Performances supérieures du codeur linéaire optique FASTRACK™

Construction robuste en inox durci.

Installation et remplacement rapides de la règle.

Haute précision et performances d'asservissement remarquables.

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Outre la robustesse de sa construction en inox durci, son installation rapide et la commodité de ses opérations de dépose/remplacement de la règle (même avec un accès limité), FASTRACK avec RESOLUTE™ et TONiC™ donne aussi des performances supérieures bien réelles !

Précision supérieure pour codeurs linéaires

Graphique de précision type pour règle de codeur linéaire FASTRACK™ Grâce au processus de graduation évolué de Renishaw, les règles RTLC et RTLA pour FASTRACK donnent une précision spécifiée de ± 5 µm/m sans compensation. Un aspect encore plus impressionnant est le fait que la précision installée est normalement proche de ± 2 µm/m, ce qui représente un bond en avant considérable par rapport à la concurrence dans un critère de performance clé. Par ailleurs, la linéarité est strictement contrôlée pour permettre une précision très élevée avec une simple compensation en deux points au moyen du laser de calibration XL-80.

Le graphique montre des affichages de résultat d'une précision type de la RTLC et de FASTRACK sans compensation.

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Avantages en termes de métrologie

Graphique d'hystérésis d'un système de codage linéaire FASTRACK™ type Bien que la conception inédite de FASTRACK lui permette de maintenir la règle bien en place à des charges d'accélération très élevées, elle minimise la résistance entre les deux composants pour autoriser une expansion sans contrainte de la règle à son coefficient de dilatation prévu. L'hystérésis est donc aussi maintenue à niveau un minimum de moins de 1 µm sur un axe de 2 mètres fixé au centre sur un substrat d'aluminium, sur toute la plage de température d'exploitation !

Un autre avantage métrologique de FASTRACK vient de la méthode de fixation qui bloque la règle au substrat en un seul point sans la déformer. C'est une amélioration importante par rapport aux pinces utilisées sur les codeurs conventionnels sur chariot. Cet agencement permet aux constructeurs de systèmes de fixer la règle au meilleur point pour la machine sans nuire à la précision dans cette zone. Cette caractéristique est particulièrement importante pour la fixation au centre d'un axe haute précision.

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Performances d'asservissement améliorées

Graphique type de gigue pour règle de codage linéaire FASTRACK™ avec codeur incrémentiel TONiC™ TONiC™ utilise la toute dernière génération d'optique de filtrage Renishaw ajustée pour donner un niveau de bruit (gigue) encore plus faible renforcé en outre par un traitement dynamique de signal avec des contrôles automatiques de gain et des correcteurs. On obtient ainsi une faible erreur de subdivision (SDE) qui permet d'avoir une régulation plus homogène de la vitesse et ainsi d'améliorer les performances de scanning et de stabilité de positionnement. La version 1 nm version de TONiC permet d'obtenir une réduction supplémentaire du bruit pour atteindre un niveau de gigue remarquable à 0,5 nm efficace !

Graphique type d'erreur de subdivision pour codeur absolu RESOLUTE™ L'étonnante performance de RESOLUTE est le résultat d'un procédé de fonctionnement sophistiqué, fiable et entièrement inédit. Essayez d'imaginer que RESOLUTE est un appareil photo numérique miniature ultra rapide qui prend des clichés d'une règle constituée d'un code barre long et non répétitif. RESOLUTE analyse ces clichés pour déterminer la position à des résolutions de l'ordre du nanomètre (soit 1 milliardième de mètre) et avec des niveaux remarquablement faibles de bruit (gigue) et d'erreur de subdivision (l'erreur dans une période de réseau de règle). Ceci donne des données de codeur d'une fidélité supérieure pour garantir une régulation plus homogène de la vitesse et une stabilité de positionnement à tout épreuve.

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Une robustesse incomparable !

FASTRACK a été conçu spécifiquement pour des applications susceptibles d'endommager la règle. FASTRACK et la règle sont tous deux faits en acier inoxydable durci pour résister aux détériorations que peuvent causer les chutes de plaques de verre, d'outils ou autres impacts accidentels. Même en cas de dommage, son optique sophistiquée et sa grande immunité à la saleté signifient que les dommages subis ont rarement un effet significatif sur le niveau du signal.

Continuer la visite guidée... pour en savoir plus sur l'installation de FASTRACK

Graphique d'hystérésis d'un système de codage linéaire FASTRACK™ type

Ce graphique sert à déterminer l'hystérésis d'une installation FASTRACK sur n'importe quel substrat et pour n'importe quelle gamme de température. L'axe X représente une « dilatation relative », c'est-à-dire la différence entre la dilatation du substrat et la dilatation de la règle. L'axe Y indique l'hystérésis produite par la résistance de la dilatation du substrat sur la règle. Pour utiliser ce graphique, commencez par calculer la dilatation relative au moyen de cette formule :

Dilatation relative = (coefficient de dilatation du substrat – coefficient d'expansion de la règle) x changement de température

Cela fait, avancez le long de l'axe Y jusqu'à ce que vous atteignez la ligne qui correspond le mieux à la « longueur libre » de la règle, c'est-à-dire la longueur entre l'extrémité de la règle et la position sur la pince.

Exemple : un axe de 2 mètres serré au centre, monté sur un substrat en granit, avec une gamme de température de 20°C.

Dilatation relative = (8 µm/m/°C – 10,6 µm/m/°C) x 20 = 52 µm/m

À une dilatation relative de 52 µm/m, la ligne de longueur libre de 1 mètre est à 0,426 µm. Dans les conditions décrites, l'hystérésis sera donc de 0,426 µm.

Fiches techniques

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