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#Tendances produits
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En quoi une platine linéaire est-elle différente des autres types de systèmes de mouvement linéaire ?
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Constitué d'une base ou d'un boîtier, d'un système de guidage et d'un mécanisme d'entraînement.
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Les systèmes de mouvement linéaire - composés d'une base ou d'un boîtier, d'un système de guidage et d'un mécanisme d'entraînement - sont disponibles dans une grande variété de conceptions et de configurations pour répondre à presque toutes les applications. Et parce que leurs conceptions sont si variées, ils sont souvent classés en fonction de principes clés de construction et de fonctionnement. Un exemple concret : Le terme "actionneur" fait généralement référence à un système de mouvement linéaire doté d'un boîtier en aluminium qui renferme les mécanismes de guidage et d'entraînement ; les systèmes appelés "tables" ou "tables XY" sont généralement conçus avec une plaque de base plate sur laquelle sont montés les composants de guidage et d'entraînement ; et la "platine linéaire" ou la "translation linéaire DeepL" fait généralement référence à un système de construction similaire à une table linéaire, mais conçu pour minimiser les erreurs de positionnement et de déplacement.
Bien qu'il n'existe pas de règles ou de directives strictes sur ce qui constitue une platine linéaire, elle est largement reconnue comme la catégorie la plus précise de systèmes de mouvement linéaire. Lorsqu'un système est qualifié d'étage linéaire, il est généralement entendu qu'il offre non seulement une précision et une répétabilité de positionnement élevées, mais aussi de faibles erreurs angulaires et planaires. Pour atteindre ce niveau de performance, il existe plusieurs principes que les fabricants suivent généralement en termes de construction et de type de composants utilisés dans la conception de la platine.
Tout d'abord, contrairement aux autres systèmes de mouvement linéaire, qui utilisent généralement une extrusion ou une plaque d'aluminium comme base, une platine linéaire commence par une base rectifiée avec précision. Les platines conçues pour les plus hauts niveaux de planéité, de rectitude et de rigidité utilisent souvent une base en acier ou en granit, bien que l'aluminium soit utilisé dans certains modèles. L'acier et le granit ont également des coefficients de dilatation thermique inférieurs à ceux de l'aluminium, de sorte qu'ils présentent une meilleure stabilité dimensionnelle dans des environnements aux températures extrêmes ou variables.
le système de guidage linéaire contribue également à la rectitude et à la planéité du déplacement. Les mécanismes de guidage de choix pour une platine linéaire sont donc des rails profilés de haute précision, des glissières à rouleaux croisés ou des paliers à air. Ces systèmes de guidage fournissent également un support très rigide pour réduire les erreurs angulaires, qui peuvent entraîner des erreurs d'Abbé lorsqu'il y a un décalage entre l'origine de l'erreur (le guide) et le point d'intérêt (point d'outillage ou position de charge).
Bien que de nombreux types de systèmes de mouvement linéaire utilisent des mécanismes d'entraînement de haute précision, les platines linéaires utilisent en grande majorité l'une des deux technologies suivantes : une vis à billes de haute précision ou un moteur linéaire. Les moteurs linéaires offrent généralement le plus haut niveau de précision et de répétabilité de positionnement, car ils éliminent la compliance et le jeu inhérents à une transmission mécanique et au couplage entre l'entraînement et le moteur. Dans le cas particulier des tâches de positionnement submicroniques, les actionneurs piézoélectriques ou les moteurs à bobine mobile sont généralement les mécanismes d'entraînement de choix, en raison de leur mouvement très précis et répétable.
Bien que le terme "étage linéaire" implique un système de mouvement à un seul axe, les étages peuvent être combinés pour former des systèmes à plusieurs axes, tels que les étages XY, les étages planaires et les étages à portique.