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Moteur cc dans Spectrophotomètre

Analyse non destructive des matériaux

Une entreprise chimique a commandé 50 vannes de régulation. Leur tâche consistera à contrôler le flux d'un acide hautement corrosif dans un processus de production. Leur capacité à tolérer ce liquide dépend de l'alliage d'acier dans lequel elles sont fabriquées. Le fabricant de vannes veut en être sûr et teste le matériau des ébauches avant de les charger dans la machine CNC. Avec un appareil portable de LIBS, cela ne prend que quelques secondes. Pour ce faire, l'optique de la spectroscopie du plasma induit par laser est positionnée par un micromoteur FAULHABER.

De quoi se compose mon matériau ? La réponse à cette question est décisive dans de nombreux domaines, des sciences de la vie au recyclage en passant par le contrôle à la réception des marchandises dans l'industrie de transformation. L'analyse non destructive des matériaux fait le plus souvent appel à des méthodes optiques telles que la spectroscopie du plasma induit par laser (LIBS), la fluorescence au rayon X (XRF) ou la spectrophotométrie. La manière dont un matériau absorbe ou réfléchit le rayonnement induit permet d’obtenir des informations détaillées sur sa composition.

Dans de tels appareils d'analyse optique, les diaphragmes sont ouverts et fermés, les filtres et les roues porte-filtres sont tournés ou positionnés, les lentilles sont focalisées et les miroirs orientés au micromètre près. Des micro-entraînements effectuent toutes ces tâches dans un environnement extrêmement complexe et confiné.

Dans le spectrophotomètre, par exemple, le porte-échantillon se déplace le long de l'axe des z. Il se trouve sur une broche à filetage fin qui est entraînée par un servomoteur avec un réducteur planétaire. Un codeur magnétique à haute résolution fournit les données de position exactes nécessaires au contrôleur pour le réglage de la longueur optimale du chemin optique.

D'autres éléments optiques, comme les roues porte-filtres ou les obturateurs, posent des exigences similaires à l'entraînement. S'ils sont logés dans des appareils portables, d'autres exigences viennent même s'y ajouter : l'espace disponible est moindre et le fonctionnement sur batterie nécessite une efficacité énergétique particulièrement élevée.

En combinant moteurs, réducteurs et codeurs de différentes tailles et technologies en un système modulaire complet, FAULHABER est capable de de composer l'entraînement optimal pour les appareils d'analyse optique des matériaux. Nos vis-mère de précision offrent encore d'autres possibilités extrêmement intéressantes.

Moteur cc dans Spectrophotomètre
Positionnement très dynamique
Faible encombrement et faible poids
Puissance/couple élevé par volume
Faible consommation d’énergie

Systèmes d'entraînement pour l’analyse de la composition des matériaux

FAULHABER SR
Puissant aimant en terres rares
Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Moteurs pas à pas
Entraînement de positionnement économique sans codeur
Densité de puissance élevée
Très forte accélération
Réducteurs planétaires
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Moteur cc dans Spectrophotomètre
Application
Moteurs C.C.
Métrologie & tests
Des moteurs C.C. entraînent des spectrophotomètres

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