Vodicí trubky lineárních jednotek VE3V jsou vyrobeny z chromované oceli nebo z lesklé nerezové přesné oceli. Ve vodicí trubce jsou instalována dvě nezávislá vřetena s kuličkovými ložisky na každé straně. Směr závitu vřeten lze pro každou stranu zvolit podle potřeby. Matice vřeten umístěné na každém vřetenu přenášejí lineární pohyby na konektor lineární jednotky prostřednictvím hnacího klíče podél vodicí drážky nezávisle na protilehlé straně.
Spolu s vodicí trubkou tvoří otvory vodicích prvků pevné lineární čtvercové vodicí mechanismy, které mohou přijímat velké torzní síly. Na výběr je více typů konektorů, které lze pomocí děleného otvoru nastavit nebo upnout pro dosažení malé vůle. Posouvané díly se upevňují na vodicí prvek, například při úpravách formátu, kdy se jedno boční vedení posouvá nezávisle na protilehlé straně do různých šířek.
Možné příslušenství je zohledněno již při výběru lineárních jednotek podle možností uvedených v tabulkách. Tím je například zajištěno, že délky čepů z1 a z2 jsou vhodné pro upevnění příslušenství. Na adrese konektory lineárních jednotek a příslušenství nejsou součástí lineárních jednotek a je třeba je objednat. je třeba objednat zvlášť.
Nastavitelné ruční páky jsou určeny pro opakované, upínání vodicích prvků bez použití nářadí. Pod označením HSK jsou k dispozici samostatně pro individuální použití a v jiných provedeních. V porovnání s šroubem s vnitřním šestihranem ovládaným nástrojem je upínací síla dosažitelná pomocí nastavitelného ručního šroubu. pákou je nižší z důvodu kratší délky páky. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Rozměry | |||||||||
s |
l1 |
l2 | k1 | k2 | k3 | d3 | l3 |
m1 | m2 |
30 | 601 | 601 | 59 | 50 | 59 | M4 | 1460 | 23 | 38 |
40 | 753 | 753 | 78 | 66 | 78 | M5 | 1810 | 42 | 54 |
50 | 748 | 748 | 82 | 70 | 82 | M6 | 1810 | 42 | 54 |
l1 ... maximální zdvih 1
l2 ... maximální zdvih 2
k1 ... minimální vzdálenost od okraje 1
k2 ... minimální vzdálenost jezdců
k3 ... minimální vzdálenost od okraje 2
l2 ... maximální celková délka (k1 + l1 + k2)
VE3V ... jednotrubková jednotka
s ... vnější průměr
w ... materiál
ST = ocel
• Vodicí trubka, DIN EN 10305-4: Ocel, chromovaná
• Vřeteno s trapézovým / jemným závitem: Ocel, s kuličkovým ložiskem
• Matice vřetena: červená mosaz / Koncová zátka: plast
ED = nerezová ocel
• Vodicí trubky, EN 10216-5: nerezová ocel AISI 304
• Trapézový / jemný závit vřetena: AISI 303, s kuličkovým ložiskem
• Matice vřetena: červená mosaz / Koncová zátka: plast
l1 ... zdvih 1
l2 ... zdvih 2
k1 ... vzdálenost od okraje 1
k2 ... vzdálenost jezdců
k3 ... vzdálenost od okraje 2
r1 ... směr stoupání závitu šroubu 1
RH = pravý závit
LH = levý závit
p1 ... stoupání šroubovice 1
z1 ... čep 1 (možnosti naleznete zde)
r2 ... směr stoupání závitu šroubu 2
RH = pravý závit
LH = levý závit
p2 ... stoupání šroubovice 2
z2 ... čep 2 (možnosti naleznete zde)
s |
Ø šroubu |
Stoupání šroubovice p1 / p2 |
Ø čepu | Délka čepu B | Délka čepu D |
Délka čepu E |
Délka čepu F |
Volitelná délka čepu |
|
Trapézový závit | Jemný závit, metrický |
d2 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | ||
30 | 14 | 4 | 1 | 8 | 16 | 52 | 31 | 67 | 16...67 |
40 | 20 | 4 | 1 | 12 | 17 | 59 | 32 | 74 | 17...74 |
50 | 20 | 4 | 1 | 12 | 18 | 60 | 33 | 75 | 18...75 |
Čep | |||||
z1 | |||||
B | Čep pro ruční kolo | D | Čep pro ukazatel polohy a ruční kolo | E | Čep pro distanční desku a ruční kolo (pouze pro d1 ≥ 30) |
F | Čep pro distanční desku, ukazatel polohy a ruční kolo (pouze pro d1 ≥ 30) |
Gxx | Volitelná délka čepu s drážkou pro pero (pro xx zadejte hodnotu ze sloupce l8) |
Hxx | Volitelná délka čepu bez drážky (pro xx zadejte hodnotu ze sloupce l8) |
Čep | |||||
z2 | |||||
B | Čep pro ruční kolo | D | Čep pro ukazatel polohy a ruční kolo | E | Čep pro distanční vložku desku a ruční kolo (pouze pro d1 ≥ 30) |
F | Čep pro distanční desku, ukazatel polohy a ruční kolo (pouze pro d1 ≥ 30) | Gxx | Volitelná délka čepu s drážkou pro pero (pro xx zadejte hodnotu ze sloupce l8) | Hxx | Volitelná délka čepu bez drážky (pro xx zadejte hodnotu ze sloupce l8) |
Jednotrubková jednotka se stane funkční osou až po připojení konektoru lineární jednotky. Jezdci lineárních jednotek jsou k dispozici v různých provedeních pro různé aplikace. Pro zjednodušení procesu výběru je zde uveden jejich přehled.
Výstupní hřídel lineární jednotky | Fx [N] |
Fy [N] | Fz [N] | Mx | My |
Mz | ||||
l = 500 | l = 500 | l = 1000 | l = 1500 | l = 500 | l = 1000 | l = 1500 | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
18 | 400 | 80 | 15 | - | 65 | 10 | - | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
30 | 850 | 500 | 70 | 15 | 550 | 55 | 10 | 6,5 | 15 | 15 |
40 | 1100 | 2150 | 250 | 65 | 1900 | 150 | 50 | 15 | 42 | 42 |
50 | 1750 | 3100 | 650 | 150 | 3100 | 650 | 150 | 29 | 69 | 69 |
60 | 2600 | 4550 | 7500 | 400 | 4550 | 1400 | 350 | 45 | 125 | 125 |
Maximální přípustné síly a utahovací momenty uvedené v tabulce způsobí pružnou deformaci lineární jednotky. Pro uvedené hodnoty činí přibližně 0,4 mm. Tato deformace je zde znázorněna na příkladu síly Fz.
Víceosé systémy jsou sestavy složené z více lineárních jednotek. Použití úhlových převodovek (YLS a YTS) a propojovacích hřídelí umožňuje synchronní pohyb více lineárních jednotek. Aby byl zajištěn plynulý, rovnoměrný a málo opotřebovaný pohyb lineárních jednotek, musí být přesně orientovány kolmo nebo rovnoběžně na sebe.
3D konfigurace trubkové jednotky (CAD)
Nebo v případě zájmu na vyžádání info@mnsystems.cz