Управление линейным движением является обычным требованием при разработке медицинского оборудования и лабораторного оборудования, и инженеры-конструкторы могут выбирать из множества линейных приводов. Однако природа медицинских/лабораторных приложений ставит уникальные задачи, такие как обеспечение точных, надежных и воспроизводимых движений. Справляться с изменяющимися динамическими нагрузками во все меньших и меньших помещениях; работать в чистой среде, требующей минимального количества продуктов износа; и уменьшить шум прибора, вибрацию и механические помехи во время работы.
Чтобы решить эти проблемы, разработчики медицинского/лабораторного оборудования в основном выбирают прецизионные шарико-винтовые пары для управления линейным перемещением, поскольку они обладают необходимыми рабочими характеристиками, прошли испытания на долговечность и могут соответствовать различным требованиям для удовлетворения этих особых потребностей. варианты стиля. Таким образом, шарико-винтовые пары являются неотъемлемой частью многих систем извлечения крови в автоматических системах переноса проб во многих медицинских приборах и лабораториях. Короче говоря, шарико-винтовые пары стали предпочтительным решением для управления линейным перемещением для медицинских/лабораторных приложений.
На самом базовом уровне шарико-винтовая передача включает в себя винт, гайку и механизм сброса шарикоподшипника, все из которых упакованы в компонент. При приводе от двигателя компонент преобразует вращательное движение в поступательное движение и управляет соединением Линейное позиционирование объектов (будь то верстак, платформа, привод насоса, держатель образца и т. д.). Винт имеет спиральную канавку по длине вала, а гайка имеет соответствующую канавку. Эти канавки действуют как внутреннее и внешнее кольца, и прецизионные металлические шарики перемещаются по этим внутренним кольцам, создавая линейное движение. Шарико-винтовые пары более эффективны, чем другие типы линейных управляющих винтов, имеют более низкий коэффициент трения и обеспечивают лучший контроль крутящего момента, что делает их более подходящими для задач, связанных с медицинскими приложениями. Например, выполняя управление крутящим моментом как в направлении движения, так и в направлении движения, шарико-винтовая передача может обеспечить лучшее управление положением в приложениях, где направление нагрузки меняется на противоположное (например, в поршневых дозирующих системах).





