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Fluiddynamischer Planarantrieb für d...
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Fluiddynamischer Planarantrieb für drei Freiheitsgrade = Erweiterung eines xy-Antriebs um einen unbeschränkten Drehfreiheitsgrad /
紀錄類型:
書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:
Fluiddynamischer Planarantrieb für drei Freiheitsgrade/ von Tim Schumacher.
其他題名:
Erweiterung eines xy-Antriebs um einen unbeschränkten Drehfreiheitsgrad /
作者:
Schumacher, Tim.
面頁冊數:
XX, 103 S. 56 Abb.online resource. :
Contained By:
Springer Nature eBook
標題:
Mechanical engineering. -
電子資源:
https://doi.org/10.1007/978-3-658-12018-4
ISBN:
9783658120184
Fluiddynamischer Planarantrieb für drei Freiheitsgrade = Erweiterung eines xy-Antriebs um einen unbeschränkten Drehfreiheitsgrad /
Schumacher, Tim.
Fluiddynamischer Planarantrieb für drei Freiheitsgrade
Erweiterung eines xy-Antriebs um einen unbeschränkten Drehfreiheitsgrad /[electronic resource] :von Tim Schumacher. - 1st ed. 2015. - XX, 103 S. 56 Abb.online resource. - BestMasters,2625-3577. - BestMasters,.
Mikrotechnik und Mikroproduktionstechnik -- Hochgenaue und dynamische Vorschubantriebe -- Der fluiddynamische xy-Planarantrieb -- Geometrische Anordnung der Antriebsprofile und Düsen -- Ausarbeitung und Optimierung einer Profilanordnung -- Modifikation des Antriebskonzepts.
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke“ wurde an der Leibniz Universität Hannover ein planarer Mehrkoordinatenantrieb entwickelt, der die Kraftwirkung von Luft-Freistrahlen auf Antriebsprofile am Schlitten nutzt. Darauf aufbauend entwarf Tim Schumacher im Verlauf dieser Arbeit eine neue Profil- und Düsenanordnung, die eine Erweiterung des translatorischen Antriebs um einen unbeschränkten rotatorischen Bewegungsfreiheitsgrad erlaubt. Das dafür entwickelte geometrische Modell ermöglicht – in Verbindung mit einer rechnerbasierten Auswertung – die automatische Bestimmung geeigneter Geometrieparameter. Anhand der so erzeugten Anordnungen erfolgte die Ausarbeitung und Optimierung einer konstruktiv umsetzbaren Lösung. Der Inhalt Mikrotechnik und Mikroproduktionstechnik Hochgenaue und dynamische Vorschubantriebe Der fluiddynamische xy-Planarantrieb Geometrische Anordnung der Antriebsprofile und Düsen Ausarbeitung und Optimierung einer Profilanordnung Modifikation des Antriebskonzepts Die Zielgruppen Dozierende und Studierende bzw. Diplomanden und Masteranden des Maschinenbaus, insbesondere der Fachgebiete Fertigungstechnik und Mechatronik Ingenieure aus den Bereichen Fertigungstechnik und Mechatronik Der Autor Tim Schumacher ist Diplom-Ingenieur und arbeitet derzeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover. .
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Fluiddynamischer Planarantrieb für drei Freiheitsgrade = Erweiterung eines xy-Antriebs um einen unbeschränkten Drehfreiheitsgrad /
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Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke“ wurde an der Leibniz Universität Hannover ein planarer Mehrkoordinatenantrieb entwickelt, der die Kraftwirkung von Luft-Freistrahlen auf Antriebsprofile am Schlitten nutzt. Darauf aufbauend entwarf Tim Schumacher im Verlauf dieser Arbeit eine neue Profil- und Düsenanordnung, die eine Erweiterung des translatorischen Antriebs um einen unbeschränkten rotatorischen Bewegungsfreiheitsgrad erlaubt. Das dafür entwickelte geometrische Modell ermöglicht – in Verbindung mit einer rechnerbasierten Auswertung – die automatische Bestimmung geeigneter Geometrieparameter. Anhand der so erzeugten Anordnungen erfolgte die Ausarbeitung und Optimierung einer konstruktiv umsetzbaren Lösung. Der Inhalt Mikrotechnik und Mikroproduktionstechnik Hochgenaue und dynamische Vorschubantriebe Der fluiddynamische xy-Planarantrieb Geometrische Anordnung der Antriebsprofile und Düsen Ausarbeitung und Optimierung einer Profilanordnung Modifikation des Antriebskonzepts Die Zielgruppen Dozierende und Studierende bzw. Diplomanden und Masteranden des Maschinenbaus, insbesondere der Fachgebiete Fertigungstechnik und Mechatronik Ingenieure aus den Bereichen Fertigungstechnik und Mechatronik Der Autor Tim Schumacher ist Diplom-Ingenieur und arbeitet derzeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover. .
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