Der Leistungsvorteil des optischen FASTRACK™ Wegmess-Systems

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Neben der robusten Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl, der schnellen Installation und einfachen Erneuerung des Maßbandes (selbst bei eingeschränktem Zugang), bietet FASTRACK mit RESOLUTE™ und TONiC™ auch handfeste Leistungsvorteile!

Höhere Genauigkeit für Wegmess-Systeme

Typical accuracy graph for FASTRACK­™ linear encoder scale Dank Renishaws hochentwickeltem Graduierungsverfahren bieten RTLC und RTLA Maßbänder für FASTRACK eine festgelegte Genauigkeit von ±5 µm/m ohne Kompensation. Noch eindrucksvoller ist jedoch die tatsächliche, installierte Genauigkeit, die typischerweise an die ±2 µm/m-Marke kommt und damit einen deutlichen Leistungsvorsprung zu vergleichbaren Systemen aufweist. Darüber hinaus wird die Linearität streng kontrolliert, um eine sehr hohe Genauigkeit, unter Verwendung einer einfachen Zweipunkt-Kompensation mit Renishaws XL-80 Laserinterferometer-System, zu erreichen.

Das abgebildete Diagramm zeigt das Ergebnis eines typischen Genauigkeitstests eines RTLC Maßbandes und FASTRACK ohne Kompensation.

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Messtechnische Vorteile

Typical FASTRACK™ linear encoder system hysteresis graph Durch das einzigartige FASTRACK Design wird das Maßband auch bei sehr hohen Beschleunigungskräften sicher gehalten, während gleichzeitig der Reibungswiderstand zwischen den beiden Komponenten minimiert und eine freie Ausdehnung des Maßbandes, gemäß des Ausdehnungskoeffizientens, ermöglicht wird. Die Hysterese ist folglich ebenfalls sehr gering... unter 1 µm auf einer in der Mitte befestigten 2 m langen Achse, auf einem Aluminiumsubstrat und über den gesamten Temperaturbereich!

Ein weiterer einzigartiger messtechnischer Vorteil von FASTRACK besteht in der Spannmethode, mit der das Maßband an einem einzigen Punkt auf dem Untergrund befestigt wird, ohne dieses zu verformen; eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Klemmmethode, die auf herkömmlichen Träger-Wegmess-System verwendet wird. Mit dieser Methode kann der Installateur das Maßband am besten Punkt befestigen, ohne dabei die Genauigkeit in diesem Bereich zu gefährden; ein Vorteil, der besonders bei hochgenauen Achsen mit einer mittigen Befestigung ins Gewicht fällt.

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Verbesserte Motion-Control-Leistung

Typical jitter graph for FASTRACK™ linear encoder scale with TONiC™ incremental encoder TONiC verwendet die neueste Generation der einzigartigen Filteroptik von Renishaw, welche ein noch geringeres Rauschen (Jitter) erzeugt und durch die dynamische Signalverarbeitung, einschließlich Auto Gain Control und Auto Offset Control, erweitert wurde. Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung, die wiederum zu einer besseren Regelbarkeit und Positionsstabilität führt - grundlegende Voraussetzungen für viele Anwendungen. Die 1 nm TONiC-Ausführung bietet eine zusätzliche Geräuschreduzierung und erreicht ein extrem geringes Geräuschniveau von nur 0,5 nm RMS!

Typical sub-divisional error graph for RESOLUTE™ absolute encoder Die erstaunliche Leistung von RESOLUTE resultiert aus der hochentwickelten, zuverlässigen und einzigartigen Arbeitsmethode. Stellen Sie sich RESOLUTE als eine extrem schnelle Miniatur-Digitalkamera vor, die Fotos von einem Maßband aufnimmt, das aus einem langen, sich nicht wiederholenden Strichcode besteht. RESOLUTE analysiert diese Fotos, um seine Position bis zu einer Auflösung von 1 nm (1 Milliardstel Meter) zu bestimmen und realisiert dies sehr geräuscharm und mit einem extrem geringen zyklischen Fehler (SDE, der Fehler innerhalb der Teilungsperiode eines Maßbandes). Dies ermöglicht ein sehr zuverlässiges Feedback, um eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung und bestmögliche Positionsstabilität zu gewährleisten.

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Ultimative Belastbarkeit!

FASTRACK wurde speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen die Gefahr besteht, dass das Maßband beschädigt wird. Sowohl FASTRACK als auch das Maßband werden, zum Schutz vor Beschädigungen aufgrund herunterfallender Glasscheiben, Werkzeuge oder anderer unbeabsichtigter Stöße, aus gehärtetem Edelstahl hergestellt. Selbst wenn Schäden auftreten sollten, hat dies, angesichts der hochentwickelten Optik und hohen Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung, nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Signalstärke.

Hier geht's weiter... Erfahren Sie mehr über die FASTRACK Installation

Typical FASTRACK™ linear encoder system hysteresis graph

Dieses Diagramm wird zur Ermittlung der Hysterese einer FASTRACK Installation, auf einem beliebigen Substrat und in allen Temperaturbereichen, angewendet. Die X-Achse stellt die “relative Ausdehnung”, also der Unterschied zwischen Substratausdehnung und Maßbandausdehnung, dar. Die Y-Achse gibt die Hysterese an, die aufgrund des Widerstandes der Substratausdehnung auf dem Maßband entsteht. Zur Anwendung des Diagramms muss zuerst die relative Ausdehnung mit folgender Formel berechnet werden:

Relative Ausdehnung = (Substrat-Ausdehnungskoeffizient – Maßband-Ausdehnungskoeffizient) x Temperaturänderung

Ermitteln Sie nun entlang der Y-Achse die Linie, die Ihrer "freien Länge" am nächsten kommt. Die "freie Länge" ist die Länge zwischen dem Maßbandende und der Position der Klemme.

Beispiel: eine 2 m lange, in der Mitte befestigte Achse, auf einem Granitsubstrat, mit einem Temperaturbereich von 20°C.

Relative Ausdehnung = (8 µm/m/°C – 10,6 µm/m/°C) x 20 = 52 µm/m

Bei einer relativen Ausdehnung von 52 µm/m ist die Linie der freien Länge von 1 m bei 0,426 µm. Unter den hier beschriebenen Bedingungen beträgt die Hysterese also 0,426 µm.

Installationsanleitungen

Datenblätter

  • Datenblatt: FASTRACK™ hochgenaues lineares Maßbandsystem [2.3MB] Datenblatt: FASTRACK™ hochgenaues lineares Maßbandsystem

    FASTRACK ist ein revolutionäres Maßbandsystem in Führungs- schienen für die lineare Wegmes-sung. Das System kombiniert eine ±5 μm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl sowie einem schnell und einfach zu installierenden Träger.

  • Datenblatt: Lineares Wegmess-System TONiC T1000 [1.2MB] Datenblatt: Lineares Wegmess-System TONiC T1000

    Das T1000 System von Renishaw ist ein extrem kompaktes Wegmess-System, das speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt wurde um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit zu erreichen.

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