Kugle Lineær Slide RO-serien

Kugle Lineær Slide RO-serien

RO-seriens lineære glideskinner, som er fire-rækker enkeltbue-buekontakt lineære glideskinner, og integrerer det optimerede strukturdesign af de tunge-præcisions lineære glideskinner. Sammenlignet med andre lineære glideskinner er belastningen og stivheden forbedret. Belastningsegenskaberne såsom retning og funktionen af ​​selv-justering kan absorbere monteringsfejlen på monteringsfladen og opnå høje præcisionskrav.
Send forespørgsel

Produktegenskaber

 

RO-seriens lineære glideskinner, som er fire-rækker enkeltbue-buekontakt lineære glideskinner, og integrerer det optimerede strukturdesign af de tunge-præcisions lineære glideskinner. Sammenlignet med andre lineære glideskinner er belastningen og stivheden forbedret. Belastningsegenskaberne såsom retning og funktionen af ​​selv-justering kan absorbere monteringsfejlen på monteringsfladen og opnå høje præcisionskrav. Konceptet med høj hastighed, høj belastning, høj stivhed og høj præcision er blevet trenden for industriel produktudvikling i verden i fremtiden.

 

Automatisk selv-tilpasningsevne

Kombinationen af ​​DF (45 grader -45 grader ) fra den cirkulære rille kan absorberes af indersiden af ​​lineskyderen, selvom monteringsfladen afviges lidt under installationen af ​​stålkuglens elastiske deformation og overføringen af ​​kontaktpunktet. Effekten af ​​automatisk selvjusteringsevne produceres for at opnå en jævn bevægelse med høj præcision og stabilitet.

 

Udskiftelig

På grund af den strenge kontrol med produktionspræcision kan den lineære glidestørrelse opretholdes inden for et vist niveau, og skyderen har et holderdesign for at forhindre stålkuglen i at falde af. Derfor er nogle serier af præcisioner udskiftelige, og kunderne kan bestille slips efter behov. Skinner eller skydere kan også bruges til at opbevare glideskinner og skydere separat for at reducere opbevaringspladsen.

 

Høj stivhed i alle retninger

Den cirkulære rille med fire-rækker matches med kontaktvinklen på 45 grader såsom fire rækker stålkugler for at få stålkuglen til at nå den ideelle to-kontaktstruktur og kan modstå belastningen fra op og ned samt venstre og højre retning; hvis det er nødvendigt, kan den anvende forspænding for at forbedre stivheden.

 

36020250717154819843

  • Rullende cirkulationssystem:skyder, glideskinne, endedæksel, stålkugle, stålkugleholder
  • Smøresystem:dyse, slangestik
  • Støvtæt-system:olieskraber, negativ støvtætning, støvskinne t-skinneboltdæksel, metalskraber

 

RO-serien lineær slide størrelse tabel

 

(1) ROU-B / ROU-LB

1

 

Model

Komponentstørrelse (mm)

Skyderstørrelse (mm)

Slie størrelse (mm)

Størrelsen på fastgørelsesbolten til glideskinnen

Grundlæggende dynamisk belastningsgrad

Grundlæggende statisk belastning

Tilladt statisk moment

vægt

Skyder

Glide

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)

MR
kN-m

MP
kN-m

MINE
kN-m

kg kg/m

ROU15B

28

4.3

9.5

34

26

4

26

39.4

61.4

10

4.85

5.3

M4x5

6

7.95

7.7

15

15

7.5

5.3

4.5

60

20

M4x16

11.76

19.21

0.12

0.10

0.10

0.18

1.45

ROU 20B

30

4.6

12

44

32

6

36

50.5

77.5

12.25

6

12

M5x6

8

6

6

20

17.5

9.5

8.8

6

60

20

M5x16

18.48

28.63

0.27

0.20

0.20

0.30

2.21

ROU20LB

50

65.2

92.2

12.6

22.24

37.60

0.35

0.35

0.35

0.39

ROU25B

40

5.5

12.5

48

35

6.5

35

58

84

16.8

6

12

M6x8

8

10

9

23

22

11

9.2

7

60

20

M6x20

27.29

39.45

0.42

0.33

0.33

0.51

3.21

ROU25LB

50

78.6

104.6

19.6

33.58

53.02

0.56

0.57

0.57

0.69

ROU 30B

45

6

16

60

40

10

40

70

97.4

20.25

6

12

M8x10

8.5

9.5

13.8

28

26

14

12.6

9

80

20

M8x25

38.97

55.00

0.66

0.53

0.53

0.88

4.47

ROU30LB

60

93

120.4

21.75

47.59

73.08

0.88

0.92

0.92

1.16

ROU35B

55

7.5

18

70

50

10

50

80

112.4

20.6

7

12

M8x12

10.2

16

19.6

34

28.9

14

12.6

9

80

20

M8x25

50.76

72.33

1.16

0.81

0.81

1.45

6.30

ROU35LB

72

105.8

138.2

22.5

61.91

96.12

1.54

1.40

1.40

1.92

ROU45B

70

9.5

20.5

86

60

13

60

97

139.4

23

10

12.9

M10x17

16

18.5

30.5

45

38

20

17

14

105

22.5

M12x35

80.69

110.31

1.98

1.55

1.55

2.73

10.41

ROU45LB

80

128.8

171.2

28.9

98.47

146.88

2.63

2.68

2.68

3.61

ROU 55B

80

13

23.5

100

75

12.5

75

117.7

166.7

27.35

11

12.9

M12x18

17.5

22

29

53

44

23

20

16

120

30

M14x45

119.02

159.07

3.69

2.64

2.64

4.17

15.08

ROU55LB

95

155.8

204.8

36.4

145.23

211.30

4.88

4.57

4.57

5.49

ROU 65B

90

15

31.5

126

76

25

70

144.2

200.2

43.1

14

12.9

M16x20

25

15

15

63

53

26

22

18

150

35

M16x50

181.22

240.32

6.65

4.27

4.27

7.00

21.18

ROU 65LB

120

203.6

259.6

52.8

230.93

339.52

9.38

7.38

7.38

9.82

Note:1 kgf=9.81 N

 

(2) ROM-B / ROM-LB

2

 

Model

Komponentstørrelse (mm)

Skyderstørrelse (mm)

Slie størrelse (mm)

Størrelsen på fastgørelsesbolten til glideskinnen

Grundlæggende dynamisk belastningsgrad

Grundlæggende statisk belastning

Tilladt statisk moment

vægt

 

skyderen

Glide

H

H1

N

W

B

B1

C

L1

L

k1

k2

G

M

T

T1

T2

H2

H3

WR

HR

D

h

d

P

E

(mm)

C (kN)

Co (kN)

MR kN-m

MP kN-m

MIN kN-m

kg

kg/m

ROM 15B

24

4.3

16

47

38

4.5

30

39.4

61.4

8

4.85

5.3

M5

6

8.9

6.95

3.95

3.7

15

15

7.5

5.3

4.5

60

20

M4x16

11.76

19.21

0.12

0.10

0.10

0.17

1.45

ROM 20B

30

4.6

21.5

63

53

5

40

50.5

77.5

10.25

6

12

M6

8

10

9.5

6

6

20

17.5

9.5

8.8

6

60

20

M5x16

18.48

28.63

0.27

0.20

0.20

0.40

2.21

ROM 20LB

65.2

92.2

17.6

22.24

37.60

0.35

0.35

0.35

0.52

ROM 25B

36

5.5

23.5

70

57

6.5

45

58

84

10.7

6

12

M8

8

14

10

6

5

23

22

11

9.2

7

60

20

M6x20

27.29

39.45

0.42

0.33

0.33

0.59

3.21

ROM 25 LB

78.6

104.6

21

33.58

53.02

0.56

0.57

0.57

0.80

ROM 30B

42

6

31

90

72

9

52

70

97.4

14.25

6

12

M10

8.5

16

10

6.5

10.8

28

26

14

12.6

9

80

20

M8x25

38.97

55.00

0.66

0.53

0.53

1.09

4.47

ROM 30 LB

93

120.4

25.75

47.59

73.08

0.88

0.92

0.92

1.44

ROM 35B

48

7.5

33

100

82

9

62

80

112.4

14.6

7

12

M10

10.1

18

13

9

12.6

34

28.9

14

12.6

9

80

20

M8x25

50.76

72.33

1.16

0.81

0.81

1.56

6.30

ROM 35 LB

105.8

138.2

27.5

61.91

96.12

1.54

1.40

1.40

2.06

ROM 45B

60

9.5

37.5

120

100

10

80

97

139.4

13

10

12.9

M12

15.1

22

15

8.5

20.5

45

38

20

17

14

105

22.5

M12x35

80.69

110.31

1.98

1.55

1.55

2.79

10.41

ROM 45 LB

128.8

171.2

28.9

98.47

146.88

2.63

2.68

2.68

3.69

ROM 55B

70

13

43.5

140

116

12

95

117.7

166.7

17.35

11

12.9

M14

17.5

26.5

17

12

19

53

44

23

20

16

120

30

M14x45

119.02

159.07

3.69

2.64

2.64

4.52

15.08

ROM 55 LB

155.8

204.8

36.4

145.23

211.32

4.88

4.57

4.57

5.96

ROM 65B

90

15

53.5

170

142

14

110

144.2

200.2

23.1

14

12.9

M16

25

37.5

23

15

15

63

53

26

22

18

150

35

M16x50

181.22

240.32

6.65

4.27

4.27

9.17

21.18

ROM 65 LB

203.6

259.6

52.8

230.93

339.52

9.385

7.38

7.38

12.89

Note:1 kgf=9.81 N

 

(3) ROT-En tabel med låsende diasstørrelse

3

Model

Slidestørrelse (mm)

Vægt (kg/m)

WR

HR

S

h

P

E

ROT15A

15

15

M5 x 0.8P

8

60

20

1.48

ROT20A

20

17.5

M6 x 1P

10

60

20

2.29

ROT25A

23

22

M6 x 1P

12

60

20

3.35

ROT30A

28

26

M8 x 1.25P

15

80

20

4.67

ROT35A

34

29

M8x1.25P

17

80

20

6.51

ROT45A

45

38

M12 x 1.75P

24

105

22.5

10.87

ROT55A

53

44

M14 x 2P

24

120

30

15.67

ROT65A

63

53

M20 x 2.5P

30

150

35

21.73

 

Applikationsudstyr

 

 

● Bearbejdningscenter

● Værktøjsmaskine

● Præcisionsbehandlingsmaskine

● Kraftig skæremaskine

● Marmorskæremaskine

● Kværn

 

● Injektionsmaskine

● Punch

● Automatiseringsenhed

● Transportudstyr

● Måleinstrument

 

Spørgsmål

 

Q1: Hvordan bestemmer man den passende belastningskapacitet for lineære kuglestyr i et mekanisk system?

A: Valget af belastningskapacitet involverer tre hovedovervejelser:
Dynamisk belastningsvurdering (C):Beregn den maksimale dynamiske belastning, som guiden kan modstå over 10^6 cyklusser. Faktor i den faktiske arbejdsbelastning, accelerationskræfter og momentbelastninger fra mekanismen. For eksempel kræver en robotarm med gentagne bevægelser C større end eller lig med 1,5× den dynamiske spidsbelastning for at sikre en levetid på større end eller lig med 10.000 km.
Statisk belastningsvurdering (C0):Sørg for, at styret kan understøtte statiske belastninger uden permanent deformation. Sikkerhedsfaktoren for statiske belastninger er typisk større end eller lig med 2, især i applikationer med pludselige stød (f.eks. tung håndtering af emnet).
Belastningsfordeling:Analyser, hvordan belastningen er fordelt på flere guider. For et dobbelt-styresystem kan ujævn montering eller forskydning forårsage, at én guide kan bære 60 %+ af belastningen, så vælg guider med 20 % højere nominel kapacitet end den teoretiske beregning.

Spørgsmål 2: Hvilke faktorer skal tages i betragtning, når man vælger præcisionsgraden af ​​kuglelineære guider?

A: Valg af præcisionskvalitet afhænger af applikationens nøjagtighedskrav:
Normal præcision (N-klasse):Velegnet til almindelige maskiner (f.eks. transportsystemer, pakkeudstyr) med tilladt linearitet på 0,1-0,3 mm/m. Omkostnings-effektiv, men mindre egnet til høj-positionering.
Høj præcision (H-klasse):Anvendes i CNC-maskiner eller inspektionsudstyr, der kræver linearitet Mindre end eller lig med 0,05 mm/m og repeterbarhed Mindre end eller lig med ±0,01 mm. Har strammere kuglepasning og forspænding for at reducere tilbageslag.
Ultra-Høj præcision (P-klasse):Til halvlederfremstilling eller optiske systemer kræver linearitet Mindre end eller lig med 0,02 mm/m. Kræver jordløbebaner og streng kvalitetskontrol (f.eks. overfladeruhed Ra Mindre end eller lig med 0,4 μm).
Miljøfaktorer:I miljøer med støvede eller høje-temperaturer kan selv høj-præcisionsguider have brug for beskyttelsesdæksler for at bevare nøjagtigheden over tid.

 

Virksomhedsintroduktion

 

En af de bedste tandstangsproducenter i Kina
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. blev etableret i 2012, men dens oprindelse spores tilbage til en indledende investering af det tyske firma WMH HERION i Qingdao, Shandong-provinsen i 2007. Siden da har vi oparbejdet stor erfaring inden for teknik, fremstilling og kvalitetskontrol. Som specialist i drivteknologi fokuserer Kunshan Devotec Automation på produktionen af ​​høj-gearstænger, tandhjul, tandhjul, gearkasser, lineære føringsveje og andre lineære transmissionskomponenter.

1.jpg

 

Populære tags: bold lineær slide ro serie produkter, Kina bold lineær slide ro serie produkter producenter, leverandører, fabrik