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Explosionsgeschützter Fachwerkroboter von chinesischen Lieferanten und Herstellern für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2/21/22

Wir präsentieren den explosionsgeschützten Fachwerkroboter – eine hochmoderne Automatisierungslösung speziell für Hochrisikobereiche wie petrochemische Anlagen, staubbelastete Bereiche und gasreiche Umgebungen. Dieses robuste Gerät zeichnet sich durch explosionsgeschützte Sicherheitsmechanismen, außergewöhnliche Tragfähigkeit und fortschrittliche intelligente Steuerung aus und ist somit vielseitig einsetzbar. Der explosionsgeschützte Fachwerkroboter ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Zwei-Achs-Modell mit einer Translations- und einer Hubachse sowie als Drei-Achs-Modell mit zwei Translations- und einer Hubachse. Zusätzlich können Drehachsen integriert werden, um die Funktionalität weiter zu erweitern. Die Positionierung erfolgt präzise durch explosionsgeschützte Servomotoren und gewährleistet so Sicherheit und Genauigkeit. Unser in China gefertigter explosionsgeschützter Fachwerkroboter ist ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/2/21/22. Als führender Anbieter und Hersteller der Branche liefern wir hochwertige Automatisierungslösungen, die den hohen Anforderungen Ihres Betriebs gerecht werden. Optimieren Sie Ihre Automatisierungsprozesse noch heute mit unserem zuverlässigen und effizienten explosionsgeschützten Fachwerkroboter!

    Anwendung eines explosionsgeschützten Fachwerkroboters

    Explosionsgeschützte Roboter mit sieben Achsen werden hauptsächlich in Branchen wie der Petrochemie, Medizin und Pharmazie, der Spritzlackierung, der Zerspanung, der Lebensmittelindustrie und der Elektronik eingesetzt. Sie eignen sich für Materialhandhabung, Montage, Prüfung, Lagerung von Trays und Materialbearbeitung. Der Lastbereich explosionsgeschützter Gittermastroboter liegt zwischen 0 und 2 Tonnen, die Positioniergenauigkeit beträgt üblicherweise ±0,2 mm für Standardausführungen und ±0,05 mm für Hochpräzisionsausführungen.

    Hauptvorteil des Explosionsfachwerkroboters

    Hochsteifes Schienensystem

    Der Rahmen des explosionsgeschützten Fachwerkroboters besteht aus rechteckigem Rohr, das CNC-geschnitten, kunststoffbesprüht und rostgeschützt ist. Der Ebenheitsfehler beträgt ≤0,05 mm/m.

    Intelligentes Schmiersystem

    Der explosionsgeschützte Fachwerkroboter ist mit einer Mehrkanal-Schmiervorrichtung mit gleichem Volumen ausgestattet, die Hochleistungs-Lithiumfett verwendet und einen einjährigen wartungsfreien Zyklus ermöglicht.

    Hoher Schutz

    Es verwendet ein vollständig geschlossenes Metall-Schleppkettensystem, die Schiene ist mit einer antistatischen Organabdeckung ausgestattet, und als Positions- und Endschalter werden eigensichere explosionsgeschützte Sensoren verwendet.

    Einfache Wartung

    Der explosionsgeschützte Fachwerkroboter verfügt über eine zentrale Schmierstellenanordnung und vorgesehene Plätze zum Austausch von Verschleißteilen, um die Wartung zu vereinfachen.

    Hohe Sicherheit

    Der Motor und das Getriebe des explosionsgeschützten Fachwerkroboters sind so aufeinander abgestimmt, dass die maximale Geschwindigkeit des Schiebetisches begrenzt wird. An beiden Enden gibt es elektrische und elektromechanische Begrenzungen.

    Einfaches Lehren

    Der explosionsgeschützte Fachwerkroboter kann schnell über einen Touchscreen programmiert werden, was eine rasche Bereitstellung der Ausrüstung ermöglicht.

    Anpassung

    Der explosionsgeschützte Fachwerkroboter kann an die Projekt- und Kundenbedürfnisse angepasst werden.

    Technische Spezifikationen

    Modell Technische Spezifikationen
    WBR-FH100-X02Y01Z0.5 Nennlast 100 kg
    Höchstgeschwindigkeit 1 m/s
    Repositionierungsgenauigkeit ±0,02 mm
    X-Achsen-Takt Mindestens 2 m (anpassbar)
    Y-Achsen-Takt Mindestens 1 m (anpassbar)
    Z-Achsen-Verlauf Mindestens 500 mm (anpassbar)
    Anleitungsmethode Linearführungen/Rollenführungen
    Fahrmodus Zahnstange (schrägverzahnt)
    Explosionsgeschützte Ausführung Beachten Sie die Explosionsumgebung der Gefahrenzone F1, der Gaszone 1 und der Staubzone 21.
    WBR-FH500-X02Y01Z0.5 Nennlast 500 kg
    Höchstgeschwindigkeit 1 m/s
    Repositionierungsgenauigkeit ±0,02 mm
    X-Achsen-Takt Mindestens 2 m (anpassbar)
    Y-Achsen-Takt Mindestens 1 m (anpassbar)
    Z-Achsen-Verlauf Mindestens 500 mm (anpassbar)
    Anleitungsmethode Linearführungen/Rollenführungen
    Fahrmodus Zahnstange (schrägverzahnt)
    Explosionsgeschützte Ausführung Beachten Sie die Explosionsumgebung der Gefahrenzone F1, der Gaszone 1 und der Staubzone 21.

    Häufig gestellte Fragen

    1. In welchen Branchen werden explosionsgeschützte Fachwerkroboter hauptsächlich eingesetzt?

    Sie werden vor allem in der Petrochemie, der Medizin und Pharmazie, der Sprühtechnik, der Maschinenbauindustrie, der Lebensmittelindustrie und der Elektronikindustrie für Aufgaben wie Materialhandhabung, Montage, Prüfung, Lagerung in Trays und Materialverarbeitung eingesetzt.

    2. Wie hoch ist die Tragfähigkeit und Positioniergenauigkeit dieser Roboter?

    Der Lastbereich umfasst 0 bis 2 Tonnen. Die Positioniergenauigkeit beträgt typischerweise ±0,2 mm für die Standardausführung und ±0,05 mm für die Hochpräzisionsausführung.

    3. Welche explosionsgeschützten Schutzklassen unterstützen die Modelle WBR-FH100 und WBR-FH500?

    Beide Modelle erfüllen die Anforderungen an die explosionsgefährdete Umgebung der Zone F1, der Gaszone 1 und der Staubzone 21.

    4. Wie gewährleistet die Roboterkonstruktion hohe Sicherheit und einfache Wartung?

    Die Sicherheit wird durch eine abgestimmte Drehzahlbegrenzung von Motor und Getriebe sowie durch elektrische und elektromechanische Begrenzungen an beiden Enden gewährleistet. Die Wartung wird durch zentrale Schmierstellen und vorgesehene Einbauräume für den Austausch von Verschleißteilen vereinfacht.

    5. Können die Hublängen und Spezifikationen des Roboters individuell angepasst werden?

    Ja, die explosionsgeschützten Fachwerkroboter können vollständig an die spezifischen Projektanforderungen und Kundenbedürfnisse angepasst werden, einschließlich anpassbarer X-, Y- und Z-Achsen-Verfahrwege.

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