Description du produit
SBR25-2400mm linear shaft cnc CZPT rail for cnc equipment
Quick Specifics
Structure: Adaptable
Content: Steel, bearing steel
Coatings: Chrome
Length: As your request
Design Quantity: SFC3-SFC80
Shade: Silver
Hardness&lparHRC): fifty eight-62
Surface hardening thickness: .8-2.5mm
Requirements
Cnc linear shaft
one substantial precision large high quality
two large rustproof
3 chrome plated
4 utilised with large precision linear bearing
Packaging & Supply
Packaging Element: 1 Common export packing 2 in accordance to the customers’request
Shipping and delivery Depth: Count on your amount or as your request
| Model NO. | OUTER DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE | Longueur | DEPTH OF Effective HARDENED LAYER | Excess weight&lparkg&solm) | |
| g6 | h6 | |||||
| SFC3 | 3 | -.004 -.012 |
0 -.008 |
a hundred-2000 | >0.8 | .eighteen |
| SFC4 | 4 | .eighteen | ||||
| SFC5 | 5 | .19 | ||||
| SFC6 | 6 | .22 | ||||
| SFC8 | huit | -.005 -.014 |
0 -.009 |
a hundred-2000 | .forty | |
| SFC10 | ten | -.005 -.014 |
0 -.009 |
a hundred-2000 | >1. | .sixty two |
| SFC12 | 12 | -.006 -.017 |
0 -.011 |
one hundred-3000 | .89 | |
| SFC13 | 13 | one hundred-3500 | one.04 | |||
| SFC16 | 16 | one hundred-4000 | >1.five | one.fifty eight | ||
| SFC20 | twenty | -.007 -.571 |
0 -.013 |
one hundred-6000 | 2.47 | |
| SFC25 | twenty five | three.85 | ||||
| SFC30 | 30 | >2. | 5.55 | |||
| SFC35 | 35 | -.009 -.571 |
0 -.016 |
seven.fifty five | ||
| SFC40 | forty | >2.five | 9.87 | |||
| SFC50 | fifty | fifteen.four | ||||
| SFC60 | 60 | -.571 -.571 |
22.two | |||
| SFC80 | 80 | 39.five | ||||
Kind LM-UU: This is the metric dimension collection with seal employed most often in Korea and Japan.
Kind LME-UU: This is the metric dimension sequence with seal employed most usually in Europe.
Variety LMB-UU: This is the inch dimension sequence with seal used most frequently in United kingdom&United states of america
LM linear bearing: LM3UU, LM4UU, LM5UU, LM6UU, LM8UU, LM8S, LM10UU, LM12UU, LM13UU, LM16UU, LM20UU, LM25UU, LM30UU, LM35UU, LM40UU, LM50UU, LM60UU, LM80UU, LM100UU
LME linear bearing:
LME3UU, LME4UU, LME5UU, LME6UU, LME8UU, LME8S, LME10UU, LME12UU, LME13UU, LME16UU, LME20UU, LME25UU, LME30UU, LME35UU, LME40UU, LME50UU, LME60UU, LME80UU, LME100UU
LMB linear bearing:
LMB4UU, LMB6UU, LMB8UU, LMB10UU, LMB12UU, LMB16UU, LMB24UU, LMB32UU
LM Open Sequence linear bearing: LM10OPUU, LM12OPUU, LM13OPUU, LM16OPUU, LM20OPUU, LM25OPUU, LM3OOPU, LM35OPUU, LM40OPUU, LM50OPUU, LM60OPUU, LM80OPUU, LM100OPUU
KH sort linear bearing:
KH0622PP, KH0824PP, KH1026PP, KH1228PP, KH1630PP, KH2030PP, KH2540PP, KH3050PP, KH4060PP, KH5070PP
Stell Cage Linear Bearing: LM8GA, LM10GA, LM12GA, LM16GA, LM20GA, LM25GA, LM30GA, LM35GA, LM40GA, LM50GA, LM60GA
SDM collection Metal cage linear bearing&lparAs exact same as Ease SDM collection): SDM16, SDM20, SDM25, SDM30, SDM35, SDM40, SDM50, SDM60, SDM80, SDM100, SDM120, SDM150
Flange Variety Linear Bearing:
LMF6UU, LMF8UU, LMF10UU, LMF12UU, LMF13UU, LMF16UU, LMF20UU, LMF25UU, LMF30UU, LMF35UU, LMF40UU, LMF50UU, LMF60UU, LMF80UU, LMF100UU
LMK6UU, LMK8UU, LMK10UU, LMK12UU, LMK13UU, LMK16UU, LMK20UU, LMK25UU, LMK30UU, LMK35UU, LMK40UU, LMK50UU, LMK60UU, LMK80UU, LMK100UU
LMT6UU, LMT8UU, LMT10UU, LMT12UU, LMT13UU, LMT16UU, LMT20UU, LMT25UU, LMT30UU.
Linear Slide Device:
one. Shut Kind:
SC8UU, SC10UU, SC12UU, SC13UU, SC16UU, SC20UU, SC25UU, SC30UU, SC35UU, SC40UU, SC50UU, SC60UU &lparnormal variety)
SC8WUU, SC10WUU, SC12WUU, SC13WUU, SC16WUU, SC20WUU, SC252UU, SC30WUU, SC35WUU, SC40WUU, SC50WUU &lparlong variety) SC8VUU, SC10VUU, SC12VUU, SC13VUU, SC16VUU, SC20VUU, SC25VUU, SC30VUU, SC35VUU, SC40VUU, SC50VUU&lparShort sort)
two. Open up Type: SBR10UU, SBR12UU, SBR13UU, SBR16UU, SBR20UU, SBR25UU, SBR30UU, SBR35UU, SBR40UU, SBR50UU&lparNormal type) SBR10LUU, SBR12LUU, SBR13LUU, SBR16LUU, SBR20LUU, SBR25LUU, SBR30LUU, SBR35LUU, SBR40LUU, SBR50LUU&lparLong kind) TBR16UU, TBR20UU, TBR25UU, TBR30UU &lparThis type with the flange at the pillow block)
Shaft Support: SK&solSHF SHAFT Help: SK8, SK10, SK12, SK13, SK16, SK20, SK25, SK30, SK35, SK40, SK50, SK60 SHF8, SHF10, SHF12, SHF13, SHF16, SHF20, SHF25, SHF30, SHF35, SHF40, SHF50,
| Fonctionnalité: | Magnetically |
|---|---|
| Fonction: | Super |
| Forme de la bride : | Cutting-Edge |
| Forme: | Open |
| Série: | Rsb |
| Matériel: | Acier à roulement |
###
| Exemples : |
US$ 4/Piece
1 pièce (commande minimale) |
|---|
###
| Personnalisation : |
Disponible
|
|---|
###
| MODEL NO. | OUTER DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE | LENGTH | DEPTH OF EFFECTIVE HARDENED LAYER | WEIGHT(kg/m) | |
| g6 | h6 | |||||
| SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 |
0 -0.008 |
100-2000 | >0.8 | 0.18 |
| SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
| SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
| SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
| SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 |
0 -0.009 |
100-2000 | 0.40 | |
| SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 |
0 -0.009 |
100-2000 | >1.0 | 0.62 |
| SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 |
0 -0.011 |
100-3000 | 0.89 | |
| SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
| SFC16 | 16 | 100-4000 | >1.5 | 1.58 | ||
| SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 |
0 -0.013 |
100-6000 | 2.47 | |
| SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
| SFC30 | 30 | >2.0 | 5.55 | |||
| SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 |
0 -0.016 |
7.55 | ||
| SFC40 | 40 | >2.5 | 9.87 | |||
| SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
| SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 |
22.2 | |||
| SFC80 | 80 | 39.5 | ||||
| Fonctionnalité: | Magnetically |
|---|---|
| Fonction: | Super |
| Forme de la bride : | Cutting-Edge |
| Forme: | Open |
| Série: | Rsb |
| Matériel: | Acier à roulement |
###
| Exemples : |
US$ 4/Piece
1 pièce (commande minimale) |
|---|
###
| Personnalisation : |
Disponible
|
|---|
###
| MODEL NO. | OUTER DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE | LENGTH | DEPTH OF EFFECTIVE HARDENED LAYER | WEIGHT(kg/m) | |
| g6 | h6 | |||||
| SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 |
0 -0.008 |
100-2000 | >0.8 | 0.18 |
| SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
| SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
| SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
| SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 |
0 -0.009 |
100-2000 | 0.40 | |
| SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 |
0 -0.009 |
100-2000 | >1.0 | 0.62 |
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0 -0.011 |
100-3000 | 0.89 | |
| SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
| SFC16 | 16 | 100-4000 | >1.5 | 1.58 | ||
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100-6000 | 2.47 | |
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7.55 | ||
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| SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
| SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 |
22.2 | |||
| SFC80 | 80 | 39.5 | ||||
Les avantages de l'utilisation d'un rail linéaire dans votre machine industrielle
De manière générale, le rail linéaire est un matériau utilisé pour le transport. Il peut servir à diverses applications, notamment au transport de marchandises et de machines. Toutefois, certains points sont à prendre en compte avant son utilisation, tels que le coût, la précision du déplacement et la résistance à la flexion.
usages courants
L'utilisation d'un rail linéaire présente de nombreux avantages : guidage à faible friction, grande amplitude de mouvement et fiabilité. De plus, sa compacité permet une utilisation dans diverses applications.
Les rails linéaires sont fréquemment utilisés dans les chaînes de montage automatisées, les systèmes de convoyage et les machines-outils. Ils conviennent également aux systèmes pneumatiques. Ils permettent de déplacer des charges de petit à grand diamètre et supportent des vitesses allant jusqu'à cinq mètres par seconde. Leur coût est généralement plus élevé que celui des autres systèmes.
Les rails linéaires se déclinent en une grande variété de modèles. Ils peuvent être installés sur diverses surfaces et présentent différentes capacités de charge. Ils permettent également de relier plusieurs rails pour obtenir de très grandes courses.
Les rails linéaires sont généralement utilisés dans des applications exigeant une grande précision. Par exemple, on les retrouve fréquemment dans les machines-outils et les machines de soudage laser. Ils servent également à la production d'objets de grande taille, dans les imprimantes 3D, ainsi que dans les dispositifs médicaux et les véhicules spéciaux.
Les rails linéaires nécessitent une installation soignée. Ils doivent être parfaitement supportés et présenter des surfaces de fixation précises. Ils doivent également être protégés lors du montage et du transport. Les rails linéaires sont généralement fabriqués en acier ou en acier inoxydable et sont disponibles en différentes dimensions.
Les glissières linéaires, également appelées paliers de mouvement linéaire, se caractérisent par des contacts de roulement, des paliers à surface lisse, une conception à recirculation ou non, et différents profils de bague. Le rail de guidage à contact glissant est idéal pour les applications de haute précision.
Les rails linéaires peuvent également supporter des charges en porte-à-faux. Ils peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec des guides linéaires. Ils supportent des charges allant de quelques grammes à plusieurs milliers de kilogrammes.
Haute précision de déplacement
L'utilisation de rails linéaires dans votre machine industrielle vous offre les avantages d'une conception robuste et stable. Ils peuvent supporter des charges de plusieurs milliers de kilogrammes tout en réduisant les frottements. Ceci est particulièrement vrai pour les applications à haute vitesse et à forte intensité.
L'avantage principal réside dans le large choix d'options disponibles. Du système standard au système multipoint, en passant par les systèmes de bout en bout et même les systèmes modulaires, il existe une solution de rail linéaire adaptée à vos besoins. Que vous recherchiez une solution économique ou un système haut de gamme, CZPT vous accompagne dans vos projets industriels.
Une grande précision de déplacement est essentielle pour toute plateforme linéaire. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour choisir les rails linéaires les mieux adaptés à votre application. La meilleure approche consiste à définir précisément les besoins et exigences de votre application. Les experts de CZPT vous accompagneront ensuite dans votre choix. Spécialistes des systèmes linéaires, ils sauront vous recommander les solutions les plus pertinentes pour vos besoins spécifiques.
Outre leur grande précision de déplacement, les rails linéaires offrent de nombreux autres avantages. Par exemple, leur montage en parallèle permet de minimiser leurs mouvements, ce qui prolonge la durée de vie des roulements et réduit la flèche de l'ensemble du système. Il est également possible d'opter pour un système de rails capable de supporter des charges en porte-à-faux, notamment pour les applications linéaires exigeant une vitesse élevée et des charges importantes.
Le secteur des hautes technologies est en pleine effervescence avec de nombreuses innovations récentes et prometteuses. Parmi celles-ci, l'intégration d'un support en I à un système de guidage linéaire. Ce support en I est idéal pour les applications industrielles, notamment en robotique.
Résistance à la flexion
Outre son statut de version améliorée du rail en fer à cheval traditionnel, le rail linéaire présente des propriétés impressionnantes, notamment sa capacité à se courber sans se rompre et un excellent auto-alignement. Il a également l'avantage d'être l'un des rares types de rails à résister à de nombreux chocs et à des secousses, et affiche des coûts de cycle de vie parmi les plus bas de sa catégorie. Un grand nombre de rails sont en réalité fabriqués en polymère plutôt qu'en aluminium, mais c'est un tout autre sujet. Les rails les plus chers sont en aluminium. Les meilleurs sont fabriqués à partir d'un polymère exclusif, réputé pour ses coûts de cycle de vie extrêmement bas.
Il existe deux principaux types de rails linéaires : les rails standard, fixes à une extrémité, et les rails auto-aligneurs, plus modernes. Ces derniers sont en réalité plus importants que les premiers. En règle générale, il est conseillé de privilégier les modèles les plus onéreux, car ils sont soumis à des tests et des contrôles plus rigoureux.
Facile à utiliser
Le choix du système de rails linéaires adapté dépend des besoins spécifiques de l'entreprise. Il est important de prendre en compte la durée de vie du rail, ainsi que d'autres facteurs pouvant l'influencer.
Les systèmes de rails linéaires sont conçus pour faciliter le déplacement des équipements de production. Ce système est facile à entretenir et convient aux applications à grande vitesse.
Les rails linéaires sont généralement soutenus par des profilés en aluminium. Ces derniers sont généralement fixés à chaque extrémité du rail. Les rails linéaires peuvent être de longueurs variables. Ils sont généralement installés à l'aide de vis à tête hexagonale creuse disposées sur toute leur longueur. Des vis supplémentaires peuvent être installées pour renforcer la rigidité du système de rails.
Les rails linéaires ont une capacité de charge supérieure à celle des rails rigides. Ces derniers sont utilisés pour des applications exigeantes, comme l'usinage de moules de grande taille. Les rails linéaires conviennent mieux aux applications de précision, telles que la fabrication de petits moules de précision.
Les rails linéaires offrent une précision accrue et un mouvement fluide. Ils présentent également une moindre résistance à la flexion et aux vibrations. Cependant, leur installation exige un support plus important et le processus de montage est complexe.
Les rails linéaires trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels. Ils sont notamment utilisés en usinage CNC. La plupart des machines-outils de finition sont fabriquées à l'aide de rails linéaires de haute précision.
Les rails linéaires imposent des exigences plus élevées en matière de traitement et de transport. Leur maintenance peut également s'avérer plus coûteuse. Toutefois, ils permettent un fonctionnement à grande vitesse, ce qui améliore la précision. De plus, leur remplacement est plus simple que celui des rails rigides. L'opération est similaire au remplacement d'une vis.
Le choix du type de rail dépend de la production de l'entreprise. Certains rails ont une capacité de charge élevée, tandis que d'autres sont moins coûteux. La vitesse de circulation du système ferroviaire est également un facteur déterminant.
Coût
Choisir le bon rail peut offrir des avantages considérables en termes de performance et de durabilité. Bien qu'il existe de nombreux types de rails sur le marché, un guide pratique vous aidera à déterminer celui qui convient le mieux à votre utilisation.
Le choix du bon rail peut réduire le coût total de possession de votre application. Toutefois, il convient d'éviter l'erreur d'installer un rail inadapté. Un rail incorrect peut entraîner de la corrosion, un désalignement excessif, du bruit et une durée de vie réduite.
Le coût des rails linéaires varie en fonction de leur longueur, de leur type et du matériau utilisé. Toutefois, le rail le plus économique est celui fabriqué en alliages d'acier résistants à la corrosion.
Le coût des rails linéaires dépend également de leur dimension. En général, les rails de plus grand diamètre sont plus adaptés aux applications nécessitant une capacité de charge élevée.
Les rails linéaires peuvent également être fabriqués en courtes longueurs. Cependant, leur installation est complexe. Elle nécessite des outils spécifiques et une procédure d'assemblage différente.
Le coût des rails linéaires est 2,5 à 4 fois supérieur à celui des barres. Malgré ce coût élevé, les avantages sont considérables. Un rail linéaire offre une rigidité et une précision élevées, ainsi qu'une vitesse supérieure. De plus, il est moins susceptible de se courber ou de se déformer sous de fortes charges.
Le coût des rails linéaires est souvent compensé par la possibilité d'atteindre une vitesse et une précision élevées. Cependant, le coût de leur installation n'est pas justifié. Un même moteur peut atteindre des vitesses supérieures avec des barres linéaires. Toutefois, l'installation de ces rails est beaucoup plus complexe.
Le coût des rails linéaires dépend également de leur environnement d'installation. Dans un environnement sale ou humide, la précision peut être réduite, et des corrosions et des dommages peuvent survenir.

editor by czh 2022-12-30