線性滑軌選用的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

線性滑軌選用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊水發,修芳仲,丁一能,廖志偉寫的 機電工程概論 可以從中找到所需的評價。

另外網站線性滑軌名詞介紹也說明:線性滑軌 名詞介紹. 1-1 主要影響參數: 塑膠射出成型 a. 線性滑軌之負荷與壽命(L) 選用線性滑軌時,需根據使用狀況與所受外力,計算出每一個滑座所受的負載,比較滑座的 ...

國立雲林科技大學 機械工程系 鄭俊誠所指導 施柏丞的 滾珠螺桿式電梯之力學分析 (2018),提出線性滑軌選用關鍵因素是什麼,來自於滾珠螺桿、電梯、有限元素分析。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 陳炤彰所指導 陳正昌的 線鋸製程用線材之複捲機研製 (2016),提出因為有 複捲機、張力控制、導輪磨耗、線鋸加工的重點而找出了 線性滑軌選用的解答。

最後網站WRC寬型滾珠線性滑軌則補充:WRC 寬型滾珠線性滑軌系列採寬幅滑軌結構,可承受更大的Mr方向扭矩。 ... 此外同機型滑座中選用較大尺寸的鋼珠及較多鋼珠數,在負荷能力上的表現更是多出競爭 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了線性滑軌選用,大家也想知道這些:

機電工程概論

為了解決線性滑軌選用的問題,作者莊水發,修芳仲,丁一能,廖志偉 這樣論述:

  機電工程學,又稱機電整合學、機械電子學,是一門利用微電子理論來控制機械裝置的學科,也是一門跨領域學科,它的技術基礎是來自機械設計和微電子控制,並配合電腦軟體,因此是整合了機械、電子電路、電機和電腦等相關領域的一種整合技術,現今已從機械工程的附屬學科,獨立成為了前沿科學,也代表了一個國家科學技術的發展水平。   本書《機電工程概論》為教育部顧問室「半導體與光電產業先進設備人才培育計畫」之成果,針對自動化光學檢測技術領域進行教材編撰,以半導體與光電產業之AOI設備中所需之光、機、電、軟等四項關鍵技術分章介紹,內容包含了自動化機構設計、機台運動與控制、光學影像處理與資料分析

、圖控式軟體設計整合等。本書可作為大專院校專業課程教材,適用於光電、電機、機械、機電、自動化等理工科系之教科書,亦適合一般想瞭解機電工程(自動光學檢測)知識的大眾閱讀。同時可提供企業中現職重視策略管理或是新事業開發、業務、行銷、研究、企劃等人員作為參考,對於有意瞭解與投入自動化設備研發之人員來說,本書除了清楚簡要地說明基礎觀念外,同時提供實務範例作為練習。

滾珠螺桿式電梯之力學分析

為了解決線性滑軌選用的問題,作者施柏丞 這樣論述:

自1993年以來,台灣正式成為高齡化社會,未來預計在2026年轉為超高齡社會,對於家中有樓梯且行動不便的年長者來說,生活會越來越不便利,因此電梯在居家生活中更為重要。近年來,歐美國家已有完善的家用電梯技術並販售,日本也開始有了小型電梯的規範。  本文擬研究滾珠螺桿驅動小型電梯在美國機械工程師協會(American Society of Mechanical Engineers, ASME)規範下,如:最大承載、運行速度等,對於滾珠螺桿式電梯之零組件所承受應力及變形,以及運行中力之變化做力學分析。為了解其應力分布及其變化,使用Inventor繪圖軟體建立三維模型,滾珠螺桿及線性滑軌規

格參照國內廠商之產品,其餘皆參考市面上能購買之零件,之後以有限元素分析軟體(Ansys Workbench)來做靜態模擬和Adams軟體做運動模擬之探討。  本研究之各零件是否在容許應力範圍內,是藉由美國機械工程師協會(ASME)規範來判斷有無破壞的可能,而依各零件安全係數規定下,模擬之應力值皆在容許應力內,故各零件皆不會發生破壞的情況。

線鋸製程用線材之複捲機研製

為了解決線性滑軌選用的問題,作者陳正昌 這樣論述:

近年來隨著科技的發展快速,現今半導體科技產業高度自動化外,晶圓加工之線鋸機用線材之複捲裝置需求正方興未艾,傳統產業中的紡織產業自動化也在其專業領域上精進不少,不論是在各式的織造法下,其生產製造過程中紗線的張力控制成了極為重要的一環,因此兩者的應用結合可解決複捲線置相關問題。本研究主要目的是利用紡織織造製程中的張力控制、排線控制及線軸的捲繞成型原理應用於各類型晶圓加工線鋸之複捲機上。在機械設計同時考量到不同規格線軸的複捲需求,所以使整機於機構設計上有兩組捲繞模組,可以依不同的需求去定義該模組為供線端或是收線端,在捲繞模組中是分別各由兩軸所組成並依所需的繞線規格相互運作,以達到線材在分繞及複捲過

程中有良好的成形品質,張力控制單元是運用荷重元 (Load Cell) 在線材施予外力時將機械力透過應變規轉換成電子訊號傳遞到控制單元,再由控制單元給予動力元件下動作命令作速度變化控制,使在繞線的過程中維持穩定的張力,張力穩定與否關係著繞線品質。本研究相關成果可供日線材之複捲製程發展,減少因繞線成形不良造成使後續線鋸切割製程時發生斷線問題,進而提高切割效率與品質。