Как позиционировать гексаподов в нано диапазоне

Как позиционировать гексаподов в нано диапазоне
Как позиционировать гексаподов в нано диапазоне
Anonim

Это темы в следующем подкасте:

Вы также можете прослушать подкаст здесь:

  • Itunes
  • Spotify
  • Google подкаст
  • Радио Общественное
  • прерыватель
  • анкер

Для чего нужны шестнадцатеричные

Представьте, что вы укладываете игрушечный блок точно на другой на ширину волос - звучит невозможно? Все больше задач по позиционированию и перемещению в промышленной автоматизации предъявляют именно это требование к многоосевым системам позиционирования, по крайней мере, с точки зрения точности. Некоторые хотят это еще точнее, а именно в нанометровом диапазоне (нм). Для сравнения: размер структуры на современном микрочипе составляет 7 нм.

Но точность это еще не все. Требования приложений автоматизации к этим системам варьируются от точной воспроизводимости позиций до точности вплоть до микро- или даже нанометрового диапазона до высокой динамики. В то же время эти системы должны быть как можно более компактными и надежными, работать надежно и, в конечном счете, работать в сети.

Этим требованиям могут соответствовать так называемые шестнадцатеричные роботы, или сокращенно шестнадцатеричные

Это система перемещения и позиционирования, регулировки и перемещения грузов по шести осям пространства, трем линейным и трем поворотным. Устройства имеют параллельную кинематическую структуру, и шесть накопителей работают вместе на одной платформе, которую они перемещают.

Карлсруэская компания Physik Instrumente (PI) является специалистом по технологии нанопозиционирования и имеет в своем ассортименте широкий спектр гексподов. В подкасте практики строительства Маркус Шпаннер описывает преимущества и особенности шестиногого человека. Он возглавлял бизнес Physik Instrumente (PI) с начала 2020 года.

Активатор строительства

Эти технологии имеют игровой потенциал

#Sponsored