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Produktmerkmale:
Erhöhte Genauigkeit – Gewährleistet präzise lineare Bewegungen für Hochleistungsmaschinen.
Längere Lebensdauer – Die robuste Konstruktion reduziert den Verschleiß und verlängert die Betriebsdauer.
Energieeffizienz – Reibungsarmes Design minimiert den Stromverbrauch.
Geräuscharmer Betrieb – Optimierte Wälzkörper reduzieren die Geräuschentwicklung in sensiblen Umgebungen.
Vielseitige Integration – Kompatibel mit einer breiten Palette von Wellen, Gehäusen und Gerätearten.
In der modernen industriellen Automatisierung und im Präzisionsmaschinenbau spielen zylindrische Linearführungen eine entscheidende Rolle für eine reibungslose, präzise und zuverlässige Linearbewegung. Diese für hochpräzise Anwendungen konzipierten Lager bieten eine ausgezeichnete Tragfähigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer und sind daher in einer Vielzahl von Maschinen und automatisierten Anlagen unverzichtbar.
| Seriencode | Typ | Außenring | Material | Betriebstemperaturbereich | ||||
| Material | Härte | Oberflächenbehandlung | Bälle | Käfig | Siegel | |||
| ZF01AB | Einzelbuchsentyp | SUJ2 | 57 HRC~ | - | SUJ2 | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15 bis 80 °C |
| ZFO1AN | Nickelplattierung | |||||||
| ZFO1AA | - | SUJ2 | Edelstahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15 bis 120 °C | |||
| ZF01AC | Nickelplattierung | |||||||
| ZF01AD | SUS440C | 55 HRC~ | - | SUS440C | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15 bis 80 °C | |
| ZF01AH | - | Edelstahl | Edelstahl | -15 bis 120 °C | ||||
| ZF01HB | Doppelbuchsentyp | SUJ2 | 57 HRC~ | - | SUJ2 | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15 bis 80 °C |
| ZFO1HN | Nickelplattierung | |||||||
| ZF01HA | - | SUJ2 | Edelstahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15 bis 120 °C | |||
| ZF01HC | Nickelplattierung | |||||||
| Typ | D | Toleranz | L | Toleranz | A | Toleranz | |||
| Seriencode | D | Toleranz | Unbehandelt | Mit Oberflächenbehandlung | |||||
Einzelbuchsentyp ZF01AB ZF01AN ZFO1AA ZF01AC ZF01AD ZF01AH | 4 | 0-0,008 | 8 | 0-0,009 | 0-0,015 | 12 | 0-0,12 | - | - |
| 5 | 10 | 15 | 8 | 0-0,4 | |||||
| 6 | 0-0,009 | 12 | 0-0,011 | 0-0,018 | 19 | 0-0,2 | 11.3 | ||
| (8) | 15 | 24 | 15.3 | ||||||
| (10) | 19 | 0-0,013 | 0-0,021 | 29 | 19.4 | ||||
| (12) | 21 | 30 | 20.4 | ||||||
| (13) | 23 | 32 | |||||||
| (16) | 28 | 37 | 23.3 | ||||||
| (20) | 0-0,010 | 32 | 0-0,016 | 0-0,025 | 42 | 27.3 | |||
| (25) | 40 | 59 | 0-0,3 | 37,3 | 0-0,5 | ||||
| (30) | 45 | 64 | 40,8 | ||||||
| 35 | 0-0,012 | 52 | 0-0,019 | 0-0,030 | 70 | 45,3 | |||
| 40 | 60 | 80 | 56,3 | ||||||
| 50 | 80 | 100 | 68,8 | ||||||
| Typ | N | D 1 | R | Maximale Exzentrizität | Anzahl der Kugelreihen | Dynamische Tragfähigkeit | |||
| Seriencode | D | Toleranz | C(Dynamisch)N | Co(Static)N | |||||
Einzelbuchsentyp ZF01AB ZF01AN ZFO1AA ZF01AC ZF01AD ZF01AH | 4 | 0-0,008 | - | - | 0,3 | 0,006 | 4 | 88 | 127 |
| 5 | 1.1 | 9.6 | 0,4 | 167 | 206 | ||||
| 6 | 0-0,009 | 11,5 | 0,012 | 206 | 265 | ||||
| (8) | 14.3 | 265 | 380 | ||||||
| (10) | 1.3 | 18 | 0,4 | 372 | 549 | ||||
| (12) | 20 | 0,8 | 412 | 598 | |||||
| (13) | 22 | 510 | 784 | ||||||
| (16) | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | |||||
| (20) | 0-0,010 | 30,5 | 0,015 | 5 | 882 | 1370 | |||
| (25) | 1,85 | 38 | 1,5 | 6 | 980 | 1570 | |||
| (30) | 43 | 1570 | 2740 | ||||||
| 35 | 0-0,012 | 2.1 | 49 | 0,020 | 1670 | 3140 | |||
| 40 | 57 | 2160 | 4020 | ||||||
| 50 | 2.6 | 76,5 | 3820 | 7940 | |||||
| Typ | D | Toleranz | L | Toleranz | A | Toleranz | N | |||
| Seriencode | D | Toleranz | Unbehandelt | Mit Oberflächenbehandlung | ||||||
Doppelbuchsentyp ZF01HB ZF01HN ZF01HA ZF01HC | 4 | 0-0,010 | 8 | 0-0,011 | 0-0,015 | 23 | 0-0,3 | - | - | - |
| 5 | 10 | 28 | 18.2 | 0-0,5 | 1.1 | |||||
| 6 | 12 | 0-0,013 | 0-0,018 | 35 | 24,8 | |||||
| 8 | 15 | 45 | 32,8 | |||||||
| 10 | 19 | 0-0,016 | 0-0,021 | 55 | 41,4 | 1.3 | ||||
| 12 | 21 | 57 | 43,4 | |||||||
| 13 | 23 | 61 | ||||||||
| 16 | 28 | 70 | 49,8 | 1.6 | ||||||
| 20 | 0-0,012 | 32 | 0-0,019 | 0-0,025 | 80 | 57,8 | 0-0,6 | |||
| 25 | 40 | 112 | 0-0,4 | 78,3 | 1,85 | |||||
| 30 | 45 | 123 | 85,3 | |||||||
| 35 | 0-0,015 | 52 | 0-0,022 | 0-0,030 | 135 | 94,8 | 2.1 | |||
| 40 | 60 | 151 | 116,8 | |||||||
| 50 | 80 | 192 | 142,8 | 2.6 | ||||||
| Typ | D1 | R | Maximale Exzentrizität | Anzahl der Kugelreihen | Dynamische Tragfähigkeit | Statisches zulässiges Moment | |||
| Seriencode | D | Toleranz | C(Dynamisch)N | Co(Static)N | (N·m) | ||||
Doppelbuchsentyp ZF01HB ZF01HN ZF01HA ZF01HC | 4 | 0-0,010 | - | 0,3 | 0,009 | 4 | 176 | 254 | 0,63 |
| 5 | 9.6 | 0,4 | 263 | 412 | 1,38 | ||||
| 6 | 11,5 | 0,016 | 324 | 529 | 2.18 | ||||
| 8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | |||||
| 10 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | |||||
| 12 | 20 | 0,8 | 657 | 1200 | 10.9 | ||||
| 13 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | |||||
| 16 | 27 | 1230 | 2350 | 19,7 | |||||
| 20 | 0-0,012 | 30,5 | 0,021 | 5 | 1400 | 2740 | 26,8 | ||
| 25 | 38 | 1,5 | 6 | 1560 | 3140 | 43,4 | |||
| 30 | 43 | 2490 | 5490 | 82,8 | |||||
| 35 | 0-0,015 | 49 | 0,026 | 2650 | 6270 | 110 | |||
| 40 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | |||||
| 50 | 76,5 | 6080 | 15900 | 397 | |||||
I. Produktübersicht und technische Merkmale
Linearführungen spielen als Präzisionskomponenten für die lineare Bewegungsübertragung aufgrund ihrer einzigartigen Konstruktion und hervorragenden Leistung eine bedeutende Rolle in der industriellen Automatisierung. Das Produkt besteht im Wesentlichen aus vier Kernkomponenten: einem Außenzylinder, einem Käfig, Stahlkugeln und Dichtungsringen. Durch präzise Abstimmung wird eine reibungsarme und hochsensible Linearbewegung ermöglicht. Im Vergleich zu anderen Komponenten für die lineare Bewegung bieten Linearführungen deutliche Kostenvorteile bei gleichzeitig mittlerer bis hoher Präzision und sind somit eine äußerst wirtschaftliche Lösung für die Linearführung.
Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, hat unser Unternehmen ein umfassendes Produktsortiment entwickelt, darunter Standardmodelle wie zylindrische, geflanschte und kastenförmige Ausführungen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Miniatur-Kugelbuchse. Dank ihrer innovativen Konstruktion vereint sie kompakte Abmessungen mit linearen und rotatorischen Bewegungsfunktionen und erweitert so ihr Anwendungsspektrum erheblich. Alle Modelle sind in Standard- und korrosionsbeständigen Ausführungen erhältlich und gewährleisten so einen stabilen Betrieb in unterschiedlichsten Umgebungen.
II. Funktionsprinzipien und Nutzungsspezifikationen
Das Funktionsprinzip von Linearführungen basiert auf dem zyklischen Abrollen von Stahlkugeln zwischen dem Außenzylinder und der Führungswelle. Diese Konstruktion ermöglicht eine nahezu reibungslose Linearbewegung bei gleichzeitig hoher Bewegungsgenauigkeit. Es ist besonders wichtig zu beachten, dass Standard-Linearführungen ausschließlich für rein lineare Bewegungen geeignet sind und keinen Rotationsbelastungen ausgesetzt werden dürfen, da dies zu Verformungen des Lagerkäfigs oder zum Blockieren der Kugeln führen kann.
Für die Installation und den Betrieb ist die strikte Einhaltung der Toleranzvorgaben unerlässlich. Wir empfehlen dringend die Verwendung von Führungswellen der Toleranzklasse G6 und Lagergehäusen der Toleranzklasse H7, da diese entscheidend für einen reibungslosen Systembetrieb und eine lange Lebensdauer sind. Alle Produkte werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und mit speziellem Rostschutzöl beschichtet. Anwender sollten anhand der tatsächlichen Betriebsbedingungen, insbesondere bei hohen Drehzahlen, hohen Belastungen oder in speziellen Umgebungen, prüfen, ob eine zusätzliche Schmierung erforderlich ist.
III. Produktserien und strukturelle Merkmale
Unsere Produktpalette umfasst verschiedene Strukturformen, die jeweils für spezifische Anwendungsbedürfnisse konzipiert sind:
1. Standard-Linearführungen: Dank ihrer vollständig geschlossenen Bauweise bieten sie optimalen Schutz vor Staub und Wasser und eignen sich daher für die meisten gängigen Einsatzbedingungen. Ihre symmetrische Bauweise ermöglicht eine uneingeschränkte Einbaulage und vereinfacht die Montage erheblich.
2. Offene Linearführungen: Ausgestattet mit präzisen Einstellschlitzen an der Seitenwand des Außenzylinders ermöglichen diese Führungen die Feinjustierung des Radialspiels mittels Stellschrauben. Diese Funktion kompensiert effektiv Montagefehler und macht sie besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Bewegungsgenauigkeit erfordern.
3. Linearführungen mit einstellbarem Spiel: Dank eines einzigartigen Vorspannungsmechanismus eliminieren diese Führungen geringfügige Vibrationen im Betrieb. Dieses Modell eignet sich hervorragend für Anwendungsbereiche mit hohen Anforderungen an die Bewegungsstabilität, wie z. B. Präzisionsinstrumente und Prüfgeräte.
4. Flansch-Linearführungen: Durch die innovative Integration der Montageflansche in den Lagerkörper sparen diese Führungen nicht nur Platz, sondern erhöhen auch die strukturelle Steifigkeit deutlich. Die Mehrloch-Flanschkonstruktion bietet flexible Montagemöglichkeiten und eignet sich daher ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
IV. Materialauswahl und Anpassung der Arbeitsbedingungen
Wir bieten umfassende Lösungen bei der Materialauswahl:
1. Produkte nach Standardspezifikation: Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl und speziellen Wärmebehandlungsverfahren unterzogen, gewährleisten diese Produkte Festigkeit bei gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit. Die Oberflächenverchromung verbessert die Rostbeständigkeit zusätzlich und macht sie somit für allgemeine Industrieumgebungen geeignet.
2. Korrosionsbeständige Produkte: Diese Produkte werden aus Edelstahl der Serien 304 oder 440 gefertigt und mit speziellen Verfahren verarbeitet, um Formstabilität zu gewährleisten. Sie sind beständig gegen Säuren, Laugen und Feuchtigkeit und erfüllen somit die strengen Anforderungen von Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung und der Medizintechnik.
Für die Halterungen bieten wir zwei Optionen an: Stahlhalterungen bieten eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit und eignen sich daher für Anwendungen mit hoher oder starker Stoßbelastung; Kunststoffhalterungen zeichnen sich durch Geräuschreduzierung und Kostenkontrolle aus und sind daher ideal für Anwendungen mit geringer Belastung und niedrigem Geräuschpegel.