Výkon a spolehlivost systémů řízení pohybu závisí do značné míry na materiálech použitých v jejich hlavních součástech. Tyto systémy jsou široce používány v průmyslové automatizaci, robotice, CNC obráběcích strojích a dalších oborech, které vyžadují materiály, které splňují vysokou pevnost, odolnost proti opotřebení, odolnost proti korozi a vysokou přesnost.
Kovy jsou páteří systémů řízení pohybu. Hliníkové slitiny se běžně používají v robotických ramenech, vodicích drahách a součástech převodovek díky své nízké hmotnosti, vysoké tuhosti a vynikající tepelné vodivosti. Nerezová ocel se svou vynikající odolností proti korozi a vysokou pevností je vhodná pro pohybové mechanismy ve vysoce-vlhkém nebo korozivním prostředí, jako jsou lékařské vybavení a stroje na zpracování potravin. Kromě toho se vysoce-uhlíková ocel a legované oceli často používají v součástech vyžadujících vysokou odolnost proti opotřebení, jako jsou ozubená kola a ložiska. Tepelným zpracováním lze výrazně zvýšit jejich tvrdost a životnost.
Technické plasty také hrají klíčovou roli v systémech řízení pohybu. Například POM (polyoxymethylen) a nylon s nízkým koeficientem tření, samomazáním a chemickou odolností se běžně používají v jezdcích, převodech a pouzdrech odolných proti opotřebení. PTFE (polytetrafluorethylen) se díky svým extrémně nízkým třecím vlastnostem často používá jako povlak ložisek a vodicích drah, snižuje pohybový odpor a zlepšuje účinnost. Kompozitní materiály, jako je plast vyztužený uhlíkovými vlákny (CFRP), jsou stále populárnější ve špičkových{5}}systémech řízení pohybu. Díky vysokému poměru pevnosti-k-hmotnosti jsou ideální pro vysoko-rychlostní a velmi{10}}přesná zařízení, jako jsou zařízení používaná v letectví a přesné výrobě.
Rozhodující je také materiál použitý pro elektronické součástky. Například slitiny mědi se používají ve vinutích motorů a sběracích kroužcích k zajištění stabilního přenosu proudu, zatímco materiály vzácných zemin (jako neodym železo-bor) se používají ve vysoce-výkonných motorech, které poskytují zvýšenou magnetickou sílu a energetickou účinnost.
Stručně řečeno, výběr materiálů pro systémy řízení pohybu vyžaduje komplexní zvážení mechanických vlastností, kompatibility s životním prostředím a nákladové-efektivity. S vývojem nových materiálových technologií, jako je aplikace grafenu a chytrých materiálů, bude výkon systémů řízení pohybu dále posílen.




