lasten bewegt werden. • Umfangreiche Auswahl an stahlverstärkten Riemen – ideal zum Anheben schwerer Lasten. • Durch den Einsatz unserer hoch belastbaren HDS2 doppelreihigen V-Nut-Lager wird gegenüber Kugelumlaufsystemen verbesserte Leistung erzielt. • Wartungsarme Dichtkappen können mit automatischen Schmiersystemen verbunden werden. • Variante mit breiterer Führungsschiene für höhere Lastaufnahme verfügbar.
LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=300, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=300, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=500, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=500, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Simple Select

Simple Select

Linearführungen mit Laufrollen und Führungsschienen Das Simple Select Linearsystem ist ein einbaufertiges und vormontiertes V-Führungssystem, welches innerhalb von 24 Stunden (oder schneller) versandbereit ist und einen Auszug aus dem umfangreichen GV3-System darstellt. • Schienen in vier Größen für alle Grundanforderungen im Linearbereich verfügbar. • Versandbereit innerhalb von 24 Stunden. • Schienen mit gehärteter V-Lauffläche für extrem geringen Verschleiß. • Hochpräzise und exakt. • Die einzigartige selbstreinigende Funktion wischt Ablagerungen einfach von der Schiene und sorgt so für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb. • Einsatz mit oder ohne Schmierung möglich. • Leichtgängiger, reibungsloser Lauf durch präzise Linearführung. • Geräuscharmer Betrieb.
Physikalische Modellbildung

Physikalische Modellbildung

Physikalische Modellierung kommt aus der Systemtechnik und beschreibt das Vorgehen, physikalische Grundfunktionen, um das Verhalten komplexer Systeme in mathematischen Funktionen zu formulieren. In der Produktion tragen physische Modelle dazu bei, Prozesse zu optimieren und Fehler zu minimieren. Durch die Modellierung eines Produktionsschritts, kann ein vollständiges Verständnis der Vorgänge erreicht werden und negative Überraschungen können mathematisch exakt ausgeschlossen werden. Durch die Abschätzung der Größenordnung potentieller Störgrößen, können die zugehörigen physikalischen Prozesse in das physikalische Modell aufgenommen oder ausgeschlossen werden. Das ermöglicht einen schnellen, zielgerichteten und kosteneffizienten Entwicklungsprozess. mathematik Statistik physik numerik stochastik mathematisch technische software auftragsforschung mechatronik kybernetik python c++ cpp mathematika fortran datenbanken aws amazon webservices numpy pandas scipy sklearn scikitlearn bilderkennung computer vision optische inspektion opencv oberflächenmessung qualitätssicherung data science Machine Learning predictive maintanance ki künstliche Intelligenz datenanalyse selbstlernend reinforcement learning bestärkendes lernen clustering data analytics digitaler zwilling prototyp prototyping anlagensteuerung robotik design of experiments systems engineering modellierung optimierung vorhersagemodelle multivariate statistik steuerungssoftware software Algorithmus algorithmen algorithmusentwicklung algorithmenentwicklung algorithmik industrie 4.0 daten it messsoftware messtechnik regelungstechnik vorausentwicklung simulation simulation entwickeln differentialgleichungen linux feature engineering Forschung und Entwicklung Forschungs- und Entwicklungsprojekt F&E maschinelles lernen stochastische Prozesse Fehlerdiagnose Produktion Fehlerdiagnose