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| Menge: | |
FDR-6DOF-1500KG
FDR
Die FDR 6DOF-Bewegungsplattform mit 1500 kg Nutzlast ist ein Hochleistungs-Hexapod-System, das auf dem Stewart-Plattformmechanismus basiert. Als professioneller 6-Achsen-Bewegungssimulator bietet er präzise sechs Freiheitsgrade – Heben, Schwanken, Schwallen, Nicken, Rollen und Gier – für anspruchsvolle Bewegungssimulationsanforderungen.
NEIN. |
Artikel |
Menge |
1 |
FDR095 Elektrozylinder |
6 Stück |
2 |
Servomotor und Treiber – 3 kW |
6 Sätze |
3 |
SPS-Controller |
1 Stk |
4 |
Steuerkabine |
1 Stk |
5 |
Basisplattform |
1 Stk |
6 |
Obere Plattform |
1 Stk |
7 |
Steuerungssystem-Installationspaket |
1 Satz |
NEIN. |
DOF |
Ausflüge |
Geschwindigkeit |
Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|
1 |
Rollen |
±20° |
0-35°/s |
60°/s² |
2 |
Tonhöhe |
±20° |
0-35°/s |
60°/s² |
3 |
Gieren |
±20° |
0-35°/s |
60°/s² |
4 |
Heben (Z) |
±150mm |
0-150 mm/s |
0,2g |
5 |
Anstieg (X) |
±200mm |
0-150 mm/s |
0,2g |
6 |
Schwanken (Y) |
±200mm |
0-150 mm/s |
0,2g |
Elektrozylinder : 95
Zylinderhub : 500 mm
Motor : 3 kW Servomotor
Leitspindel : 10 mm
Untersetzungsverhältnis : 1,5
Nennnutzlast : 1500 kg
Reproduzieren Sie realistische Flugzeugbewegungen, einschließlich Turbulenzen, Start, Landung und Flugmanöver. Kompatibel mit Cockpitbaugruppen bis zu 1500 kg für kommerzielle und militärische Pilotenausbildungsprogramme.
Von Fahrtrainingssimulatoren bis hin zu Fahrzeugdynamiktests und ADAS-Validierung. Die Nutzlast von 1500 kg unterstützt vollständige Cockpit-Baugruppen mit Force-Feedback-Lenk- und Pedalsystemen.
Schaffen Sie immersive Erlebnisse für VR-Spielhallen und Freizeitparkattraktionen. Die schnelle dynamische Reaktion der Plattform liefert realistische Bewegungshinweise, die mit Virtual-Reality-Inhalten synchronisiert sind.
Unterstützen Sie das Testen von Waffensystemen, die Bewertung der Turmstabilisierung und das Training der Besatzung von Militärfahrzeugen mit programmierbaren Bewegungsprofilen und einer hochauflösenden Szenariowiedergabe.
Simulieren Sie Erdbebenbewegungen und Strukturschwingungen für die Tiefbauforschung, die Prüfung von Baumaterialien und die Bewertung der seismischen Widerstandsfähigkeit.
Reproduzieren Sie die Bewegung des Schiffsdecks, einschließlich Rollen, Nicken und Heben, für Tests von Schiffsausrüstung, Schulung der Besatzung und Simulation von Offshore-Plattformen.
Hochpräzise Bewegungssteuerung: Positionierungsgenauigkeit ±0,01 mm mit Echtzeit-Servosteuerung mit geschlossenem Regelkreis – ideal für Vibrationstests in der Luft- und Raumfahrt und ADAS-Validierung, bei denen es auf Präzision im Mikrobereich ankommt
Anpassbare technische Lösungen: Wir unterstützen die vollständige Anpassung von Hub, Schub, Geschwindigkeit und Installationsabmessungen, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen, von der Bewegungssimulation bis hin zu dynamischen Tests. Über 50 maßgeschneiderte Einheiten werden für mehr als 10 Kunden in 8 Ländern geliefert. Nutzlastbereich von 500 kg bis 5000 kg+, Hublänge und Steuerschnittstelle vollständig anpassbar
Starke industrielle Haltbarkeit: Unsere Plattformen bestehen aus hochfesten Strukturkomponenten und erstklassigen Servosteuerungssystemen und garantieren eine lange Lebensdauer, einen stabilen Dauerbetrieb und niedrige Wartungskosten. Gebaut mit einer robusten Stahlkonstruktion, ausgelegt für mehr als 50.000 Stunden Dauerbetrieb. IP-Schutz für raue Industrieumgebungen verfügbar
Fortschrittliches und stabiles Treibersystem: Ausgestattet mit leistungsstarken Servosteuerungen und intelligenten Algorithmen zeichnet sich das System durch schnelle Reaktion, hohe Positionierungsgenauigkeit und starke Anti-Interferenz-Fähigkeit aus. Proprietärer Servotreiber mit 1 ms Reaktionszeit, der Ethernet/CAN-Bus/UDP-Protokolle unterstützt. Kompatibel mit Unity, Unreal Engine und MATLAB/Simulink.
Eine 6DOF-Bewegungsplattform (Six Degrees of Freedom), auch Stewart-Plattform oder Hexapod genannt, ist ein paralleles Robotersystem, das Bewegungen in sechs unabhängige Richtungen ermöglicht: drei translatorische (nach oben/unten heben, nach links/rechts schwenken, nach vorn/rückwärts schwenken) und drei rotatorische (Nick-, Roll- und Gierrichtung). Es verwendet sechs Aktuatoren, die in einer bestimmten geometrischen Konfiguration angeordnet sind, um realistische Bewegungsumgebungen zu simulieren. Ursprünglich für Flugsimulatoren entwickelt, werden 6DOF-Plattformen heute häufig in Automobiltests, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltung sowie industriellen F&E-Anwendungen eingesetzt.
Elektrische Servo-6DOF-Plattformen und hydraulische Systeme haben jeweils unterschiedliche Vorteile. Elektrische Plattformen (wie FDRs) bieten: geringere Betriebskosten (keine Hydraulikflüssigkeit), kein Leckagerisiko, Positionierungsgenauigkeit von ±0,01 mm, leiseren Betrieb (<65 dB), einfachere Wartung und einfachere digitale Integration. Hydraulische Plattformen können bei extremen Nutzlasten (10.000 kg+) eine höhere Kraftleistung liefern, erfordern jedoch regelmäßige Flüssigkeitswechsel, haben einen höheren Energieverbrauch und benötigen spezielle Hydraulikaggregate. Für die meisten Anwendungen unter 5.000 kg Nutzlast bieten elektrische Servosysteme die beste Balance aus Leistung, Präzision und Gesamtbetriebskosten.
Ja. FDR bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich: Anpassung der Nutzlastkapazität (500 kg bis 5.000 kg+), Änderung der Hublänge, Integration kundenspezifischer Steuerungssysteme, Entwicklung spezieller Bewegungsalgorithmen, mechanisches Schnittstellendesign für Ihr spezifisches Cockpit oder Ihre Ausrüstung sowie Umweltschutzstufen (IP-Schutzart). Wir haben mehr als 50 maßgeschneiderte Einheiten für Kunden in über 10 Ländern geliefert und decken Anwendungen von Automobil-Crashtest-Simulatoren bis hin zu Vibrationstestsystemen für die Luft- und Raumfahrt ab. Kontaktieren Sie unser Engineering-Team mit Ihren Anforderungen für eine maßgeschneiderte Lösung.
Die FDR 6DOF-Plattform unterstützt mehrere Integrationsoptionen: Kommunikationsprotokolle – Ethernet, CAN-Bus und UDP für Echtzeit-Datenaustausch. Simulationssoftware – SDK-Integration mit Unity 3D, Unreal Engine und MATLAB/Simulink. Steuerungsschnittstellen – Proprietäre FDR-Bewegungssteuerungssoftware mit programmierbaren Bewegungsprofilen, Echtzeitüberwachung und Diagnosetools. Kundenspezifische Entwicklung – API-Zugriff für die Integration mit proprietären Simulationsumgebungen und Hardware-in-the-Loop-Testsystemen (HIL).
Parameter |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
Gesamtbreite der Plattform |
1969,97 mm |
Gesamtbreite von der Außenkante der Plattform bis zur anderen Seite. |
Arbeitsfläche der Plattform |
1600 mm × 1600 mm |
Die effektive Größe der quadratischen Arbeitsfläche. |
Gesamttiefe (mit Befestigungen und Stützen) |
1832,63 mm |
Die Tiefe der Plattform von vorne nach hinten, einschließlich Stützen. |
Parameter |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
Montagebreite unten |
260 mm |
Länge der zentralen unteren Stütze. |
Befestigungslöcher auf der Bodenplatte |
3 × 2 – Ø25 |
Drei Gruppen mit je zwei Löchern mit einem Durchmesser von jeweils 25 mm (zur Bodenbefestigung). |
1969,97 mm stellt die maximale Außenbreite dar (einschließlich Bewegungsmechanismus und Eckstützen).
1600 mm stellt die tatsächliche Größe des Arbeitsbereichs dar, also die effektive quadratische Plattformgröße.
Auf der Unterseite befinden sich 3 × 2 – Ø25 Löcher, typischerweise für die Bodenmontage.
„3×2“ bedeutet, dass an drei Positionen zwei Löcher vorhanden sind, also insgesamt 6 Montagelöcher.
Die mittlere Bodenbreite beträgt 260 mm , wo die Plattform mit dem Bewegungsmechanismus verbunden ist.
Dieses Layout ist ideal für die Verlegung von Kabeln, Luftleitungen, Steuerkästen und anderen Anbaugeräten.