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이것이 직동 이동을 위한 에너지 체인의 길이를 계산하는 방법입니다:
먼저 고정된 끝, 즉 에너지 체인의 움직이지 않는 연결 위치를 정의합니다. 고정된 끝을 이동 경로의 중앙에 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 에너지 체인과 일반적으로 더 적은 케이블이 필요하므로 비용 효율적인 솔루션이 됩니다. 물론 고정 끝을 이동 경로의 중앙 바깥쪽에 배치하는 것도 가능합니다.
참고: 이동 경로의 중앙에 고정된 끝이 항상 가장 비용 효율적인 솔루션입니다.

비지지 (unsupported) 애플리케이션에서 에너지 체인의 상단 부분은 수평 이동 구간 전체에서 하단 부분과 평행하게 이동합니다.
고정단이 이동 범위 중앙에 위치할 경우: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| 약어 | 의미 | 단위 |
|---|---|---|
| Lk | 에너지체인 | [mm] |
| S/2 | 중간 | [mm] |
| K | 곡률 반경에 대한 추가 기능(K는 개별 시리즈의 데이터 테이블에서 가져옴) | [mm] |
| R | 곡률 반경 | [mm] |

고정단이 이동 범위 중심 외부에 있는 경우: L = S2**+ ∆M + K**
| 약어 | 의미 | 단위 |
|---|---|---|
| Lk | 에너지체인 | [mm] |
| S/2 | 중간 | [mm] |
| K | 곡률 반경에 대한 추가 기능(K는 개별 시리즈의 데이터 테이블에서 가져옴) | [mm] |
| ∆M | 중심점의 편차 | [mm] |
| R | 곡률 반경 | [mm] |

A = 이동단
B = 고정단
C = 가이드 트러프(글라이드 바 포함)
D = 가이드 트러프(글라이드 바 미포함)
E = 가이드 트러프 총 길이
슬라이딩 에너지 공급의 경우, 에너지 체인은 하단 구간에서 절반은 하단 레일 위에, 나머지 절반은 글라이드 바 위에 슬라이딩됩니다.
고정단이 이동 범위 중앙에 위치할 경우: L = S2**+ K**
| 약어 | 의미 | 단위 |
|---|---|---|
| Lk | 에너지체인 | [mm] |
| S/2 | 중간 | [mm] |
| K2 | 장착 지점 높이가 낮아진 경우 곡률반경을 위한 추가 기능 | [mm] |
| ∆CL | 오프셋 고정단 | [mm] |
| R | 곡률 반경 | [mm] |
| D2 | 긴 이동 거리 글라이딩의 초과 길이 | [mm] |
| H2 | 낮은 이동단의 공차 | [mm] |
| HRi | 내부 트로프 높이 | [mm] |

필요한 공차 높이는 에너지 체인의 예압과 총 값 HF에 따라 달라집니다. 치수 H
| 약어 | 의미 | 단위 |
|---|---|---|
| H | 공칭 여유 높이 | [mm] |
| HF | 필요 설치 높이 | [mm] |

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