Industrial - Exlar
Für Lebensmittel- und Getränke- / Verpackungsanwendungen
Bestellbar ab Januar 2025!Unsere neuesten anwendungsspezifischen Aktuatoren erleichtern es Maschinenbauern, Maschinen zu entwickeln, die Zertifizierungen für die Lebensmittelverarbeitung erfüllen, einschließlich USDA, 3-A, BISSC, EHEDG und NSF. Der hygienische, integrierte GTF-Motorantrieb ist vollständig abgedichtet und glatt, wodurch die Unterbringung reduziert und Verunreinigungen auch bei leichter Reinigung ferngehalten werden.
Der GTF eignet sich perfekt für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung wie Dosieren, Schneiden, Würfeln, Versiegeln und Pressen.
Mit einer Vielzahl von Rahmengrößen und Befestigungsmöglichkeiten sind wir sicher, dass Sie genau das finden, was Sie brauchen. Rufen Sie noch heute einen unserer Vertreter an!
Modell | Rahmengröße mm | Nennhub mm | Spitzenkraft N | Dauerkraft N | Maximale Geschwindigkeit mm/s |
GTF060 | 60 | 80 - 300 | AC - 5,336 | AC - 2,668 | AC - 1,270 |
GTF080 | 80 | 100 - 450 | AC - 16,730 | AC - 8,365 | AC - 1,270 |
GTF100 | 100 | 150 - 300 | AC - 30,784 | AC - 15,392 | AC - 953 |
Der GTF erweitert die beliebten Hochkraft-GTX-Linearantriebe von Exlar auf Anwendungen, die hygienische Maschinen in Lebensmittel- und Getränke-, Verpackungs- und pharmazeutischen Automatisierungssystemen erfordern.
Der GTF bietet flexible Lösungen in Verbindung mit geringen Wartungsfunktionen und bewährter Zuverlässigkeit. Der GTF-Aktuator in Lebensmittelqualität spiegelt die Leistung der standardmäßigen Exlar GTX-Aktuatoren von Curtiss-Wright wider und verfügt über Funktionen, die es Maschinen erleichtern, hygienische Zertifizierungen wie USDA, 3-A, BISSC, EHEDG und NSF zu erreichen.
AAA = GTF Integrated Motor / Actuator BBB = Stroke Length
CC = Screw Lead D = Winding Voltage E = Rod End Thread & Type | FF = Wiring and Alignment GGGG = Feedback Device and Connectors H= Internal Holding Brake M = Mounting Options N = Other Options |
Drive Manufacturer | Wiring & | Resolver | Incremental | SICK Hiperface Absolute Encoder | SICK Hiperface DSL Absolute Encoder | Heidenhain EnDat 2.1 Absolute Encoder 1 | Heidenhain Endat 2.2 Absolute Encoder 2 |
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AMK | AK | R1A1 | H1A1 | ||||
B&R Automation | BR | R1A1 | H1A2 | H3A83 | |||
Baldor | BD | R1A1 | H1A1 | ||||
Baumueller | BM | R1A1 | S1A1 | H1A2 | |||
Beckhoff Automation | BE | S4C03 | H1A2 | H3C23 | |||
Control Techniques/Nidec | CT | R2B1 | E1B2 | S1B1 | H1B2 | ||
Elau/Schneider | EU | S1A14 | |||||
Elmo Motion Control | EL | R1B1 | E1B2 | H1B2 | |||
Curtiss-Wright Exlar | EX | R1A1 | E1A2 | S1A2 | H1A2 | ||
Curtiss-Wright Exlar Flying Lead Cables | EX | R1Zx5 | E1Zx5 | S1Zx5 | H1Zx5 | ||
Infranor | IF | R1B2 | S1B2 | ||||
Bosch-Rexroth | IN | S2D34 | H1D3 | ||||
Kollmorgan | KM | R1A1 | E1A2 | H1A2 | |||
LTI | LS | R2A1 | S1A2 | ||||
Lenze | LZ | R1B1 | S1B1 | ||||
Parker | PC | R1B1 | E1B2 | H1B2 | |||
Rockwell Automation | RA | E1C2 | S1C24 | S3CO4 | |||
Rockwell Automation Extension Cable with Connector | RA | S3Kx4, 5 | |||||
Siemens | SM | R1B1 | H1B2 | ||||
Stober Drives | SB | R4A1 | H1A1 |
1Synchronous serial EnDat 2.1 with 1 Vpp Incremental Signals (EnDat01)
2Synchronous serial EnDat 2.2 without Incremental Signals (EnDat22)
3Supports Functional Safety
4Encoder is pre-programmed for operation with the manufacturer's servo drives.
5x=Refer to length options in feedback and connector tables
** Einige Optionen sind nicht bei jeder Konfiguration verfügbar. Für Optionen oder Sonderangebote, die oben nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter.
Gabelkopf hinten, metrisch
Hintere Gabelkopfhalterung, ermöglicht das Schwenken des Aktuators während der Fahrt
Option für Edelstahlstangen
Alle Gewindeoptionen der GTF-Produktlinie sind in Edelstahl 17-4 erhältlich. Diese Option bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit für die Hauptstange des Aktuators. Diese Option kann bei Anwendungen von Vorteil sein, bei denen die Stange aggressiven Chemikalien oder Außenumgebungen ausgesetzt sein könnte.
STROKE LENGTH MM (IN) | SCREW LEAD MM (IN) | CONTINUOUS FORCE RATING N (LBF) | MAX VELOCITY MM/S (IN/S) | DYNAMIC LOAD RATING N (LBF) | ARMATURE INERTIA KG-M^2 (IN-LB-S^2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeiten bei maximalen Spannungen. Überschreiten Sie nicht das 2-fache der Dauerkraft während des Betriebs. Konfigurierte Hublängen verfügbar. Wenden Sie sich an den Exlar-Vertriebsmitarbeiter. Dynamische Tragzahlen, gültig bei Kräften bis zum 2-fachen der Dauerleistung. Kontinuierliche Kraftmessung basierend auf 25° C Umgebungsbedingungen |
||||||
GTF060-80-01 |
80 (3.2) |
2.54 (0.1) |
2,668 (600) |
318 (12.5) |
9,230 (2,075) |
0.00007367 (0.000652) |
GTF060-80-02 |
5.08 (0.2) |
1,900 (427) |
635 (25.0) |
6,850 (1,540) |
||
GTF060-80-04 |
10.2 (0.4) |
1,006 (226) |
1,270 (50.0) |
5,471 (1,230) |
||
GTF060-150-01 |
150 (5.9) |
2.54 (0.1) |
2,668 (600) |
318 (12.5) |
9,230 (2,075) |
0.00008689 (0.000769) |
GTF060-150-02 |
5.08 (0.2) |
1,900 (427) |
635 (25.0) |
6,850 (1,540) |
||
GTF060-150-04 |
10.2 (0.4) |
1,006 (226) |
1,270 (50.0) |
5,471 (1,230) |
||
GTF060-300-01 |
300 (11.8) |
2.54 (0.1) |
2,668 (600) |
318 (12.5) |
9,230 (2,075) |
0.00011537 (0.001021) |
GTF060-300-02 |
5.08 (0.2) |
1,900 (427) |
635 (25.0) |
6,850 (1,540) |
||
GTF060-300-04 |
10.2 (0.4) |
1,006 (226) |
1,270 (50.0) |
5,471 (1,230) |
MOTOR VOLTAGE | 4 (AC) | |||
---|---|---|---|---|
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Testdaten abgeleitet mit dem von NEMA empfohlenen Aluminiumkühlkörper 10" x 10" x 1/4" bei 25 °C Umgebungstemperatur Wicklung der Vac-Klasse, betriebskompatibel mit Antriebsspannungen bis zu 460 VAC Drehzahl annähernd proportional zur Eingangsspannung des Antriebs |
||||
Max Bus Voltage | VAC | 230/460 Vrms | ||
Speed @ Bus Voltage | RPM | 5000/7500 | ||
Actuator Lead | in | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
RMS Sinusoidal Commutation | ||||
Continuous Motor Torque | Nm | 1.35 | 1.81 | 1.81 |
lbf-in | 11.9 | 16.0 | 16.0 | |
Continuous Current Rating | A | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Peak Current Rating | A | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) | Nm/A | 0.5 | ||
lbf-in/A | 4.5 | |||
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) | V/kRPM | 30.5 | ||
0 - Peak Sinusoidal Commutation | ||||
Continuous Motor Torque | Nm | 1.8 | ||
lbf-in | 16 | |||
Continuous Current Rating | A | 5.7 | ||
Peak Current Rating | A | 11.3 | ||
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) | Nm/A | 0.35 | ||
lbf-in/A | 3.2 | |||
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) | V/kRPM | 43.1 | ||
Pole Configuration | Number of Poles | 8 | ||
Resistance (L-L) (+/– 5% @ 25˚C) | Ohms | 2.8 | ||
Inductance (L-L)(+/– 15%) | mH | 13.8 | ||
Electrical Time Constant | ms | 4.9 | ||
Insulation Class | 460 VAC Max, 180°C (Class H) | |||
Description | kg (lb) |
---|---|
GTF060-80 |
3.2 (7.0) |
GTF060-150 |
3.7 (8.1) |
GTF060-300 |
4.8 (10.5) |
Brake Adder |
0.7 (1.4) |
Stainless-steel Rear Clevis (7) |
0.2 (0.5) |
Stainless-steel Standard Clevis (D) |
0.3 (0.7) |
Stainless-steel Front Flange - Metric (4) |
0.63 (1.38) |
Stainless-steel Front Flange - Standard (G) |
0.65 (1.43) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 80 |
0.23 (0.52) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 150 |
0.31 (0.67) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 300 |
0.46 (1.01) |
Brake Holding Torque (minimum) |
Nm | 2.5 |
lbf-in | 22 | |
Brake Voltage | Vdc | 24 (-10%/+6%) |
Nominal Brake Current at 24 Vdc | A | 0.46 |
Brake Engage/Disengage Time (typical) | ms | 10/25 |
Materialien und Oberflächen | |
---|---|
Drehbare Strom- und Feedback-Steckverbinder (IP67) | FDA-zugelassene, ausgehärtete weiße Farbe in Lebensmittelqualität auf vernickeltem Zinkdruckgussgehäuse |
Kordel-Griff (IP69K) | EN 1.4404 (316L) Edelstahl mit WMQ-Silikondichtung |
Verlängerungskabel | PVC-Mantel |
Steckverbinder für Verlängerungskabel | Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss |
Innere Wellendichtringe | Parker Resilon® Polyurethan |
Hygienische Frontdichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Hygienische Frontmontagedichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Fett | FDA-zugelassenes JAX Poly-GuardTM FG2 oder gleichwertig |
Hauptwelle des Aktuators | 17-4 (H900) Edelstahl |
Hinterer Gabelkopf | 303 Edelstahl, 63 Mikrozoll Ausführung |
Hintere Gabelbefestigungen | 18-8 Edelstahl |
Befestigungselemente für Gesichtsabdeckungsplatten | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Befestigungselemente für den Spülanschluss | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Optionaler Montageflansch | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish und Befestigungselementen aus Edelstahl 18-8 |
Optionaler Verdrehschutzarm für die Montage des Flansches | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish |
Buchse für optionalen Verdrehsicherung | igus iglide® A350 FDA zugelassener Kunststoff |
Gehäuse des Stellantriebs | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über eloxiertem 6061-T6-Aluminium vom Typ II |
Befestigungselemente für Antriebsgehäuse | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über 18-8 Edelstahl |
Gesichtsabdeckplatte | FDA-zugelassene Pulverbeschichtung von Epoxidharz über 6061-T6 Aluminium |
Produktetikett | Brady B-486B oder gleichwertiges metallisiertes Polyester mit permanentem Klebstoff auf Gummibasis |
STROKE LENGTH MM (IN) | SCREW LEAD MM (IN) | CONTINUOUS FORCE RATING N (LBF) | MAX VELOCITY MM/S (IN/S) | DYNAMIC LOAD RATING N (LBF) | ARMATURE INERTIA KG-M^2 (IN-LB-S^2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeiten bei maximalen Spannungen. Überschreiten Sie nicht das 2-fache der Dauerkraft während des Betriebs. Konfigurierte Hublängen verfügbar. Wenden Sie sich an den Exlar-Vertriebsmitarbeiter. Dynamische Tragzahlen, gültig bei Kräften bis zum 2-fachen der Dauerleistung. Kontinuierliche Kraftmessung basierend auf 25° C Umgebungsbedingungen |
||||||
GTF080-100-01 | 100 (3.9) | 2.54 (0.1) | 8,365 (1,881) | 254 (10.0) | 24,535 (5,516) | 0.000340 (0.003013) |
GTF080-100-02 | 5.08 (0.2) | 4,740 (1,066) | 508 (20.0) | 25,798 (5,800) | ||
GTF080-100-05 | 12.7 (0.5) | 2,008 (451) | 1,270 (50.0) | 21,795 (4,900) | ||
GTF080-150-01 | 150 (5.9) | 2.54 (0.1) | 8,365 (1,881) | 254 (10.0) | 24,535 (5,516) | 0.000369 (0.003267) |
GTF080-150-02 | 5.08 (0.2) | 4,740 (1,066) | 508 (20.0) | 25,798 (5,800) | ||
GTF080-150-05 | 12.7 (0.5) | 2,008 (451) | 1,270 (50.0) | 21,795 (4,900) | ||
GTF080-300-01 | 300 (11.8) | 2.54 (0.1) | 8,365 (1,881) | 254 (10.0) | 24,535 (5,516) | 0.000455 (0.004029) |
GTF080-300-02 | 5.08 (0.2) | 4,740 (1,066) | 508 (20.0) | 25,798 (5,800) | ||
GTF080-300-05 | 12.7 (0.5) | 2,008 (451) | 1,270 (50.0) | 21,795 (4,900) | ||
GTF080-450-01 | 450 (17.7) | 2.54 (0.1) | 8,365 (1,881) | 254 (10.0) | 24,535 (5,516) | 0.000541 (0.004790) |
GTF080-450-02 | 5.08 (0.2) | 4,740 (1,066) | 508 (20.0) | 25,798 (5,800) | ||
GTF080-450-05 | 12.7 (0.5) | 2,008 (451) | 1,270 (50.0) | 21,795 (4,900) |
MOTOR VOLTAGE | 4 (AC) | |
---|---|---|
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Testdaten abgeleitet mit dem von NEMA empfohlenen Aluminiumkühlkörper 10" x 10" x 1/4" bei 25 °C Umgebungstemperatur Wicklung der Vac-Klasse, betriebskompatibel mit Antriebsspannungen bis zu 460 VAC Drehzahl annähernd proportional zur Eingangsspannung des Antriebs |
||
Max Bus Voltage | V | 460 Vrms |
Speed @ Bus Voltage | RPM | 6000 |
RMS Sinusoidal Commutation | ||
Continuous Motor Torque | Nm | 4.27 |
lbf-in | 37.8 | |
Continuous Current Rating | A | 4.7 |
Peak Current Rating | A | 9.4 |
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) | Nm/A | 1.02 |
lbf-in/A | 9 | |
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) | V/kRPM | 61.6 |
0 - Peak Sinusoidal Commutation | ||
Continuous Motor Torque | Nm | 4.27 |
lbf-in | 37.8 | |
Continuous Current Rating | A | 6.6 |
Peak Current Rating | A | 13.3 |
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) | Nm/A | 0.72 |
lbf-in/A | 6.4 | |
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) | V/kRPM | 87.1 |
Pole Configuration | Number of Poles | 8 |
Resistance (L-L) (+/– 5% @ 25˚C) | Ohms | 2.8 |
Inductance (L-L)(+/– 15%) | mH | 15.5 |
Electrical Time Constant | ms | 5.5 |
Insulation Class | 460 VAC Max, 180°C (Class H) |
Description | kg (lb) |
GTF080-100 | 6.1 (13.5) |
GTF080-150 | 6.8 (14.9) |
GTF080-300 | 8.6 (19.0) |
GTF080-450 | 10.5 (23.1) |
Brake Adder | 1.1 (2.5) |
Stainless-steel Rear Clevis (7) | 0.4 (0.8) |
Stainless-steel Standard Clevis (D) | 0.8 (1.7) |
Stainless-steel Front Flange - Metric (4) | 1.33 (2.93) |
Stainless-steel Front Flange - Standard (G) | 1.39 (3.07) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 80 | 0.43 (0.95) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 150 | 0.51 (1.13) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 300 | 0.75 (1.65) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 450 | 0.99 (2.18) |
Brake Holding Torque (minimum) |
Nm | 4.5 |
lbf-in | 40 | |
Brake Voltage | Vdc | 24 (-10%/+6%) |
Nominal Brake Current at 24 Vdc | A | 0.5 |
Brake Engage/Disengage Time (typical) | ms | 18/35 |
Materialien und Oberflächen | |
---|---|
Drehbare Strom- und Feedback-Steckverbinder (IP67) | FDA-zugelassene, ausgehärtete weiße Farbe in Lebensmittelqualität auf vernickeltem Zinkdruckgussgehäuse |
Kordel-Griff (IP69K) | EN 1.4404 (316L) Edelstahl mit WMQ-Silikondichtung |
Verlängerungskabel | PVC-Mantel |
Steckverbinder für Verlängerungskabel | Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss |
Innere Wellendichtringe | Parker Resilon® Polyurethan |
Hygienische Frontdichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Hygienische Frontmontagedichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Fett | FDA-zugelassenes JAX Poly-GuardTM FG2 oder gleichwertig |
Hauptwelle des Aktuators | 17-4 (H900) Edelstahl |
Hinterer Gabelkopf | 303 Edelstahl, 63 Mikrozoll Ausführung |
Hintere Gabelbefestigungen | 18-8 Edelstahl |
Befestigungselemente für Gesichtsabdeckungsplatten | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Befestigungselemente für den Spülanschluss | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Optionaler Montageflansch | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish und Befestigungselementen aus Edelstahl 18-8 |
Optionaler Verdrehschutzarm für die Montage des Flansches | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish |
Buchse für optionalen Verdrehsicherung | igus iglide® A350 FDA zugelassener Kunststoff |
Gehäuse des Stellantriebs | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über eloxiertem 6061-T6-Aluminium vom Typ II |
Befestigungselemente für Antriebsgehäuse | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über 18-8 Edelstahl |
Gesichtsabdeckplatte | FDA-zugelassene Pulverbeschichtung von Epoxidharz über 6061-T6 Aluminium |
Produktetikett | Brady B-486B oder gleichwertiges metallisiertes Polyester mit permanentem Klebstoff auf Gummibasis |
STROKE LENGTH MM (IN) | SCREW LEAD MM (IN) | CONTINUOUS FORCE RATING N (LBF) | MAX VELOCITY MM/S (IN/S) | DYNAMIC LOAD RATING N (LBF) | ARMATURE INERTIA KG-M^2 (IN-LB-S^2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTF100-150-01 | 150 (5.9) | 2.54 (0.1) | 15,392 (3,460) | 191 (7.5) | 54,557 (12,266) | 0.0014085 (0.012467) |
GTF100-150-02 | 5.08 (0.2) | 12,098 (2,720) | 381 (15.0) | >55,972 (12,584) | ||
GTF100-150-05 | 12.7 (0.5) | 5,444 (1,224) | 953 (37.5) | 37,141 (8,350) | ||
GTF100-300-01 | 300 (11.8) | 2.54 (0.1) | 15,392 (3,460) | 191 (7.5) | 54,557 (12,266) | 0.0017399 (0.015399) |
GTF100-300-02 | 5.08 (0.2) | 12,098 (2,720) | 381 (15.0) | 55,972 (12,584) | ||
GTF100-300-05 | 12.7 (0.5) | 5,444 (1,224) | 953 (37.5) | 37,141 (8,350) | ||
Maximale Geschwindigkeiten bei maximalen Spannungen. Überschreiten Sie nicht das 2-fache der Dauerkraft während des Betriebs. Konfigurierte Hublängen verfügbar. Wenden Sie sich an den Exlar-Vertriebsmitarbeiter. Dynamische Tragzahlen, gültig bei Kräften bis zum 2-fachen der Dauerleistung. Kontinuierliche Kraftmessung basierend auf 25° C Umgebungsbedingungen |
MOTOR VOLTAGE | 4 (AC) | |
---|---|---|
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Testdaten abgeleitet mit dem von NEMA empfohlenen Aluminiumkühlkörper 10" x 10" x 1/4" bei 25 °C Umgebungstemperatur Wicklung der Vac-Klasse, betriebskompatibel mit Antriebsspannungen bis zu 460 VAC Drehzahl annähernd proportional zur Eingangsspannung des Antriebs * Bei Aktuatoren mit einer 0,1-Zoll-Leitung müssen Drehmoment und Strom auf 8,89 Nm/9,0 A begrenzt werden, um die in der Tabelle mit den mechanischen Spezifikationen auf Seite 9 angegebene Dauerleistung nicht zu überschreiten. Die Spitzenwerte für Drehmoment und Strom wären das 2-fache der kontinuierlichen Werte |
||
Max Bus Voltage | V | 460 Vrms |
Speed @ Bus Voltage | RPM | 4500 |
RMS Sinusoidal Commutation | ||
Continuous Motor Torque | Nm | 12.23 |
lbf-in | 108.2 | |
Continuous Current Rating* | A | 12.3 |
Peak Current Rating* | A | 24.7 |
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) | Nm/A | 1.11 |
lbf-in/A | 9.8 | |
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) |
V/kRPM | 67 |
0 - Peak Sinusoidal Commutation | ||
Continuous Motor Torque | Nm | 12.23 |
lbf-in | 108.2 | |
Continuous Current Rating | A | 17.4 |
Peak Current Rating | A | 34.8 |
Torque Constant (Kt) (+/– 10% @ 25˚C) |
Nm/A | 0.78 |
lbf-in/A | 6.92 | |
Voltage Constant (Ke) (+/– 10% @ 25˚C) | V/kRPM | 94.8 |
Pole Configuration | Number of Poles | 8 |
Resistance (L-L) (+/– 5% @ 25˚C) | Ohms | 0.65 |
Inductance (L-L)(+/– 15%) | mH | 4.9 |
Electrical Time Constant | ms | 7.6 |
Insulation Class | 460 VAC Max, 180°C (Class H) |
Description | kg (lb) |
GTF100-150 | 13.1 (28.8) |
GTF100-300 | 16.0 (35.2) |
Brake Adder | 1.2 (2.7) |
Stainless-steel Rear Clevis (7) | 0.8 (1.8) |
Stainless-steel Standard Clevis (D) | 1.1 (2.5) |
Stainless-steel Front Flange - Metric (4) | 2.09 (4.60) |
Stainless-steel Front Flange - Standard (G) | 1.94 (4.27) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 150 | 1.36 (3.00) |
Stainless-steel Anti-Rotate Assembly (A) - 300 | 1.97 (4.34) |
Brake Holding Torque (minimum) |
Nm | 11 |
lbf-in | 97 | |
Brake Voltage | Vdc | 24 (-10%/+6%) |
Nominal Brake Current at 24 Vdc | A | 0.75 |
Brake Engage/Disengage Time (typical) | ms | 25/40 |
Materialien und Oberflächen | |
---|---|
Drehbare Strom- und Feedback-Steckverbinder (IP67) | FDA-zugelassene, ausgehärtete weiße Farbe in Lebensmittelqualität auf vernickeltem Zinkdruckgussgehäuse |
Kordel-Griff (IP69K) | EN 1.4404 (316L) Edelstahl mit WMQ-Silikondichtung |
Verlängerungskabel | PVC-Mantel |
Steckverbinder für Verlängerungskabel | Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss |
Innere Wellendichtringe | Parker Resilon® Polyurethan |
Hygienische Frontdichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Hygienische Frontmontagedichtung | FDA-zugelassenes Buna-N 70 |
Fett | FDA-zugelassenes JAX Poly-GuardTM FG2 oder gleichwertig |
Hauptwelle des Aktuators | 17-4 (H900) Edelstahl |
Hinterer Gabelkopf | 303 Edelstahl, 63 Mikrozoll Ausführung |
Hintere Gabelbefestigungen | 18-8 Edelstahl |
Befestigungselemente für Gesichtsabdeckungsplatten | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Befestigungselemente für den Spülanschluss | EHEDG EN1.4404 Rostfrei mit 0,8 μm Finish und NBR-Gummidichtung |
Optionaler Montageflansch | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish und Befestigungselementen aus Edelstahl 18-8 |
Optionaler Verdrehschutzarm für die Montage des Flansches | Edelstahl 304 mit 2 μm Finish |
Buchse für optionalen Verdrehsicherung | igus iglide® A350 FDA zugelassener Kunststoff |
Gehäuse des Stellantriebs | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über eloxiertem 6061-T6-Aluminium vom Typ II |
Befestigungselemente für Antriebsgehäuse | FDA-zugelassenes ausgehärtetes weißes Epoxidharz über 18-8 Edelstahl |
Gesichtsabdeckplatte | FDA-zugelassene Pulverbeschichtung von Epoxidharz über 6061-T6 Aluminium |
Produktetikett | Brady B-486B oder gleichwertiges metallisiertes Polyester mit permanentem Klebstoff auf Gummibasis |
Weitere Ressourcen finden Sie in unserem InfoCenter.
Im Folgenden finden Sie das maximal zulässige Tastverhältnis für Ihre Anwendung unter Berücksichtigung des Prozentsatzes des Eingangsstroms über den Dauerstrom:
Zum Beispiel: Wenn Ihr Aktuator einen kontinuierlichen Nennstrom von 10 A und eine kontinuierliche Kraftbewertung von 1000 lbf hat, bedeutet dies, dass etwa 10 A benötigt werden, um 1000 lbf Kraft zu erzeugen, oder 5 A, um 500 lbf Kraft zu erzeugen, und so weiter. Was ist, wenn Sie mehr als 1000 lbf drücken müssen? In den meisten Fällen würden Sie einen stärkeren Stator oder einen größeren Aktuator betrachten. Was ist, wenn es nur für ein paar Sekunden ist? Könnten Sie den aktuellen Antrieb überarbeiten? Nun, die Antwort ist ja, und es ist nicht allzu schwierig, nach wie viel zu berechnen.
Nehmen wir an, Sie müssen 1500 lbf drücken. Dies entspräche dem 1,5-fachen des Dauerstroms von 10 A. Wenn Sie unten nachsehen, empfiehlt die Grafik in diesem Fall nicht mehr als ein Arbeitszyklus von 22%. Dies bedeutet, dass Sie den Aktuator 22% der Zeit bei 15 A ohne Überhitzung laufen lassen können. Die anderen 78% der Zeit muss es ausgeschaltet / gekühlt werden.
Wie lange kann man bei Spitzenstrom laufen?
Keine einfache Frage, keine einfache Antwort. In Wirklichkeit beeinflussen so viele Dinge dies (wie das System aufgebaut ist und wie gut der Aktuator in der Lage ist, Wärme abzuleiten, gibt es zusätzliche Kühlkörper, Partikel in der Luft, Vakuumgrad, jedes Mal neue Starttemperatur? (d.h. beginnt nicht immer mit Kälte usw.). Daher sind genaue Zeiten und Temperaturen ziemlich schwer zu schätzen.
Zum Beispiel: Bei Spitzenstrom (2x kontinuierlich) beträgt das zulässige Tastverhältnis 4%. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie 4 Stunden am Stück laufen können, solange Sie 96 Stunden Freizeit dazwischen haben. Aus Erfahrung ist eine gute Faustregel, die wir geschätzt haben, 30s bis eine Minute Spitzenstromlaufzeit. Versuchen Sie, es darunter zu halten, und lassen Sie es dann natürlich für die anderen 96% der Zeit abkühlen.
Wir werden oft nach Nachschmierintervallen gefragt. Die Realität ist, dass es kein generisches Intervall gibt, um Aktuatoren wieder zu schmieren. Es hängt von so vielen Dingen ab und jede Anwendung und Situation ist anders, es ist fast unmöglich, ein Rückschmierintervall pro Anwendung genau zu berechnen. Stattdessen haben wir eine grobe Richtlinientabelle (siehe unten), um den Benutzern eine Vorstellung davon zu geben, wann sie mit der Suche nach altem kontaminiertem Fett beginnen sollten, das ersetzt werden muss. Da jedoch Umgebungstemperatur, Wärmeableitung, Geschwindigkeitsschwankungen, Partikel in der Luft usw. von Anwendung zu Anwendung so stark variieren können, ist dies nur eine Richtlinie. Der Aktuator sollte häufiger um den Zeitraum herum überprüft werden, den diese Tabelle vorschlägt, und sobald bemerkt wird, dass das Fett zum Austausch bereit ist (Schmutzig, kontaminiert / sehr dunkel, gefüllt mit Partikeln / Ablagerungen), kann ein Rückschmierintervall bestimmt werden.
Denken Sie daran, dass Fett gereinigt und ersetzt werden muss – legen Sie nicht einfach mehr ein. (Mit Ausnahme von FTXs können diese 5-6 Fette verarbeiten, bevor sie gereinigt werden müssen)
RMS DREHZAHL (RPM) | EMPFOHLENER FETTERNEUERUNGSZEITRAUM (STUNDEN) |
---|---|
250 | 10,000 |
500 | 10,000 |
1000 | 8000 |
1500 | 7000 |
2000 | 5800 |
2500 | 5000 |
3000 | 4000 |
Eine sehr häufige Frage für uns. Für den Aktuator selbst ist das einfach. Es gibt eine mechanische Vorrichtungsgenauigkeit der Schraube, die normalerweise 0,001 Zoll / ft beträgt, eine typische Spezifikation für Präzisionspositionierschrauben jeder Art. Dies bedeutet, dass an jedem Punkt über die kumulative Länge der Schraube die Leitung um maximal 0,001 Zoll pro Fuß Schraubenlänge variiert. Dies ist nicht dasselbe wie mechanische Wiederholbarkeit. Die mechanische Wiederholbarkeit ist eine Toleranz dafür, wie nahe an die gleiche lineare Position die Schraube zurückkehrt, wenn sie sich aus der gleichen Richtung nähert und genau die gleiche Anzahl von Umdrehungen fährt. Dieser Wert beträgt ungefähr 0,0004 Zoll.
Die elektronische Positionierauflösung ist eine Funktion des Feedback-Gerätes und des Servoverstärkers. Nehmen wir an, wir haben Exlars Standard-Encoder auf einem GSX30 mit 0,2 Zoll pro Umdrehung Blei auf der Rollenschraube. Der Standard-Encoder von Exlar verfügt über 2048 Leitungen und 8192 elektronische Impulse pro Umdrehung, die er an den Servoantrieb ausgibt. In einer perfekten Welt wäre die Positionierungsauflösung also (0,2 Zoll / U) / (8192 Impulse / U) oder 0,0000244 Zoll. Jeder, der Servoantriebe verwendet hat, weiß, dass man nicht zu einem Encoder-Impuls positionieren kann. Lassen Sie uns 10 Encoderimpulse als eine vernünftige beste Positionierungsfunktion verwenden. Dies gibt uns eine Positionierungsauflösung von 0,000244 Zoll.
Weitere Dinge zu beachten: Bei der Wiederholbarkeit und Genauigkeit müssen auch einige Dinge berücksichtigt werden. Eine davon ist die Steifigkeit des Systems. Die Steifigkeit gibt an, wie stark sich das System unter Druck- oder Zugkräften dehnt oder komprimiert. Wenn die Kombination der Steifigkeit des Aktuators und der Steifigkeit des mechanischen Systems, einschließlich aller Kupplungen, Montageflächen usw., mehr Kompression oder Dehnung als die erforderliche Positionierungsauflösung des Systems ermöglicht, ist es nahezu unmöglich, akzeptable Positionierungsergebnisse zu erzielen. Eine weitere Überlegung ist die thermische Ausdehnung und Kontraktion. Stellen Sie sich einen GS-Aktuator vor, der an einem Werkzeug befestigt ist, das einen Präzisionsschleifprozess durchführt. Unter der Annahme, dass das Werkzeug aus Stahl besteht und 12 Zoll lang ist, führt ein Temperaturanstieg von 5 Grad dazu, dass sich das Werkzeug um 0,0006 Zoll ausdehnt. Wenn das System für 0,0002-Zoll-Bewegungen programmiert ist, kann diese Erweiterung zu ernsthaften Positionierungsproblemen führen. Gleiches gilt für die Komponenten des Aktuators selbst. Die Antriebsstange kann die Temperatur von einem Kaltstart bis zur Betriebstemperatur ändern. Diese Änderung muss möglicherweise bei sehr präzisen Positionierungsanwendungen berücksichtigt werden.
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