Slitta lineare a sfera con montaggio basso Serie PO

Slitta lineare a sfera con montaggio basso Serie PO

La serie PO utilizza quattro file di sfere in acciaio per resistere alla progettazione del carico, in modo che abbia elevata rigidità e caratteristiche di carico elevate. Presenta inoltre caratteristiche di carico in quattro-direzioni e una funzione di auto-allineamento, che può assorbire l'errore di assemblaggio della superficie di montaggio e ottenere requisiti di elevata precisione.
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Caratteristiche del prodotto

 

La serie PO utilizza quattro file di sfere in acciaio per resistere alla progettazione del carico, in modo che abbia elevata rigidità e caratteristiche di carico elevate. Presenta inoltre caratteristiche di carico in quattro-direzioni e una funzione di auto-allineamento, che può assorbire l'errore di assemblaggio della superficie di montaggio e ottenere requisiti di elevata precisione. Inoltre, l'altezza della combinazione è ridotta e la lunghezza del cursore è accorciata, il che è molto adatto per l'uso in piccole apparecchiature per macchinari e requisiti di spazio del settore dell'automazione ad alta velocità-.

 

Sul cursore è presente un fermo della sfera in acciaio per evitare che la sfera in acciaio cada. Questo design non solo facilita l'installazione della guida di scorrimento lineare, ma non provoca la caduta della sfera d'acciaio quando il cursore viene rimosso ed è intercambiabile con precisione.

 

1

 

Tabella delle dimensioni delle guide lineari serie PO

 

(1) POU-X / POU-B

1

 

Modello

Dimensioni componente (mm)

Dimensione della melma (mm)

La dimensione del bullone di fissaggio per la guida di scorrimento

Coefficiente di carico dinamico di base

Coefficiente di carico statico di base

Momento statico ammissibile

peso

cursore kg

Scivolo kg/mq

H

H1

N

W

B

B1

C

L1

L

K1

K2

G

Mxl

T

H2

H3

WR

HR

D

h

d

P

E

(mm)

C(kN)

Co(kN)

SIG
kN-m

deputato
kN-m

MIO
kN-m

POU15X

24

4.5

9.5

34

26

4

-

23.1

40.1

14.8

3.5

5.7

M4x6

6

5.5

6

14.9

12.5

7.5

5.4

4.5

60

20

M4x16

6.03

9.50

0.08

0.04

0.04

0.09

1.25

POU15B

26

39.8

56.8

10.15

8.92

16.55

0.13

0.10

0.10

0.15

POU20X

28

6

11

42

32

5

-

29

50

18.75

4.15

12

M5x7

7.5

6

6

20

15.5

9.5

8.8

6

60

20

M5x16

8.47

13.47

0.13

0.06

0.06

0.15

2.08

POU20B

32

48.1

69.1

12.3

12.11

22.37

0.22

0.16

0.16

0.24

POU25X

33

7

12.5

48

35

6.5

-

35.5

59.1

21.9

4.55

12

M6x9

8

8

8

23

18

11

9

7

60

20

M6x20

13.50

20.80

0.23

0.12

0.12

0.25

2.67

POU25B

35

59

82.6

16.15

19.29

34.65

0.38

0.32

0.32

0.41

POU30X

42

10

16

60

40

10

-

41.5

69.5

26.75

6

12

M8x12

9

8

9

28

23

11

9

7

80

20

M6x25

19.76

29.95

0.40

0.21

0.21

0.45

4.35

POU30B

40

70.1

98.1

21.05

28.30

50.28

0.68

0.55

0.55

0.76

Nota:1 kgf=9.81 N

 

(2) POM-X / POM-B

3

 

Modello

Dimensioni componente (mm)

Dimensione della melma (mm)

La dimensione del bullone di fissaggio per la guida di scorrimento

Coefficiente di carico dinamico di base

Coefficiente di carico statico di base

Momento statico ammissibile

peso

cursore

kg

Diapositiva

kg/m

H

H1

N

W

B

B1

C

L1

L

K1

K2

G

M

T

T1

H2

H3

WR

HR

D

h

d

P

E

(mm)

C(kN)

Co(kN)

SIG
kN-m

deputato
kN-m

MIO
kN-m

POM15X

24

4.5

18.5

52

41

5.5

-

23.1

40.1

14.8

3.5

5.7

M5

5

7

5.5

6

14.9

12.5

7.5

5.4

4.5

60

20

M4x16

6.03

9.50

0.08

0.04

0.04

0.12

1.25

POM15B

26

39.8

56.8

10.15

8.92

16.55

0.13

0.10

0.10

0.21

POM20X

28

6

19.5

59

49

5

-

29

50

18.75

4.15

12

M6

7

9

6

6

20

15.5

9.5

8.8

6

60

20

M5x16

8.47

13.47

0.13

0.06

0.06

0.19

2.08

POM20B

32

48.1

69.1

12.3

12.11

22.37

0.22

0.16

0.16

0.32

POM25X

33

7

25

73

60

6.5

-

35.5

59.1

21.9

4.55

12

M8

7.5

10

8

8

23

18

11

9

7

60

20

M6x20

13.50

20.80

0.23

0.12

0.12

0.35

2.67

POM25B

35

59

82.6

16.15

19.29

34.65

0.38

0.32

0.32

0.59

POM30X

42

10

31

90

72

9

-

41.5

69.5

26.75

6

12

M10

7

10

8

9

28

23

11

9

7

80

20

M6x25

19.76

29.95

0.40

0.21

0.21

0.62

4.35

POM30B

40

70.1

98.1

21.05

28.30

50.28

0.68

0.55

0.55

1.04

Nota:1 kgf=9.81 N

 

(3) Tipo di bloccaggio (aumento del foro del bullone) Tabella delle dimensioni della guida di scorrimento

5

 

Modello

La dimensione del bullone di fissaggio per la guida di scorrimento (mm)

Dimensione della melma (mm)

peso

WR

HR

D

h

d

P

E

(kg/m)

POT15K

M4x16

15.0

12.5

7.5

5.3

4.5

60

20

1.23

POT30K

M8x25

28.0

23.0

14.0

12.0

9.0

80.0

20.0

4.2

 

(4) Tabella delle dimensioni delle guide di bloccaggio

6

 

Modello

Dimensioni diapositiva (mm)

peso

WR

HR

S

h

P

E

(kg/m)

POT15A

15

12.5

M5 x 0.8P

7

60

20

1.26

POT20A

20

15.5

M6 x 1P

9

60

20

2.15

POT25A

23

18

M6 x 1P

10

60

20

2.79

POT30A

28

23

M8 x 1.25P

14

80

20

4.42

 

Domanda

 

Q1: Come determinare la capacità di carico adeguata per le guide lineari a sfere in un sistema meccanico?

A:La scelta della capacità di carico implica tre considerazioni principali:
Indice di carico dinamico (C):
Calcolare il carico dinamico massimo che la guida può sopportare su 10^6 cicli. Considerare il carico di lavoro effettivo, le forze di accelerazione e i momenti di carico del meccanismo. Ad esempio, un braccio robotico con movimenti ripetitivi richiede C maggiore o uguale a 1,5× il carico dinamico di picco per garantire una durata di servizio maggiore o uguale a 10.000 km.
Indice di carico statico (C0):Assicurarsi che la guida possa supportare carichi statici senza deformazioni permanenti. Il fattore di sicurezza per i carichi statici è generalmente maggiore o uguale a 2, soprattutto in applicazioni con urti improvvisi (ad esempio, movimentazione di pezzi pesanti).
Distribuzione del carico:Analizza come il carico è distribuito su più guide. Per un sistema a doppia-guida, un montaggio non uniforme o un disallineamento possono far sì che una guida sopporti oltre il 60% del carico, quindi seleziona guide con una capacità nominale superiore del 20% rispetto al calcolo teorico.

Q2: Quali fattori dovrebbero essere considerati quando si sceglie il grado di precisione delle guide lineari a sfere?

A: La selezione del grado di precisione dipende dai requisiti di precisione dell'applicazione:
Precisione normale (grado N):
Adatto per macchinari generici (ad es. sistemi di trasporto, apparecchiature per l'imballaggio) con linearità consentita di 0,1–0,3 mm/m. Conveniente-ma meno adatto per il posizionamento ad alta-precisione.
Alta precisione (grado H):Utilizzato in macchine CNC o apparecchiature di ispezione, che richiedono linearità inferiore o uguale a 0,05 mm/me ripetibilità inferiore o uguale a ±0,01 mm. Presenta un adattamento della sfera più stretto e un precarico per ridurre il gioco.
Ultra-alta precisione (grado P):Per la produzione di semiconduttori o sistemi ottici, che richiedono linearità inferiore o uguale a 0,02 mm/m. Richiede piste rettificate e un rigoroso controllo di qualità (ad esempio, rugosità superficiale Ra inferiore o uguale a 0,4 μm).
Fattori ambientali:In ambienti polverosi o ad alta-temperatura, anche le guide ad alta-precisione potrebbero necessitare di coperture protettive per mantenere la precisione nel tempo.

 

Presentazione dell'azienda

 

Uno dei migliori produttori di pignoni e cremagliere in Cina
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. è stata fondata nel 2012, ma le sue origini risalgono a un investimento iniziale da parte della società tedesca WMH HERION a Qingdao, nella provincia di Shandong nel 2007. Da allora, abbiamo accumulato una vasta esperienza nell'ingegneria, nella produzione e nel controllo di qualità. In qualità di specialista nella tecnologia di azionamento, Kunshan Devotec Automation si concentra sulla produzione di cremagliere, ingranaggi, pignoni, riduttori, guide lineari e altri componenti di trasmissione lineare ad alta precisione.

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