Leistungs-vorteile des PMI FDDC3616 Rollenwälzschraube
Hohe Übertragungseffizienz: Die Übertragungseffizienz eines Rollschraubenantriebs ist viel höher als die eines gewöhnlichen Gleitkolbens, da das Wälzen der Kugeln einen geringeren Reibwiderstand und weniger Energieverlust verursacht. Durch die Optimierung des Kugelaufnahme-Systems und der Gewindestrukturen verbessert die PMI FDDC3616 Rollschraube weiterhin die Übertragungseffizienz und kann bei gleicher Leistungsaufnahme höhere Ausgabegeschwindigkeiten und größere Tragfähigkeiten erreichen. Zum Beispiel kann in einer automatisierten Produktionslinie die hoch effiziente PMI FDDC3616 Rollschraube die Produktivität erhöhen und den Energieverbrauch senken.
Präzise Positionierung: Das Modell PMI FDDC3616 Rollschraube verfügt über eine präzise Gewindestruktur und ein fortschrittliches Kugelkreislaufsystem, das eine genaue Linearmotionspositionierung ermöglicht. Ihre Positioniergenauigkeit kann auf Mikrometer-Level erreicht werden, was den Anforderungen von Geräten mit extrem hohen Präzisionsanforderungen gerecht wird, wie z.B. Halbleiterfertigungsausrüstungen oder präzise Messtechnikinstrumente.
Hohe Tragfähigkeit: Aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien und einer sinnvollen Strukturgestaltung hat die PMI FDDC3616 Kugelnutwelle eine hohe Tragfähigkeit. Sie kann große axiale und radiale Belastungen aushalten und ist für verschiedene schwer belastete Arbeitsbedingungen geeignet. In den Bereichen Maschinenbau, Hebezeug etc. ist die Tragfähigkeit der Kugelnutwelle ein wichtiges Leistungsmerkmal.
Niedrige Geräusche und Schwingungen: Die PMI FDDC3616 Kugelnutwelle erzeugt weniger Geräusche und Schwingungen während der Bewegung, was für einige Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Arbeitsumgebung sehr wichtig ist. Zum Beispiel in den Bereichen Medizingeräte, Laborequipment etc. kann die Kugelnutwelle mit niedrigen Geräuschen und Schwingungen eine bequemere und stabilere Arbeitsumgebung bieten.
SCREWSIZE | Ball Durchmesser. |
Effektiv Umdrehungen |
MODIFIEDIOAD TRAGFÄHIGKEIT (kgf |
Mutter | Flansch | Fit | Öl Loch |
Bolzen | Steifigkeit | ||||||||
0.D. | Führen | Dynamisch (1×10⁶ UMDREHUNGEN) CAM |
Statisch Coam |
Dg6 | L | Ein | T | W | G | H | TYP | S | Q | X | kg//4m | ||
36 | 8 | 4.762 | 5 | 4170 | 12580 | 56 | 127 84 68 34 68 | ⅱ | 15 | M8×1P | 9 | 133 | |||||
10 12 16 20 36 |
6.35 | 5 5 5 4 2 |
6050 6080 6050 4910 2570 |
16460 16430 16360 12890 6250 |
61 | 153 172 213 217 194 |
91 | 18 | 76 | 34 | 68 | ⅱ | 15 | M8x1P | 9 | 142 142 142 115 59 |
|
38 | 10 12 16 40 |
6.35 | 5 5 5 3 |
6260 6260 6220 3830 |
17740 17410 17350 10220 |
63 | 155 172 213 282 |
93 | 18 | 783570 | 20 | M8×1P | 9 | 149 149 149 106 |
|||
40 | 5 | 3.175 | 4 | 1760 | 6260 | 60 | 8791 | 18763468 | ⅱ | 15 | M8×1P | 9 | 111 | ||||
6 | 3.969 | 5 | 3420 | 11810 | 60 | 108 | 91 | 18763468 | ⅱ | 15 | M8x1P | 9 | 142 | ||||
8 | 4.762 | 4 | 3610 | 11260 | 62 | 118 | 91 | 18 | 76 | 3468 | 15 | M8×1P | 9 | 118 | |||
10 12 15 16 20 40 |
6.35 | 5 5 5 5 4 2 |
6430 6420 6380 6390 5190 2700 |
18440 18410 18350 18330 14450 6950 |
68 | 158 172 226 212 220 210 |
95
98 |
18
18 |
80
83 |
36
37 |
72
74 |
ⅱ
ⅱ |
20
20 |
M8×1P
M8×1P |
9
11 |
155 155 155 155 125 64 |
|
12 16 |
7.144 | 5 5 |
7530 7500 |
20800 20730 |
70 | 174 212 |
98 | 18 | 83 | 37 | 74 | 20 | M8×1P | 11 | 158 158 |
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