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Verbesserte Genauigkeit – Gewährleistet präzise lineare Bewegung für Hochleistungsmaschinen.
Längere Lebensdauer – Die langlebige Konstruktion reduziert den Verschleiß und verlängert die Betriebslebensdauer.
Energieeffizienz – Reibungsarmes Design minimiert den Stromverbrauch.
Leiser Betrieb – Optimierte Wälzkörper reduzieren die Geräuschentwicklung in sensiblen Umgebungen.
Vielseitige Integration – Kompatibel mit einer Vielzahl von Wellen, Gehäusen und Gerätetypen.
In der modernen industriellen Automatisierung und in Präzisionsmaschinen spielen zylindrische Linearlager eine entscheidende Rolle für eine reibungslose, präzise und zuverlässige Linearbewegung. Diese für hochpräzise Anwendungen konzipierten Lager bieten hervorragende Tragfähigkeit, geringe Reibung und eine lange Lebensdauer und sind daher in einer Vielzahl von Maschinen und automatisierten Anlagen unverzichtbar.
Seriencode | Typ | Äußerer Ring | Material | Betriebstemperaturbereich | ||||
Material | Härte | Oberflächenbehandlung | Bälle | Käfig | Siegel | |||
ZF01AB | Einzelbuchsentyp | SUJ2 | 57HRC~ | - | SUJ2 | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15~80°C |
ZFO1AN | Vernickeln | |||||||
ZFO1AA | - | SUJ2 | Edelstahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15~120°C | |||
ZF01AC | Vernickeln | |||||||
ZF01AD | SUS440C | 55HRC~ | - | SUS440C | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15~80℃ | |
ZF01AH | - | Edelstahl | Edelstahl | -15~120°C | ||||
ZF01HB | Doppelbuchsentyp | SUJ2 | 57HRC~ | - | SUJ2 | Harz | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15~80°C |
ZFO1HN | Vernickeln | |||||||
ZF01HA | - | SUJ2 | Edelstahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | -15~120°C | |||
ZF01HC | Vernickeln |
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 | Max. Exzentrizität | Anzahl der Kugelreihen | Dynamische Tragzahl | |||
Seriencode | D | Toleranz | C(Dynamisch)N | Co(Statisch)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 | Max. Exzentrizität | Anzahl der Kugelreihen | Dynamische Tragzahl | Statisch zulässiges Moment | |||
Seriencode | D | Toleranz | C(Dynamisch)N | Co(Statisch)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
Linearlager nehmen als präzise Linearbewegungsübertragungskomponenten aufgrund ihres einzigartigen Konstruktionsdesigns und ihrer hervorragenden Leistung eine bedeutende Stellung im Bereich der industriellen Automatisierung ein. Das Produkt besteht im Wesentlichen aus vier Kernkomponenten: einem Außenzylinder, einem Käfig, Stahlkugeln und Dichtungsringen. Durch die präzise Abstimmung wird eine reibungsarme und hochempfindliche Linearbewegung erreicht. Im Vergleich zu anderen Linearbewegungskomponenten bieten Linearlager deutliche Kostenvorteile bei gleichzeitig mittlerer bis hoher Präzision und stellen somit eine äußerst kostengünstige Linearführungslösung dar.
Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, hat unser Unternehmen eine umfassende Produktreihe entwickelt, darunter Standardmodelle wie Zylinder-, Flansch- und Kasteneinheiten. Darunter sticht die Miniatur-Kugelbuchse als herausragendes Produkt hervor. Ihr innovatives Konstruktionsdesign ermöglicht eine kompakte Größe und kombiniert gleichzeitig lineare und rotierende Bewegungsfunktionen, was ihre Anwendungsbereiche erheblich erweitert. Um unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden, sind alle Modelle in Standard- und korrosionsbeständigen Ausführungen erhältlich und gewährleisten so eine stabile Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
II. Funktionsprinzipien und Anwendungsspezifikationen
Das Funktionsprinzip von Linearlagern basiert auf dem zyklischen Abrollen von Stahlkugeln zwischen dem Außenzylinder und der Führungswelle. Diese Konstruktion ermöglicht eine nahezu reibungslose Linearbewegung bei gleichzeitig hoher Bewegungsgenauigkeit. Besonders wichtig ist, dass Standard-Linearlager nur für reine Linearbewegungen geeignet sind und keinen Rotationsbelastungen ausgesetzt werden dürfen, da dies zu einer Verformung des Käfigs oder einem Verklemmen der Kugeln führen kann.
Für Installation und Betrieb ist die strikte Einhaltung der Toleranzanforderungen unerlässlich. Wir empfehlen dringend die Verwendung von Führungswellen mit Toleranzgrad g6 und Lagergehäusen mit Toleranzgrad h7, da diese für einen reibungslosen Systembetrieb und eine lange Lebensdauer entscheidend sind. Alle Produkte werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und zum Schutz mit einem speziellen Rostschutzöl beschichtet. Anwender sollten anhand der tatsächlichen Arbeitsbedingungen prüfen, ob eine zusätzliche Schmierung erforderlich ist, insbesondere bei Hochgeschwindigkeits-, Hochlast- oder Sonderumgebungsanwendungen.
III. Produktserien und Strukturmerkmale
Unser Produktsortiment umfasst verschiedene Bauformen, die jeweils für spezifische Anwendungsanforderungen konzipiert sind:
1. Standard-Linearlager: Dank ihrer vollständig geschlossenen Struktur sind sie optimal staub- und wasserdicht und eignen sich daher für die meisten herkömmlichen Arbeitsbedingungen. Ihr symmetrisches Design ermöglicht eine uneingeschränkte Einbaulage und vereinfacht so den Montageprozess erheblich.
2. Offene Linearlager: Ausgestattet mit Präzisions-Einstellschlitzen an der Seitenwand des Außenzylinders ermöglichen diese Lager eine Feineinstellung des Radialspiels über Einstellschrauben. Diese Funktion gleicht Installationsfehler effektiv aus und macht sie besonders für Anwendungen geeignet, die eine hohe Bewegungsgenauigkeit erfordern.
3. Spielverstellbare Linearlager: Dank eines einzigartigen Vorspannungsmechanismus werden kleinere Vibrationen während des Betriebs vermieden. Dieses Modell eignet sich hervorragend für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Bewegungsstabilität, wie z. B. Präzisionsinstrumente und Prüfgeräte.
4. Linearlager mit Flansch: Durch die innovative Integration von Montageflanschen in den Lagerkörper sparen sie nicht nur Bauraum, sondern erhöhen auch die strukturelle Steifigkeit deutlich. Das Mehrlochflanschdesign bietet flexible Montagemöglichkeiten und ist daher ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
IV. Materialauswahl und Anpassung der Arbeitsbedingungen
Wir bieten umfassende Lösungen bei der Materialauswahl:
1. Produkte mit Standardspezifikation: Hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffstahl und speziellen Wärmebehandlungsverfahren, gewährleisten sie Festigkeit und bieten gleichzeitig hervorragende Verschleißfestigkeit. Die Oberflächenverchromung erhöht die Rostbeständigkeit zusätzlich und macht sie für allgemeine Industrieumgebungen geeignet.
2. Korrosionsbeständige Produkte: Hergestellt aus Edelstahl der Serien 304 oder 440, werden diese mit speziellen Techniken verarbeitet, um die Dimensionsstabilität zu gewährleisten. Diese Serie ist beständig gegen Säuren, Laugen und Feuchtigkeit und erfüllt die strengen Anforderungen von Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung und der Medizintechnik.
Für Halterungen bieten wir zwei Optionen: Halterungen aus Stahl bieten eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit und sind daher für schwere Belastungen oder Stoßbelastungen geeignet. Halterungen aus Harz zeichnen sich durch Geräuschreduzierung und Kostenkontrolle aus und sind daher ideal für Anwendungen mit geringer Belastung und geringem Geräuschpegel.