Linearaktuatoren wandeln eine rotatorische in eine lineare Bewegung um. Hierbei kann zwischen Linearantrieben mit Schubstange und Aktuatoren mit offener Spindel unterschieden werden. Der Hauptunterschied zwischen Aktuatoren mit offener Spindel und Aktuatoren mit Schubstange liegt in ihrer Bauweise und Funktionsweise. Beide Varianten bieten spezielle Vorteile. Während bei einem Linearaktuator mit offener Spindel der Hub nahezu unbegrenzt ist, bieten Linearaktuatoren mit Schubstange im Verhältnis einen kompakteren Bauraum, da die Schubstange komplett im Aktuator verschwindet.
Die Linearaktuatoren von Technische Antriebselemente können standardmäßig Lasten bis 18 kN bewegen und eignen sich daher selbst für kraftvolle Applikationen.
Linearaktuatoren mit offener Spindel bestehen aus einem Stirnrad- oder Schneckengetriebe, einem fest montierten DC-Motor und einer Trapezgewindespindel. Die Möglichkeit, die Spindel durch verschiedene Längen zu ersetzen, bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse. Aktuatoren mit Schubstange hingegen bestehen aus einem fest angebauten Getriebemotor und einer rotierenden Spindel, wobei die Spindelmutter als Schubstange ausgeführt ist.
Unterschiede zwischen den beiden Aktuatortypen:
Die Wahl zwischen einem Aktuator mit offener Spindel und einem mit Schubstange hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab. Linearaktuatoren mit offener Spindel sind kompakt und bieten präzise Positionierung, ideal für Anwendungen wie Laborautomation. Sie sind jedoch empfindlicher gegenüber Umwelteinflüssen. Aktuatoren mit Schubstange hingegen sind robuster und für höhere Kräfte ausgelegt, passend für industrielle Anwendungen und mobile Maschinen. Sie bieten erhöhte Stabilität und Belastbarkeit, sind aber größer im Aufbau. Ihre Entscheidung sollte auf Faktoren wie Kraftbedarf, Umgebungsbedingungen und Platzverhältnisse basieren.
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Unsere Linearaktuatoren sind in zahlreichen Branchen im Einsatz, von der Automatisierung bis zur Medizintechnik. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how sorgen wir für präzise und zuverlässige Bewegungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Anwendung zugeschnitten sind.
Kundenrezensionen
Ein elektrischer Linearantrieb ist ein Gerät, das die Drehbewegung eines Wechselstrom- oder Gleichstrommotors in eine lineare Bewegung umwandelt und sowohl Druck- als auch Zugbewegungen ausführen kann. Diese Bewegung erlaubt es, Gegenstände zu heben, fallen zu lassen, zu schieben, zu verstellen, zu neigen, oder zu ziehen. Linearantriebe bieten vollständige Kontrolle über die Bewegungssteuerung, sind energieeffizient, langlebig und erfordern wenig bis keine Wartung. Im Vergleich zu hydraulischen oder pneumatischen Systemen ist ihre Installation einfacher und platzsparender. Ein Linearantrieb besteht grundsätzlich aus einem Motor, Zahnrädern und einer Leitspindel mit Antriebsmutter, die die Hauptstangenwelle bewegt.
Schrittmotoren in Linearaktuatoren ermöglichen eine hochpräzise Steuerung der Bewegung, da sie in genau definierten Schritten agieren, was für Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen entscheidend ist. Die Integration von Encodern verstärkt diese Präzision zusätzlich, indem sie eine kontinuierliche Rückmeldung über die genaue Position des Aktuators liefern. Diese Kombination gewährleistet eine genaue Positionierung und Bewegungssteuerung, was für viele industrielle und technische Anwendungen, bei denen Genauigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind, unerlässlich ist.
Elektrische Linearaktuatoren nutzen elektrische Energie, um eine lineare Bewegung zu erzeugen und sind für ihre Präzision, Energieeffizienz und einfache Steuerbarkeit bekannt. Im Gegensatz dazu verwenden hydraulische Aktuatoren flüssigen Druck, um Bewegung zu erzeugen, und sind für Anwendungen mit höheren Lastanforderungen geeignet. Elektrische Aktuatoren sind wartungsärmer, umweltfreundlicher und einfacher in automatisierte Systeme zu integrieren als hydraulische Modelle.
Bei der Auswahl eines Linearaktuators sollten Faktoren wie die erforderliche Kraft, die Hublänge, die Geschwindigkeit, die benötigte Positioniergenauigkeit und die Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Für Anwendungen, die eine präzise Steuerung erfordern, sind elektrische Linearaktuatoren mit Schrittmotoren ideal. Außerdem sollte die Kompatibilität mit vorhandenen Steuerungssystemen und die erforderliche Lebensdauer des Aktuators in Betracht gezogen werden. Für eine technische Beratung steht Ihnen einen unserer erfahrenen Techniker zur Verfügung!
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„Great innovation only happens when people aren’t afraid to do things differently“ – Georg Cantor