Ball Linear Slide RO-serien

Ball Linear Slide RO-serien

Lineære glideskinner i RO-serien, som er fire-rader enkeltbue-lineære lysbuer med lysbuekontakt, og integrerer den optimaliserte strukturdesignen til de tunge-presisjonslineære glideskinnene. Sammenlignet med andre lineære glideskinner er belastningen og stivheten forbedret. Lastegenskapene som retning og funksjonen til selv-justering kan absorbere monteringsfeilen til monteringsflaten og oppnå høye presisjonskrav.
Sende bookingforespørsel

Produktfunksjoner

 

Lineære glideskinner i RO-serien, som er fire-rader enkeltbue-lineære lysbuer med lysbuekontakt, og integrerer den optimaliserte strukturdesignen til de tunge-presisjonslineære glideskinnene. Sammenlignet med andre lineære glideskinner er belastningen og stivheten forbedret. Lastegenskapene som retning og funksjonen til selv-justering kan absorbere monteringsfeilen til monteringsflaten og oppnå høye presisjonskrav. Konseptet med høy hastighet, høy belastning, høy stivhet og høy presisjon har blitt trenden for industriell produktutvikling i verden i fremtiden.

 

Automatisk -selvjusteringsevne

Kombinasjonen DF (45 grader -45 grader ) fra det sirkulære sporet kan absorberes av innsiden av linjeglideren selv om monteringsflaten avviker litt under installasjonen av den elastiske deformasjonen av stålkulen og overføringen av kontaktpunktet. Effekten av automatisk selvjusteringsevne produseres for å oppnå en jevn bevegelse med høy presisjon og stabilitet.

 

Utskiftbare

På grunn av den strenge kontrollen av produksjonspresisjon, kan den lineære lysbildestørrelsen opprettholdes innenfor et visst nivå, og glideren har en holderdesign for å forhindre at stålkulen faller av. Derfor er noen serier med presisjoner utskiftbare, og kundene kan bestille slips etter behov. Skinner eller glidere kan også brukes til å lagre glideskinner og glidere separat for å redusere lagringsplass.

 

Høy stivhet i alle retninger

Det fire--rads sirkulære sporet er matchet med kontaktvinkelen på 45 grader, for eksempel fire rader med stålkuler, for å få stålkulen til å nå den ideelle to-kontaktstrukturen, og tåler belastningen fra opp og ned og venstre og høyre retning; om nødvendig kan den påføre forspenning for å forbedre stivheten.

 

36020250717154819843

  • Rullende sirkulasjonssystem:glider, glideskinne, endedeksel, stålkule, stålkuleholder
  • Smøresystem:dyse, slangekobling
  • Støvsikkert-system:oljeskrape, negativ støvtetning, støvskinne t-skinneboltdeksel, metallskrape

 

RO-serien lineær lysbildestørrelsestabell

 

(1) ROU-B / ROU-LB

1

 

Modell

Komponentstørrelse (mm)

Sliderstørrelse (mm)

Slie størrelse (mm)

Størrelsen på festebolten for glideskinnen

Grunnleggende dynamisk belastningsgrad

Grunnleggende statisk belastningsgrad

Tillatt statisk øyeblikk

vekt

Skyveknapp

Skyv

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

MIN
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

 

Modell

Komponentstørrelse (mm)

Sliderstørrelse (mm)

Slie størrelse (mm)

Størrelsen på festebolten for glideskinnen

Grunnleggende dynamisk belastningsgrad

Grunnleggende statisk belastningsgrad

Tillatt statisk øyeblikk

vekt

 

glidebryteren

Skyv

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 25LB

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 30LB

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 35LB

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 45LB

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 55LB

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 65LB

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 tabell med låsende lysbildestørrelse

3

Modell

Slidestørrelse (mm)

Vekt (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

 

Applikasjonsutstyr

 

 

● Maskineringssenter

● Maskinverktøy

● Presisjonsbehandlingsmaskin

● Kraftig skjæremaskin

● Marmorskjæremaskin

● Kvern

 

● Injeksjonsmaskin

● Punch

● Automatiseringsenhet

● Transportutstyr

● Måleinstrument

 

Spørsmål

 

Spørsmål 1: Hvordan bestemme passende belastningskapasitet for kulelineære føringer i et mekanisk system?

A: Valget av lastekapasitet innebærer tre hovedhensyn:
Dynamisk belastningsvurdering (C):Beregn den maksimale dynamiske belastningen guiden tåler over 10^6 sykluser. Faktor i den faktiske arbeidsbelastningen, akselerasjonskrefter og momentbelastninger fra mekanismen. For eksempel krever en robotarm med repeterende bevegelse C større enn eller lik 1,5× den dynamiske topplasten for å sikre en levetid på større enn eller lik 10 000 km.
Statisk belastningsvurdering (C0):Sørg for at føringen kan støtte statiske belastninger uten permanent deformasjon. Sikkerhetsfaktoren for statiske belastninger er vanligvis større enn eller lik 2, spesielt i applikasjoner med plutselige støt (f.eks. tung håndtering av arbeidsstykket).
Lastfordeling:Analyser hvordan belastningen er fordelt på flere guider. For et dobbel-føringssystem kan ujevn montering eller feiljustering føre til at én guide tåler 60 %+ av belastningen, så velg guider med 20 % høyere nominell kapasitet enn den teoretiske beregningen.

Spørsmål 2: Hvilke faktorer bør tas i betraktning når du velger presisjonsgraden til lineære kuleføringer?

A: Valg av presisjonsgrad avhenger av applikasjonens nøyaktighetskrav:
Normal presisjon (N-klasse):Egnet for generelle maskiner (f.eks. transportsystemer, pakkeutstyr) med tillatt linearitet på 0,1–0,3 mm/m. Kostnads-effektiv, men mindre egnet for høy-posisjonering.
Høy presisjon (H-klasse):Brukt i CNC-maskiner eller inspeksjonsutstyr, krever linearitet Mindre enn eller lik 0,05 mm/m og repeterbarhet Mindre enn eller lik ±0,01 mm. Har tettere ballpasning og forhåndsbelastning for å redusere tilbakeslag.
Ultra-høy ​​presisjon (P-klasse):For halvlederproduksjon eller optiske systemer, krever linearitet Mindre enn eller lik 0,02 mm/m. Krever bakkeløp og streng kvalitetskontroll (f.eks. overflateruhet Ra Mindre enn eller lik 0,4 μm).
Miljøfaktorer:I miljøer med støvete eller høye-temperaturer kan selv høy-presisjonsledere trenge beskyttelsesdeksler for å opprettholde nøyaktigheten over tid.

 

Bedriftsintroduksjon

 

En av de beste tannstangprodusentene i Kina
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. ble etablert i 2012, men dets opprinnelse går tilbake til en innledende investering av det tyske selskapet WMH HERION i Qingdao, Shandong-provinsen i 2007. Siden den gang har vi samlet omfattende erfaring innen engineering, produksjon og kvalitetskontroll. Som en spesialist innen drivteknologi fokuserer Kunshan Devotec Automation på produksjon av høy-girstenger, gir, tannhjul, girkasser, lineære føringsveier og andre lineære transmisjonskomponenter.

1.jpg

 

Populære tags: ball lineær slide ro serie produkter, Kina ball lineær slide ro serie produkter produsenter, leverandører, fabrikk