Rahmenlose Drehmomentmotoren
Große Hüft-, Knie-, Schulter- und Rumpfgelenke profitieren von kompakter Bauweise und hohem Direktantriebsmoment.
Humanoide Robotik & Antriebstechnik
Hochleistungs-NdFeB-Magnete für leichte, kompakte und drehmomentstarke Gelenk-, Hand- und Linearantriebe.
Robotics Engineering
Humanoide Roboter benötigen in sehr kleinem Bauraum hohe Drehmomente, schnelle Reaktionen und eine feinfühlige Regelung. In rahmenlosen Drehmomentmotoren und eisenlosen Glockenankermotoren bestimmen Magnetqualität, Magnetisierung und Geometrie deshalb unmittelbar Leistungsdichte, Gewicht, Dynamik und thermische Stabilität.
Für unterschiedliche Gelenkgrößen und Lastprofile kommen vor allem hochremanente N52- und N52H-Qualitäten sowie hochkoerzitive UH- und EH-Magnete zum Einsatz. Spacemagnets Europe unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Werkstoffs und entwickelt kundenspezifische Segmente, Radialringe und vormontierte Magnetbaugruppen.
Starke Magnetfelder ermöglichen kompakte Aktuatoren mit hohem Drehmoment-Gewichts-Verhältnis.
Dünne Segmente, Miniaturgeometrien und integrierte Rotorlösungen reduzieren bewegte Masse.
Homogene Magnetisierung und definierte Feldverteilung unterstützen geringe Rastmomente und ruhige Regelung.
H-, UH- und EH-Qualitäten bieten erhöhte Koerzitivfeldstärke für überlastete oder geschlossene Gelenke.
Große Hüft-, Knie-, Schulter- und Rumpfgelenke profitieren von kompakter Bauweise und hohem Direktantriebsmoment.
Leichte, schnell reagierende Antriebe für Finger, Greifer und andere feinmotorische Funktionen.
Hohe Kraftdichte für integrierte Aktuatoren in geschlossenen oder thermisch anspruchsvollen Gelenken.
Definierte Magnetfelder unterstützen genaue Winkel-, Drehzahl- und Positionsrückmeldung.
Kompakte Permanentmagnetlösungen sichern Achsen und reduzieren Energiebedarf im Haltezustand.
Dynamische Magnetkreise ermöglichen fein dosierte Kräfte, schnelle Reaktion und natürliche Interaktion.
Die Auswahl richtet sich nach Drehmomentbedarf, Bauraum, Kühlung und maximalem Gegenfeld. Die folgenden Bereiche dienen als technische Orientierung für die Auslegung.
| Magnetqualität | Temperatur-Orientierung | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| N52 / N52H | bis ca. 80 °C / 120 °C | Extrem kompakte Glockenankermotoren, Finger- und Handantriebe sowie aktiv gekühlte Gelenke |
| N50UH / N48UH | bis ca. 180 °C | Rahmenlose Drehmomentmotoren in Hüfte, Oberschenkel, Schulter und Rumpf mit hoher Überlastdynamik |
| N45EH / N48EH | bis ca. 200 °C | Geschlossene Hochlastgelenke, Spindelmotoren und Aktuatoren mit ungünstiger Wärmeabfuhr |
Die angegebenen Temperaturen sind keine pauschalen Freigabewerte. Die zulässige Arbeitstemperatur hängt zusätzlich von Magnetgeometrie, Gegenfeld, Arbeitspunkt, Beschichtung, Kühlung und Sicherheitsreserve ab und muss im konkreten Magnetkreis verifiziert werden.
Radial ausgerichtete Ringe können eine gleichmäßige, sinusähnliche Feldverteilung unterstützen und Montagefugen reduzieren – vorteilhaft für niedrige Vibration und Geräuschentwicklung.
Bogen-, Schlitz- und Miniaturmagnete nutzen den knappen Bauraum in Fingern, Handgelenken und integrierten Aktuatoren effizient.
Angepasste Teilung und Magnetisierungswinkel reduzieren Drehmomentwelligkeit, Wirbelstromverluste und lokale Erwärmung.
Korngrenzendiffusion und optimierte Legierungskonzepte ermöglichen hohe Koerzitivfeldstärke bei effizienterem Einsatz schwerer Seltener Erden.
Enge Toleranzen bei Fluss, Winkelfehler und Polteilung unterstützen feinfühlige Regelung und geringe Geräusche.
Der Arbeitspunkt wird gegen kurzzeitige Überlastströme, Gegenfelder und erhöhte Wicklungstemperaturen abgesichert.
Dünne Wandstärken, kleine Radien und komplexe Konturen erfordern stabile Bearbeitungs- und Prüfprozesse.
Segmentierte oder laminierte Magnete reduzieren Wirbelströme in schnell getakteten, hochdynamischen Antrieben.
Klebe-, Verguss- und Haltekonzepte sichern Magnete bei Stoß, Vibration und wiederholter Beschleunigung.
Dokumentierte Material-, Maß-, Beschichtungs- und Magnetprüfungen gewährleisten reproduzierbare Gelenkleistung.
Senden Sie uns Drehmoment, Drehzahl, Temperaturprofil, Bauraum, Polzahl, Magnetisierung und Stückzahl. Unser Engineering-Team unterstützt bei Werkstoff, Geometrie, Simulation und einbaufertiger Magnetbaugruppe.
Engineering resources
Kompakte Servoantriebe in humanoiden Robotern benötigen hohe Drehmomentdichte und exakte Positionsrückmeldung. NdFeB Magnete, Rotorbaugruppen und Resolver werden gemeinsam auf Bauraum, Dynamik und Lebensdauer ausgelegt.