南京滚动导轨的结构
直线导轨的历史。直线导轨的诞生可以追溯到1944年美国较早研发出的直线滚动导向装置滚珠导套。滚珠导套是在圆柱形的轴和圆管形的螺母间装入滚珠,使滚珠随着螺母的移动而循环,从而实现无限直线运动的一种装置。由于滚珠与轴及螺母之间为点接触,接触面积较小,因此存在负荷容量小的问题。另外,如果轴周边的力矩(旋转力)作用于螺母,螺母就会旋转,因此需要对其移动方向以外的方向进行限制,则必须使用2个以上的轴,这妨碍了机械设计的紧凑性。为了克服这些问题,开发人员开发出了在轴和螺母上加工出圆弧状轨道面的滚珠花键。这样,滚珠和轨道面的点接触变成了面接触,可以比滚珠导套承受更大的负荷。此外,在轴和螺母的轨道面间装入滚珠,可以限制轴周边的螺母旋转,实现单轴直线运动导向及扭矩传递。早期的滚珠花键存在晃动的问题,但1971年寺町博(NB株式会社创始人)开发的角型滚珠花键解决了这个课题。角型滚珠花键在螺母和轴的轨道面分别设置了突起,以一定角度夹持滚珠,与传统的滚珠花键相比,解决了松动问题。贵州滚动导轨和线性滑轨。南京滚动导轨的结构
与滚珠导套相比,滚珠花键的负荷容量大幅度增加,消除了松动,实现了顺畅的导向,但由于其是在固定轴两端的状态下使用,在实际应用中,也会发生无法支持滚珠花键本身负荷容量的问题,导致其用途受限。1972年,寺町博去除了滚珠花键的螺母,利用空余的空间在轴上安装台座,开发出了直线运动球导轨。世界首台直线运动球导轨(直线导轨)LSR型通过安装台座,使以往滚珠花键两端固定悬浮于空中的轴作为导轨与安装面合为一体,解决了导向精度因挠曲而降低的问题。此外,该结构还将支撑座固定在螺母上,使它们形成1个滑块,可以像轨道一样从上方安装,使组装等操作变得更容易。这种结构亦是目前导轨的基础。此后,NB又在1973年开发出了花键轴和安装台一体化(LM轨道)的NSR-BC型。经过不断改良,1975年又开发出了花键母和支撑座一体化(LM滑块)的NSR-BA型。江苏滚动导轨滑块厂商淮安固定轴滚动体的滚动导轨。
无间隙轻柔运动因为直线导轨是滚动导向,所以与滑动导向相比,没有间隙,可以轻柔地运动。可进行无限直线运动在滚动导向中,交叉滚柱导轨/球导轨均为有限行程,而直线导轨的滚珠是无限循环的,因此如果增加轨道的长度,就可以相应地延长行程。容许负荷大直线导轨将滚动面设计成R槽形状,使滚珠和滚动面形成“面接触”。与直线轴承等“点接触”类型的导向部件相比,直线导轨的容许负荷约为其13倍,直线导轨与直线轴承等“点接触”的直线导向部件相比,即使容许负荷相同,也可以设计得更加紧凑。
NB的滑道用于自动提款机(ATM)的供存款或提款用的出口。这些滑道重量轻,结构紧凑,在开发紧凑型ATM的工作中一直发挥着积极作用。小型LM导轨和滚珠丝杠用于对相机底片进行扫描、对胶片影像数据进行处理以及用打印机输出彩色图片的设备。由于这种设备用于照片冲洗和打印储存,它们必须结构紧凑。NB的小型产品既提供了胶片扫描装置所需的高精度焦点,又保证了结构紧凑。公司配备技术团队,能够在较短的时间内为客户解决在使用中遇到的技术难题。如有需要,公司可聘请厂家技术人员亲临现场。江苏滚动导轨和线性滑轨。
直线导轨的应用领域1、直线导轨主要用在自动化机械上比较多,像德国进口的机床,折弯机,激光焊接机等等,当然直线导轨和直线轴是配套用的。2、直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。因为滚动钢球适应于高速运动、摩擦系数小、灵敏度高,满足运动部件的工作要求,如机床的刀架,拖板等。如果作用在钢球上的作用力太大,钢球经受预加负荷时间过长,导致支架运动阻力增大。门头沟区固定轴滚动体的滚动导轨。西城区滚动导轨门
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