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Hohe Präzision und gleichmäßige Bewegung – Präzise Wellenführung mit reduzierter Vibration für einen stabilen linearen Betrieb.
Stabilität des kreisförmigen Flansches – Eine starke, zuverlässige Montage sorgt für die Ausrichtung unter dynamischen Belastungen.
Langlebige Konstruktion – Hochwertige Stahl- und Polymerkäfige halten schweren Belastungen und wiederholten Bewegungen stand.
Geringe Reibung und leise – Optimierte Rollelemente sorgen für einen reibungslosen, energieeffizienten und leisen Betrieb.
Einfache Installation – Das Flanschdesign ermöglicht eine schnelle, sichere und wiederholbare Montage.
Vielseitig einsetzbar – Kompatibel mit 3D-Druckern, CNC-Maschinen, Automatisierungssystemen und anderen Präzisionsgeräten.
Das iHF Linearflanschlager-Zubehör mit rundem Flansch bietet eine zuverlässige, hochpräzise Lösung für lineare Bewegungsanforderungen. Mit Merkmalen wie hoher Präzision, langlebiger Konstruktion, geringer Reibung und einfacher Installation eignen sich diese Lager ideal für Anwendungen, die eine reibungslose, genaue und stabile Linearführung erfordern.
Durch die Integration linearer Flanschlager von iHF können Ingenieure und Hersteller die Systemleistung verbessern, die Lebensdauer der Geräte verlängern und einen konsistenten Betrieb in einer Vielzahl von Präzisionsmaschinen und Automatisierungsanwendungen sicherstellen.
Einzeiliger Typ
Typ | D | L | H | V | d1 | ||||
Seriencode | D | ||||||||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF65QN | 8 | 0 -0,009 | 15 | 0 -0,018 | 24 | ±0,3 | 32 | 5 | 3.5 |
10 | 19 | 0 -0,021 | 29 | 40 | 6 | 4.5 | |||
12 | 21 | 30 | 42 | ||||||
16 | 28 | 37 | 48 | ||||||
20 | 0 -0,010 | 32 | 0 -0,025 | 42 | 54 | 8 | 5.5 | ||
25 | 40 | 59 | 62 | ||||||
30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.6 |
Typ | d2 | V | PCD | W | F | A | Exzentrizität | ||
Seriencode | D | ||||||||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF65QN | 8 | 0 -0,009 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | - | 24 | 0,012 |
10 | 7,5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
12 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||
20 | 0 -0,010 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0,015 | |
25 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||
30 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
Typ | Anzahl der Kugelreihen | Vertikalität Y | Dynamische Tragzahl (N) | Gewicht (g) | |||||
Seriencode | D | C (Dynamisch) | Co (statisch) | Rundflanschausführung | Quadratischer Flanschtyp | Gegenflanschtyp | |||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF65QN | 8 | 0 -0,009 | 4 | 0,012 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 |
10 | 370 | 545 | 72 | 52 | 64 | ||||
12 | 410 | 595 | 76 | 57 | 68 | ||||
16 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | ||||
20 | 0 -0,010 | 5 | 0,015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | |||
30 | 6 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 |
1Kgf = 9,81N
Doppelliner-Typ
Typ | D | L | H | V | d1 | ||||
Seriencode | D | ||||||||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF66QN | 8 | 0 -0,009 | 15 | 0 -0,018 | 45 | ±0,3 | 32 | 5 | 3.5 |
10 | 19 | 0 -0,021 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | |||
12 | 21 | 57 | 42 | ||||||
16 | 28 | 70 | 48 | ||||||
20 | 0 -0,010 | 32 | 0 -0,025 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | ||
25 | 40 | 112 | 62 | ||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 |
Typ | d2 | V | PCD | W | F | A | Exzentrizität | ||
Seriencode | D | ||||||||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF66QN | 8 | 0 -0,009 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | - | 24 | 0,015 |
10 | 7,5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |||
12 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||
20 | 0 -0,010 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0,02 | |
25 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||
30 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
Typ | Anzahl der Kugelreihen | Vertikalität Y | Dynamische Tragzahl (N) | Statisch zulässiges Moment (N/m) | Gewicht (g) | |||||
Seriencode | D | C (Dynamisch) | Co (statisch) | Rundflanschausführung | Quadratischer Flanschtyp | Gegenflanschtyp | ||||
Rundflanschtyp ZF65YN Quadratflanschtyp ZF65FN Gegenflanschtyp ZF66QN | 8 | 0 -0,009 | 4 | 0,015 | 430 | 780 | 4.31 | 51 | 43 | 47 |
10 | 585 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | ||||
12 | 655 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | ||||
16 | 1230 | 2350 | 19,7 | 190 | 165 | 182 | ||||
20 | 0 -0,010 | 5 | 0,02 | 1400 | 2740 | 26,8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 6 | 1560 | 3140 | 43,4 | 540 | 500 | 525 | |||
30 | 6 | 2490 | 5490 | 82,8 | 680 | 590 | 645 |
1Kgf = 9,81N
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.