Linearaktuatoren auf Schrittmotorbasis für präzise Linearbewegungen

Linearaktuatoren auf Schrittmotorbasis sind elektromechanische Antriebselemente, die die Drehbewegung der Rotorwelle eines Hybrid Schrittmotors direkt in eine lineare Bewegung umwandeln. Dadurch entstehen kompakte Positionierantriebe, mit denen sich Bewegungs, Dosier und Stellaufgaben präzise, reproduzierbar und zuverlässig umsetzen lassen.

Diese aktiven Stellelemente werden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Medizintechnik, Laborautomation, Ventilverstellung, Dosiersystemen, Klimatechnik sowie in kompakten Maschinenbau Anwendungen. Der große Vorteil von Linearaktuatoren auf Schrittmotorbasis liegt in der direkten Umsetzung der Drehbewegung in eine kontrollierte Linearbewegung ohne zusätzliche mechanische Übertragungselemente.

Durch die definierte Schrittbewegung des Schrittmotors lässt sich die Position exakt bestimmen. In Kombination mit Feingewindespindeln können sehr kleine Verfahrwege realisiert werden, während Steilgewindespindeln höhere Verfahrgeschwindigkeiten ermöglichen. Dadurch lassen sich Linearaktuatoren gezielt auf Kraft, Geschwindigkeit und Auflösung auslegen.

Linearaktuatoren Baureihen

Die Bezeichnung LA für Linearaktuatoren umfasst mehrere Baureihen, die durch die Kombination ausgewählter Hybrid Schrittmotoren mit einem Standardsortiment mechanischer Wandlerelemente entstehen. Dazu gehören unterschiedliche Gewindespindeln, Muttern, Führungen und mechanische Schnittstellen.

Durch die Wahl der Gewindesteigung, des Motorschrittwinkels und der Motorgröße können die wichtigsten Leistungsparameter gezielt beeinflusst werden:

• Positioniergenauigkeit
• Verfahrgeschwindigkeit
• Axialkraft
• Auflösung
• Dynamik
• Selbsthemmung
• Lebensdauer

Eine kleine Gewindesteigung erzeugt hohe Auflösung und große Kräfte bei geringerer Geschwindigkeit. Eine große Steigung ermöglicht schnelle Bewegungen bei geringerer Kraft. Zusätzlich beeinflusst der Schrittwinkel des Schrittmotors die erreichbare Positionierauflösung des Linearaktuators.

Bedingt durch den konstruktiven Aufbau wurden verschiedene Grundbaureihen eingeführt. Diese unterscheiden sich beispielsweise in der Bauform, der Führung des Schubstabs, der Spindelausführung sowie der mechanischen Integration. Die Auswahl der passenden Baureihe wird im Wesentlichen durch die konkreten Einsatzbedingungen bestimmt, etwa Bauraum, erforderliche Kraft, Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Umgebungsbedingungen.

Linearaktuatoren auf Schrittmotorbasis eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen kompakte Abmessungen, präzise Positionierung und eine einfache elektrische Ansteuerung gefordert sind. In Kombination mit passenden Steuerungen lassen sich zudem komplexe Bewegungsabläufe ohne zusätzliche SPS realisieren.

Wenn Sie einen Linearaktuator für Ihre Anwendung auslegen möchten, unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Kombination aus Schrittmotor, Gewindespindel und Mechanik.

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LA 72.8000 Typ 72.8420
LA 72 - Captive
Axialkraft: 140 N
LA 72.8000 Typ 72.8220
LA 72 - Captive
Axialkraft: 75 N
LA 72.7000 Typ 72.7424
LA 72 - Captive
Axialkraft: 200 N
LA 72.7000 Typ 72.7421
LA 72 - Captive
Axialkraft: 140 N
LA 72.7000 Typ 72.7420
LA 72 - Captive
Axialkraft: 140 N
LA 72.7000 Typ 72.7220
LA 72 - Captive
Axialkraft: 75 N
LA 72.6000 Typ 72.6230
LA 72 - Captive
Axialkraft: 75 N
LA 72.6000 Typ 72.6220
LA 72 - Captive
Axialkraft: 75 N
LA 72.5000 Typ 72.5432
LA 72 - Captive
Axialkraft: 200 N
LA 72.5000 Typ 72.5420
LA 72 - Captive
Axialkraft: 140 N
LA 72.5000 Typ 72.5220
LA 72 - Captive
Axialkraft: 75 N
LA 72.3000 Typ 72.3320
LA 72 - Captive
Axialkraft: 100 N
LA 72.3000 Typ 72.3120
LA 72 - Captive
Axialkraft: 50 N
LA 71.9000 Typ 71.9360
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 25 N
LA 71.9000 Typ 71.9340
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 45 N
LA 71.9000 Typ 71.9320
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 90 N
LA 71.9000 Typ 71.9160.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 13 N
LA 71.9000 Typ 71.9140.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 25 N
LA 71.9000 Typ 71.9120.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 45 N
LA 71.9000 Typ 71.9060.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 10 N
LA 71.9000 Typ 71.9040.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 17 N
LA 71.9000 Typ 71.9020.2M
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 35 N
LA 71.3000 Typ 71.3470
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 90 N
LA 71.3000 Typ 71.3450
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 100 N
LA 71.3000 Typ 71.3350
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 70 N
LA 71.3000 Typ 71.3150
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 50 N
LA 71.3000 Typ 71.3460
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 140 N
LA 71.3000 Typ 71.3440
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 140 N
LA 71.3000 Typ 71.3340
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 110 N
LA 71.3000 Typ 71.3140
LA 71 - Non-Captive
Axialkraft: 70 N
LA 70.9000 Typ 70.9360
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 25 N
LA 70.9000 Typ 70.9340
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 45 N
LA 70.9000 Typ 70.9320
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 90 N
LA 70.9000 Typ 70.9160
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 13 N
LA 70.9000 Typ 70.9140
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 25 N
LA 70.9000 Typ 70.9120
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 45 N
LA 70.9000 Typ 70.9060
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 10 N
LA 70.9000 Typ 70.9040
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 17 N
LA 70.9000 Typ 70.9020
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 35 N
LA 70.3000 Typ 70.3470
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 140 N
LA 70.3000 Typ 70.3450
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 110 N
LA 70.3000 Typ 70.3350
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 80 N
LA 70.3000 Typ 70.3150
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 50 N
LA 70.3000 Typ 70.3460
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 190 N
LA 70.3000 Typ 70.3440
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 150 N
LA 70.3000 Typ 70.3340
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 120 N
LA 70.3000 Typ 70.3140
LA 70 - External Nut
Axialkraft: 70 N