Issue: New
Spindle Taper: BT40
No. of Spindles: Solitary
Sort: VERTICAL
Dimension(L*W*H): 2800*2360*2450mm
Fat (T): 5.3 T
Table Dimension (mm): a thousand*550mm
CNC Control System: Siemens
Number of Axes: 3, 4, 5
Desk Travel (X) (mm): 850 mm
Table Vacation (Y) (mm): 500 mm
Table Journey (Z) (mm): 500 mm
Positioning Precision (mm): ±0.008
Repeatability (X/Y/Z) (mm): ±0.005
Selection of Spindle Velocity(r.p.m): 1 – 8000 r.p.m
Spindle Motor Electrical power(kW): 7.five
Max. Table Load(kg): 700 kg
Feed Velocity(mm/min): 1 – 3600 mm/min
Fast Feed Velocity(m/min): 1-12m/min
Min. Time of Instrument Adjust(s): 2
Tool Magazine Potential: 24
Essential Offering Points: Large-precision
Garantie: 1,5 Jahre
Voltage: 220/380V
Applicable Industries: Machinery Restore Retailers, Producing Plant, Design works , Power & Mining, Mold creating, Mold creation and processing, Metallic processing and producing
Showroom Spot: Canada, Turkey, Italy, France, Bangladesh, South Africa, Uzbekistan
Marketing Variety: Hot Solution 2571
Machinery Take a look at Report: Presented
Movie outgoing-inspection: Offered
Warranty of main parts: 1.5 many years
Core Parts: Motor
Siemens808D CNC System: VMC850 machining centre
Equipment resource lighting working lamp: Bt40-140-10000rpm belt spindle
Spindles clear the air: Centralized automatic feed lubrication program
Chip liquid system: Spindle taper: BT40
ten.4: Tricolor warning light-weight
Servo transformer: Individual handwheel
Basis gasket and altering bolt: RS232 interface
Random technical document: 3 ball sort linear guidebook rail
Metallic Areas Machining Center: Three-axis precision grinding ball screw
cnc milling machine: Low cost 3 axis cnc vertical machining heart vmc equipment price tag for sale
Packaging Particulars: Sea deserving packingVMC850 machining heart
Port: HangZhou
4 axis 5 axis steel cnc milling device for metalVMC Device Center Attributes:Large high quality resin sandZheJiang spindleZheJiang ball screw and locking nutZheJiang force cylinderZheJiang linear railway Japanese CZPT bearing germany R+W couplingAutomatic lubrication systemChip conveyor at optional Equipment Center Application:This VMC is appropriate for mechanical processing and mold producing .And it can adapt to the processing requirement from tough machining to finish machining .It can also complete several working procedures like milling ,drilling ,tapping ,dull , B40-166 Large Pace Deep Groove Ball Bearing CZPT B40-166 6208P B40-166C3P5B 6208V Ceramic Ball Bearing for Motor Use and so forth.
| Modell | VMC850 (GSK25i system) | VMC 1050(GSK25i program) |
| Travel parameters of 3 axis | ||
| X /Y/Z axis journey | 800/five hundred/500mm | 1050/500/500mm |
| Spindle nose to table area | 120-620mm | 120-620mm |
| X/Y/Z axis AC servo motor | torque N.m 15/fifteen/22 | torque N.m fifteen/15/22 |
| Spindle middle to column surface area | 550mm | 550mm |
| Worktable | ||
| table size | 1000×550mm | 1000×550mm |
| Max.loading | 600kg | 600kg |
| T Shot | 5×18×90mm | 5×18×90mm |
| Feeding parameters | ||
| X/Y/Z axis rapid feed | 24/24/20m/min | 20/twenty/18m/min |
| Cutting feed | 1-10m/min | 1-10m/min |
| Spindle parameters | ||
| Main shaft link | Belt | Belt |
| Spindle taper | BT40-140 | BT40-a hundred and fifty |
| Range of spindle speed | 8000rpm | 8000rpm |
| Spindle motor | 7.5kW | 7.5kW |
| ATC paremeters | ||
| ATC capacity | 24qty | 24qty |
| Max.device dia | Φ80/Φ150mm | Φ80/Φ150mm |
| Max.device weight | 8kg | 8kg |
| Präzision | ||
| Position accuracy(JIS standard) | ±0.008/300mm | ±0.008/300mm |
| Repeat positioning accuracy(JIS normal) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Shape and bodyweight | ||
| Dimensions | 2750×2300×2300mm | 2800×2360× Trailer Axle-BPW Axle Germany Variety Axle 12 ton with 10 gap Employed Trailer Areas 2450mm |
| Weight | 5200kg | 5600kg |
Auswahl einer Linearführung
Ob Sie eine Linearführung für Ihr Unternehmen oder Ihr Zuhause verwenden, es gibt einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten. Dazu gehören die Stabilität und Genauigkeit des Systems sowie die Kosten der Schiene.
Kosten von Linearführungen
Die Wahl der richtigen Schiene kann entscheidend für die Leistung und die Kosten einer Maschine sein. Es gibt viele verschiedene Typen mit unterschiedlicher Genauigkeit, Tragfähigkeit und Steifigkeit. Zu den gängigsten Optionen gehören gebohrte, profilierte und ungebohrte Schienen.
Die Kosten für Linearführungen können je nach Ausführung stark variieren. Einige bestehen aus gehärtetem Stahl, andere aus Aluminiumprofilen. Beide Typen bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Schienen aus Aluminiumprofilen bieten eine höhere Steifigkeit und ermöglichen zudem einen größeren Bewegungsspielraum.
Linearführungen werden üblicherweise in mechanischen Systemen eingesetzt, die hohe Präzision erfordern. Diese Bauteile müssen während der Montage vollständig abgestützt und geschützt werden. Der Montageprozess ist komplex und zeitaufwändig.
Diese Bauteile werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt. Sie können zum Transport von Lasten zwischen zwei Punkten oder zur Führung eines beweglichen Teils in linearer Bewegung verwendet werden.
Linearführungen werden üblicherweise aus gehärtetem, korrosionsbeständigem Stahl gefertigt. Auch Edelstahl wird häufig verwendet. Hochfester Stahl, auch kaltgezogener Stahl genannt, kommt ebenfalls zum Einsatz.
Linearführungen zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus und können Lasten von wenigen Gramm bis zu mehreren Tonnen aufnehmen. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Bewegung und eignen sich auch zur Aufnahme von freitragenden Lasten. Linearführungen werden üblicherweise in Automatisierungsanlagen eingesetzt. Sie finden außerdem Verwendung in Laserschweiß- und Biegemaschinen.
Steifheit
Linearführungen sind eine gängige Lösung für viele industrielle Anwendungen. Diese Linearführungen zeichnen sich durch ihre Steifigkeit und Belastbarkeit aus. Sie sind für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt, darunter Präzisionsbewegungen, hohe Tragfähigkeiten und Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
Diese Linearführungen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, darunter Zylinderrollen, Kugelgelenke und Laufschienen. Jede Ausführung bietet unterschiedliche Tragfähigkeiten, Geschwindigkeiten und Genauigkeitsgrade. Sie werden typischerweise in Anwendungen eingesetzt, die Präzision erfordern, wie beispielsweise Werkzeugmaschinen.
Sie sind typischerweise an den Enden fixiert. Sie dienen der Gewichtsübertragung entlang einer vorgegebenen vertikalen oder horizontalen Bahn. Linearführungen bestehen üblicherweise aus gehärtetem Stahl. Sie benötigen Sechskantschrauben entlang ihrer Längsachse. Sie werden auch zur Führung von Aktuatoren eingesetzt, die über Schrauben oder Riemen angetrieben werden.
Diese Linearführungen sind auf hohe Verfahrgenauigkeit ausgelegt, was für viele Werkzeugmaschinen wichtig ist. Sie bieten außerdem eine hohe Steifigkeit, die zur Aufnahme schwerer Lasten erforderlich ist.
Linearführungen weisen im Allgemeinen eine höhere Steifigkeit auf als Rundführungen. Sie ermöglichen Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 5 Metern pro Sekunde und können Lasten von mehreren tausend Kilogramm tragen. Zudem neigen sie unter hoher Belastung weniger zum Verbiegen, wodurch Ausrichtungsfehler vermieden werden können.
Linearführungen werden häufig in pneumatisch angetriebenen Systemen eingesetzt. Sie verfügen zudem über einen Wälzreibungsbetrieb. Dadurch wird die Reibung reduziert, was zu einem ruhigeren Lauf der Werkzeugmaschine beiträgt.
Genauigkeit
Die Wahl der optimalen Linearführung hängt von der Anwendung und der geforderten Genauigkeit ab. Manche Anwendungen erfordern hohe Genauigkeit, andere weniger. Eine Führungsschiene mit der richtigen Vorspannung kann die Auswirkungen von Fehlausrichtung und Absinken minimieren.
Schienen sind so konstruiert, dass sie unterschiedlichsten Belastungen von wenigen Gramm bis zu mehreren Tonnen standhalten. Sie können auch Moment- und Abhebelastungen aufnehmen. Lineare Schienen werden aus hochfestem, verzinktem Stahl gefertigt.
Zur Herstellung von Schienen werden verschiedene Verarbeitungsverfahren eingesetzt. Schienen sind in quadratischer und runder Form erhältlich. Sie können auch so geformt werden, dass sie in kleinere Räume passen.
Die präziseste Linearführungsschiene erfüllt alle oben genannten Anforderungen. Es kann schwierig sein, die optimale Schiene für Ihre Anwendung zu finden. Daher ist es wichtig, die Anwendung und die Gesamtlastbedingungen während der gesamten Lebensdauer des Systems zu berücksichtigen.
Es ist außerdem wichtig, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Genauigkeitsklasse zu wählen. Die Wahl der Genauigkeitsklasse einer Schiene hängt unter anderem von der Positionierung der Last und der Montageanordnung der Lager ab.
Die beste Genauigkeitsklasse für eine Schiene wäre beispielsweise eine mit hoher Vorspannung. Dadurch wird die Steifigkeit erhöht und der Einfluss des Absinkens minimiert. Außerdem verlängert sich die Lebensdauer des Bauteils.
Eine Linearführung mit hoher Vorspannung weist auch eine höhere Genauigkeitsklasse auf. Dies liegt daran, dass sie Ungenauigkeiten der Montagefläche kompensiert.
Stabilität
Ob Sie nun Teile durch einen Produktionsprozess bewegen oder schwere Lasten handhaben, Sie werden die Zuverlässigkeit und Präzision einer Linearführung zu schätzen wissen. Auch die Stabilität Ihrer Linearführung ist ein wichtiger Faktor.
Um ein Durchbiegen zu verhindern, ist es wichtig, die Linearführung mit einer vollständigen Tragkonstruktion auszustatten. Dies kann beispielsweise durch die Montage auf einem I-Träger erreicht werden. Dadurch werden hohe Lasten aufgenommen und Durchbiegungsprobleme beseitigt.
Linearführungen bieten zudem einen großen Bewegungsspielraum und können auch freitragende Lasten tragen. Sie eignen sich außerdem zur Gewichtsführung und ermöglichen eine gleichmäßige Bewegung in einer Achse.
Eine einzelne Linearführung kann auch zur Führung von Aktuatoren verwendet werden, die durch Schrauben oder Riemen angetrieben werden. Diese werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt. Für Verbraucheranwendungen sind sie jedoch möglicherweise nicht optimal.
Für eine robustere Lösung empfiehlt sich der Einsatz einer Doppelschiene. Doppelte Linearführungen maximieren die Lagerlebensdauer und minimieren die Durchbiegung. Zur Erhöhung der Steifigkeit können diese zudem an Aluminium-Strangpressprofilen befestigt werden.
Verschiedene Werkstoffe können die Kosten und die Leistung eines Projekts erheblich beeinflussen. Dazu gehört Edelstahl, der korrosionsbeständig und kaltgezogen ist. Weitere Optionen sind Aluminium-Strangpressprofile und -Zylinder, die mechanische Spannungen reduzieren können.
Darüber hinaus kann die Steifigkeit Ihrer Schiene für deren Funktion entscheidend sein. In manchen Anwendungen muss sich eine Schiene in einer Ebene leicht biegen können. Die Verwendung eines Zylinders anstelle einer Kugel kann das Spiel ebenfalls reduzieren.
Schiebewagen und Schiene
Linearschlitten sind aufgrund ihrer Steifigkeit und Tragfähigkeit ideal für Anwendungen, die wiederholgenaue Bewegungen erfordern. Allerdings bestehen diese Einheiten aus einer Vielzahl von Komponenten, was die Integration in Ihre Maschine erschweren kann. Glücklicherweise gibt es eine breite Produktpalette, die Ihnen hilft, den passenden Linearschlitten zu finden.
Zu den Hauptkomponenten eines Linearschlittens gehören der Schlitten, die Lager, die Führungsschienen und die Steuerungssysteme. Das Lagersystem bestimmt die Genauigkeit des Schlittens.
Lager können verschiedene Formen annehmen, darunter zylindrische und Kugellager. Sie können glatt oder mit PTFE, Keramik oder Metall gefüllt sein. Für steife, reproduzierbare Führungen kann ein Kugelgewindetrieb mit Motor erforderlich sein. Bei kostengünstigeren Anwendungen ist ein Rundwellensystem oft die beste Lösung.
Der Schlitten ist üblicherweise an der Schiene befestigt. Die Schiene trägt den Schlitten während seiner Bewegung und kann eine Rundschiene, eine Profilschiene oder ein Lineartisch sein. Der Schlitten kann aus Edelstahl, Aluminium, Granit oder anderen Materialien gefertigt sein. Seine Gewindebohrungen dienen zur Montage von Werkzeugen.
Die Konstruktion von Laufwagen kann auf Gleitlagern, Kugellagern oder Kreuzrollenlagern basieren. Abgesehen von einfachen Gleitlagern benötigen diese Konstruktionen Schmierung. Bei kostengünstigeren Anwendungen können Gleitlager ausreichend sein.
Wälzlager sind zylindrische, lasttragende Elemente. Sie werden in Laufrollen und Kurvenrollen eingesetzt. Die Rollen befinden sich im Inneren des Wagens und drehen sich mit diesem.
Anwendungen
Ob Sie ein industrielles Automatisierungssystem aufbauen oder einfach nur eine Last bewegen müssen – die richtige Linearführung kann ein wertvolles Werkzeug sein. Zu ihren Vorteilen zählen hohe Tragfähigkeit, geringe Reibung, hohe Steifigkeit und erhöhte Genauigkeit.
Die Einsatzmöglichkeiten von Linearführungen reichen von einfachen Werkzeugmaschinenanwendungen bis hin zu komplexen medizinischen Anwendungen. Zu den häufigsten Einsatzgebieten zählen Transportwesen und Industriemaschinen. Lineare Führungsschienen finden sich aber auch im Konsumbereich. Geräte zur Gesundheitsüberwachung sind ein gutes Beispiel für Anwendungen, die lineare Bewegungen nutzen.
Linearführungen sind lineare Systeme, bestehend aus lasttragenden Kugeln an jeder Seite und zwei parallelen Schienen. Je nach Größe und Anwendungsart kann die Tragfähigkeit von wenigen Gramm bis zu mehreren Tonnen reichen.
Linearführungsschienen werden üblicherweise aus hochfestem Stahl gefertigt, der profiliert oder verzinkt ist. Anschließend wird die Schiene auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Die Kosten einer Linearführungsschiene variieren je nach Größe.
Linearführungen haben zwar einen etwas sperrigen Namen, aber es gibt verschiedene Modelle zur Auswahl. Profilierte Schienenführungen eignen sich am besten für Anwendungen mit hohen Belastungen.
CZPT ist eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Es lässt sich leicht schweißen und für sanfte Übergänge glatt schleifen. Die Schiene kann auf große Verfahrwege verlängert werden.
Die herausragendste Eigenschaft der Linearführungsschiene ist ihre Fähigkeit, überhängende Lasten aufzunehmen. Die Schiene kann außerdem Biegemomente und horizontale Lasten bewältigen.

Bearbeitet von czh am 19.03.2023