China Best Sales High Performance PMI CNC Linear Guide Rail and Slide Block linear rail accuracy class

Opis produktu

High performance PMI CNC linear guide rail and slide block

Quick Details
Xihu (West Lake) Dis. Width or Diameter: 15 mm
Xihu (West Lake) Dis. Length: Max 4000 mm, according to requirement
Model Number: MSA15E
Place of Origin: ZheJiang
Brand Name: PMI CZPT CZPT CZPT CZPT
Accurancy grade: N; H; P; SP; UP
Sample: PMI linear bearing rail sample is avaliable

Specyfikacje
PMI linear bearing:
1. Origin: PMI ZheJiang
2. Linear guide series: MSA, MSB
3. High precision
4. High rigidity

PMI CNC linear guide rail features
1. High positioning accuracy, high repeatability
2. Low frictional resistance, high precision maintained for long period
3. High rigidity with four-way load design
4. Suitable for high speed operation
5. Easy installation with interchangeability

PMI linear bearing rail MSA series application
Machine Center, NC lathe, XYZ axes of heavy cutting machine tools, Grinding head feeding axis of grinding machines,
Milling machine, Z axis of boring machine and machine tools, EDM, Z axis of industrial machine, Measuring equipment,
Precision XY table, Welding machine, Binding machine, Auto packing machine

Packaging & Delivery
Packaging Detail: 1. Individual poly bag +box packing 2. Poly bag + individual box +carton+ woven bag 3. Poly bag + box +wooden case 4. Plastic package +wooden case 5. As your requirement
Delivery Detail: PMI linear bearing will be send within 3 days after payment
 

MSA 15A MSA 20A MSA 20LA MSA 25A MSA 25LA MSA 30A MSA 30LA MSA 35A MSA 35LA MSA 45A
MSA 45LA MSA 15E MSA 20E MSA 20LE MSA 25E MSA 25LE MSA 30E MSA 30LE MSA 35E MSA 35LE
MSA 45E MSA 45LE MSA 55E MSA 55LE MSA 65E MSA 65LE MSA 15S MSA 20S MSA 20LS MSA 25S
MSA 25LS MSA 30S MSA 30LS MSA 35S MSA 35LS MSA 45S MSA 45LS MSA 55S MSA 55LS MSA 65S
 

 

  External dimension Carriage dimension Rail dimension Weight
  Height Width Length         Width Height Poziom Carriage Rail
ModelNo. H W L W2 H2 B C W1 H1 P kg kg/m
MSA15S 28 34 56.3 9.5 4.2 26 26 15 15 60 0.18 1.5
MSA20S 30 44 72.9 12 5 32 36 20 18 60 0.3 2.4
MSA20LS 88.8 50 0.39
MSA25S 40 48 81.6 12.5 6.5 35 35 23 22 60 0.52 3.4
MSA25LS 100.6 50 0.58
MSA30S 45 60 97 16 8 40 40 28 26 80 0.86 4.8
MSA30LS 119.2 60 1.12
MSA35S 55 70 111.2 18 9.5 50 50 34 29 80 1.45 6.6
MSA35LS 136.6 72 1.9
MSA45S 70 86 137.7 20.5 10 60 60 45 38 105 2.83 11.5
MSA45LS 169.5 80 3.7
MSA55S 80 100 161.5 23.5 13 75 75 53 44 120 4.12 15.5
MSA55LS 199.5 95 4.91
MSA65S 90 126 199 31.5 15 76 70 63 53 150 6.43 21.9
MSA65LS 253 120 8.76
 

  /* 22 stycznia 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Funkcja: Vacuum, Magnetically, Low Temperature, Corrosion Resistant, High Temperature, High Speed
Function: Super
Flange Shape: Oval
Shape: Open
Szereg: LME
Tworzywo: Bearing Steel
Personalizacja:
Dostępny

|

Spersonalizowane żądanie

szyna liniowa

Wybór odpowiednich szyn liniowych do Twojej maszyny

Wybór najlepszych szyn liniowych do Twojej maszyny jest ważny, ponieważ decyduje o płynności i wydajności pracy maszyny. Dobry zestaw szyn będzie nie tylko trwały i niezawodny, ale także łatwy w montażu i konserwacji. Należy również zadbać o czystość szyn i brak zanieczyszczeń. Dodatkowo, należy rozważyć rodzaj łożysk używanych do ich konserwacji. Należy również upewnić się, że łożyska charakteryzują się niskim tarciem i są ślizgowe. Dzięki temu szyny liniowe będą służyć przez wiele lat.

Przesuwne prowadnice stykowe

Wybór odpowiednich prowadnic ślizgowych do szyn liniowych może być trudnym zadaniem. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak koszt, wydajność, względy środowiskowe i wydajność.
Prowadnice z ruchomym stykiem zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysokie tarcie i niską prędkość. Te prowadnice idealnie nadają się do zastosowań wymagających wysokiej dokładności, takich jak robotyka. Prowadnice te mogą być również zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach czystych. Nie nadają się jednak do zastosowań wymagających dużej prędkości.
Na wydajność szyny prowadzącej ze stykiem ślizgowym wpływa szereg czynników, takich jak opór tarcia, rodzaj zastosowanego łożyska oraz prędkość robocza. Prowadnica liniowa może być smarowana smarem, olejem lub środkiem smarnym. Zastosowany środek smarny ma wpływ na żywotność prowadnicy. Smar będzie miał większy wpływ na pracę z dużą prędkością.
Rozmiar szyny liniowej powinien być dobrany do danego zastosowania. Szyna liniowa o większej długości może wytrzymać większe obciążenie. Jednakże, im szyna jest dłuższa, tym większy będzie jej potencjał ugięcia podczas promieniowego obciążania prowadnic. Szyna powinna być zabezpieczona i zamontowana w sposób pewny.
Wybór odpowiedniego systemu szyn prowadzących zależy od kilku czynników, takich jak długość szyny, jej przekrój oraz poziom hałasu. Również rozmiar ładunku decyduje o trwałości szyny. Zaleca się sprawdzenie specyfikacji i upewnienie się, że prowadnica spełnia Państwa wymagania.
Jeśli aplikacja wymaga wysokiej precyzji, dostępne są prowadnice wykonane z metalu o nazwie OILES. Prowadnice te są wykonane ze stopu o doskonałych właściwościach tarcia i odporności na zużycie. Prowadnice te mogą być również wykonane ze stali nierdzewnej.

Prowadnice kwadratowe

Wybór odpowiedniej prowadnicy liniowej może przynieść znaczne korzyści pod względem kosztów i wydajności. Wybór często zależy od zastosowania, rozmiaru prowadnicy oraz jej kosztu.
Zarówno szyny okrągłe, jak i kwadratowe mają swoje zalety. Na przykład, szyny kwadratowe są zaprojektowane do precyzyjnego pozycjonowania, ale nie mogą zakrywać szczelin tak jak szyny okrągłe.
Szyny kwadratowe mają większą nośność niż szyny okrągłe, ale wymagają płaskiej powierzchni montażowej. Szyny kwadratowe są również bardziej wrażliwe na uderzenia. Oznacza to, że nie zużyją się tak szybko.
Oprócz wyższej nośności, kwadratowe szyny prowadzące charakteryzują się większą precyzją. Ta dokładność jest szczególnie korzystna w przypadku obciążeń momentem. Są one również bardziej wytrzymałe i kompaktowe.
Szyny kwadratowe są zazwyczaj droższe niż szyny okrągłe. Jednak dzięki nowym technikom produkcyjnym inżynierowie zaczynają rozważać wykorzystanie szyn kwadratowych w różnych zastosowaniach.
Pod względem dokładności, szyny kwadratowe są łatwiejsze w użyciu i zapewniają większą precyzję. Są również łatwiejsze w montażu. Można je montować pionowo lub poziomo.
Okrągłe szyny są zazwyczaj bardziej tolerancyjne, ale mają mniejszą nośność. Okrągłe szyny są również łatwiejsze w montażu. Mogą obsługiwać większy zakres wysokości szyn. Wymagają jednak większej liczby części, co może utrudniać montaż.
Chociaż szyny kwadratowe mogą zapewniać mniejszą gładkość, są również bardziej wrażliwe na uderzenia i zanieczyszczenia. Dlatego są stosowane w zastosowaniach wymagających precyzji, na przykład w sprzęcie medycznym.
Wybierając najlepszą liniową prowadnicę kulkową, należy wziąć pod uwagę rodzaj potrzebnego smarowania. Ważne jest również, aby wybrać odpowiedni materiał do danego zastosowania.
szyna liniowa

Łożyska powierzchniowe o niskim tarciu

Wybór odpowiedniego typu łożysk powierzchniowych o niskim tarciu do szyn liniowych ma kluczowe znaczenie dla płynnego ruchu. Dostępnych jest wiele opcji. Można wybierać między łożyskami ślizgowymi, prowadnicami rolkowymi i prowadnicami typu „jaskółczy ogon”. Każde z nich ma swój własny zestaw cech, w zależności od zastosowania.
Łożyska liniowe ślizgowe wykonane są z ceramiki, tworzywa sztucznego lub materiałów kompozytowych. Mają niższy współczynnik tarcia niż łożyska metalowe. Zazwyczaj pokryte są powłoką samosmarującą. Są również tańsze. Mogą być stosowane w zastosowaniach niskotemperaturowych i z wałami wykonanymi z miękkich materiałów.
Łożyska liniowe ślizgowe oferują większą nośność niż prowadnice toczne. Mają również niższy współczynnik tarcia i są bardziej odporne na wstrząsy. Zmniejszają jednak prędkość prowadnicy liniowej. Dlatego nie nadają się do zastosowań wymagających wysokiej precyzji.
Łożyska liniowe toczne składają się z kulek lub rolek, które poruszają się w wózku. To najpopularniejszy typ łożysk liniowych. Są stosowane w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości. Mogą być obiegowe lub nieobiegowe.
Powierzchnią toczną łożyska liniowego jest często rowek, który zapewnia najmniejszą powierzchnię tarcia dla ruchu liniowego. Łożyska te są również stosowane w zastosowaniach medycznych, gdzie wymagany jest płynny ruch. Niektóre konstrukcje wykorzystują rolki skrzyżowane, które mogą pokonywać tory zakrzywione.
Najczęściej stosowanym materiałem w łożyskach liniowych jest stal. Popularne są również aluminium, brąz i tworzywo sztuczne. Materiały te są lekkie, odporne na korozję i działanie chemikaliów.
Stal to stop żelaza i węgla. Zwiększenie zawartości węgla w stali zwiększa jej twardość. Ma to wpływ na jej właściwości.
szyna liniowa

Naprawa

Wybór odpowiedniej szyny liniowej do naprawy może pomóc zmniejszyć tarcie i zapewnić płynniejszy ruch. Na przykład, jeśli używasz silnika krokowego, będziesz potrzebować szyny, która wytrzyma obciążenia poprzeczne. Alternatywnie, jeśli masz łożysko liniowe, musisz wybrać odpowiednią szynę do naprawy, aby zapewnić dokładność systemu.
Pierwszym krokiem w wyborze szyny liniowej do naprawy jest określenie, jakiego typu łożyska będą potrzebne. W zależności od zastosowania, konieczne może być zastosowanie różnych typów. Jeśli szukasz tańszego rozwiązania, możesz wybrać prowadnicę z łożyskiem ślizgowym. Alternatywnie, w przypadku obciążeń poprzecznych, możesz wybrać system wału okrągłego. Należy również wziąć pod uwagę powierzchnie montażowe systemu.
Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze szyny liniowej do naprawy, jest rodzaj zastosowanych śrub pociągowych. Zazwyczaj należy stosować śruby pociągowe współosiowe z wałami silnika krokowego. Zapewni to płynną i bezproblemową pracę.
Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to wymagany zakres przesuwu i wymagana dokładność systemu. Generalnie szyny liniowe są droższe niż inne rozwiązania. Wymagają one również bardziej starannego montażu, co oznacza konieczność przeprowadzenia większych przygotowań. Na koniec należy zdecydować, jak podeprzeć szyny. Można to zrobić, mocując je do aluminiowych profili wytłaczanych. Zwiększy to sztywność szyn i ich dokładność.
Istnieje wiele różnych rodzajów szyn liniowych, w tym kwadratowe, okrągłe, a nawet siodłowe. Wszystkie z nich mają kulki podtrzymujące obciążenie po obu stronach szyny.
China Best Sales High Performance PMI CNC Linear Guide Rail and Slide Block   linear rail accuracy classChina Best Sales High Performance PMI CNC Linear Guide Rail and Slide Block   linear rail accuracy class
editor by Dream 2024-04-24