Alberi lineari/un passo su un lato/filettatura esterna/filettatura interna/conica/h6,h7/cf53/EN1.1213

Alberi lineari/un passo su un lato/filettatura esterna/filettatura interna/conica/h6,h7/cf53/EN1.1213

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Alberi lineari/un passo su un lato/filettatura esterna/filettatura interna/conica/h6,h7/cf53/EN1.1213
  • Alberi lineari/un passo su un lato/filettatura esterna/filettatura interna/conica/h6,h7/cf53/EN1.1213
  • Alberi lineari/un passo su un lato/filettatura esterna/filettatura interna/conica/h6,h7/cf53/EN1.1213
Configurabili in [Lunghezza] 20 - 1.200 mm/[Diametro] 6 - 20 mm/[Tolleranza ISO] h6/h7.
Disponibilità [Materiale] EN 1.1213. [Tempra] Temprati a induzione e [Trattamento superficiale] Cromatura dura
I vantaggi offerti da MISUMI sono alta configurabilità, prezzo contenuto, alta qualità. Inoltre, assicuriamo tempi di consegna brevi, nessuna quantità minima degli ordini e disponibilità elevata.
  • Specifica UE
  • Produzione UE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Torna alla categoria Alberi lineari

Disegno tecnico - Alberi lineari

 

 

Proprietà di base, ad esempio materiale, durezza, rivestimento, tolleranza - Alberi lineari

 

Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza[S]Trattamento superficie
Tol. D h6Tol. D h7
SFTFEU
EN1.1213
Profondità effettiva di durezza dell’induzione
Tempra>>P.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTFEU
Cromatura dura
Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore
Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza[S]Trattamento superficie
Tol. D h6Tol. D h7
SFTGEU
EN1.1213
Profondità effettiva di durezza dell’induzione
Tempra>>P.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTGEU
Cromatura dura
Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore
Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza[S]Trattamento superficie
Tol. D h6Tol. D h7
SFTNEU
EN1.1213
Profondità effettiva di durezza dell’induzione
Tempra>>P.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFTNEU
Cromatura dura
Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore

 

Ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda Ulteriori informazioni.

 

Composizione di un codice prodotto - Alberi lineari

 

• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLJM
SFTFEU20350J15M6
• Un’estremità affusolata, un’estremità a gradini e a rubinetto
Numero di parteLFPJM
SFTGEU20350F25P16J10M8
• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLFBPJ
SFTNEU20350F40B30P10J10

 

Alterazioni - Alberi lineari

 

• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLJM(LKC, SC)
SFTFEU20350J15M6LKC
• Un’estremità affusolata, un’estremità a gradini e a rubinetto
Numero di parteLFPJM(SC)
SFTGEU20350F25P16J10M8SC5
• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLFBPJ(SC)
SFTNEU20350F40B30P10J10SC5

Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.

 

Limiti della superficie/Durezza - Alberi lineari

 

Limiti di durezza e profondità della tempra

Gli alberi lineari vengono lavorati dopo che il materiale di base è stato sottoposto a tempra induttiva. Pertanto, le superfici lavorate possono risultare di una durezza variabile.
Nell’esempio seguente, è possibile visualizzare le aree interessate dell’albero lineare, che possono essere interessate dopo la lavorazione, ad esempio da filettature, superfici di livello, superfici chiave e fori trasversali.

 

Limitazione della tempra a induzione degli alberi lineari

 

Causa della diversa durezza

La materia prima dell’albero lineare viene trattata mediante induzione termica prima della rettifica. Pertanto, un albero lineare configurato può essere personalizzato non solo senza costi elevati, ma anche con tempi di consegna brevi. L’albero lineare viene indurito in corrispondenza dello strato limite (tempra dello strato limite) dello stelo dell’inserto. La profondità dello strato limite temprato dipende dal materiale utilizzato e dal diametro dell’albero lineare. Nella tabella seguente è mostrata la profondità di indurimento degli alberi lineari.
I rivestimenti e le placcature vengono applicati alla materia prima dopo la tempra e la rettifica. Per ulteriori informazioni, vedere Rivestimenti dell’albero lineare .

 

Indurimento dello strato superficiale di un albero lineare

Figura della profondità di tempra: strato indurito in grigio chiaro

 

Profondità effettiva di tempra degli alberi lineari

Diameter esterno (D) Profondità effettiva di tempra 
EN 1.1191 Equiv.EN 1.1213 Equiv.EN 1.3505 Equiv.EN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
3--+0.5+0.5Senza tempra a induzione 
4--
5--
6 - 10+0.3+0.5
12 - 13+0.5+0.7+0.7+0.5
15 - 20+0.7
25 - 30+0.8+1+1
35 - 50-

Panoramica della profondità effettiva di tempra in formato PDF

 

Rivestimenti dell’albero lineare

Il rivestimento di superficie viene applicato alla materia prima, prima della lavorazione dell’albero lineare. Grazie al rivestimento, la superficie utilizzabile o la superficie di lavoro dell’albero lineare non solo è protetta dalla corrosione, ma anche dall’usura.
Le parti lavorate degli alberi lineari, come superfici piane o filettature, possono essere non rivestite, poiché vengono aggiunte in un secondo momento. Questo può portare alla corrosione delle superfici lavorate negli alberi lineari realizzati in acciaio. Se l’albero lineare viene utilizzato in un ambiente corrosivo, si consiglia di utilizzare un albero lineare in acciaio inossidabile.
La figura seguente mostra le aree dell’albero lineare rivestite (tratteggiate). 

 

Rivestimento superficiale dopo la lavorazione dell’albero lineare

Figura: Rivestimento degli alberi lineari

 

In questo PDF sono disponibili ulteriori informazioni sul trattamento superficiale e sulla durezza.

 

Informazioni generali - Alberi lineari

 

Dettagli sulla selezione degli alberi lineari

- Materiale: acciaio, acciaio inossidabile

- Rivestimento/placcatura: non rivestito, cromatura dura, rivestito con LTBC, nichelatura chimica

- Trattamento termico: non trattato, tempra a induzione

- Tolleranze ISO: h5, k5, g6, h6, h7, f8

- Classi di precisione: perpendicolarità 0,03, concentricità (con filettatura e incrementi) Ø0,02, perpendicolarità 0,20, concentricità (filettatura e passo-passo) Ø0,10

- Linearità/rotondità: dipende dal diametro, qui per il PDF

 

 

Descrizione/Elementi di base degli alberi lineari

Gli alberi lineari sono alberi in acciaio che eseguono attività di guida in combinazione con cuscinetti lineari, come le boccole a strisciamento o i cuscinetti a sfera lineari. Le funzioni di tenuta degli alberi lineari vengono tratte dai supporti dell’albero o dagli adattatori per cuscinetti a sfere lineari. Per la maggior parte, gli alberi lineari sono alberi solidi trattati termicamente (temprati a induzione). Un design speciale di questi alberi è l’albero cavo, chiamato anche albero tubolare. Gli alberi lineari temprati a induzione presentano un’elevata durezza della superficie e un nucleo robusto. La durezza della superficie raggiungibile è di circa 55-58 HRC (vedere le informazioni sulla profondità della tempra). In genere, gli alberi lineari in acciaio inossidabile non possono essere temprati. Pertanto, devono essere cromati per essere protetti dall’usura.

 

Materiali

Gli alberi lineari sono principalmente in acciaio temprato. Oltre al trattamento termico prescelto, in particolare è l’acciaio utilizzato a conferire le sue proprietà all’albero lineare, indipendentemente dal fatto che si tratti di un albero cavo o di un albero solido. Pertanto, nella scelta dell’acciaio dell’albero devono essere presi in considerazione aspetti speciali come durezza, corrosione e usura.

 

Rivestimenti

Per proteggere gli alberi lineari dalla corrosione, la superficie può essere sottoposta a nichelatura chimica. In alternativa alla nichelatura chimica gli alberi in acciaio possono anche essere rivestiti con LTBC. Il rivestimento LTBC è un rivestimento di superficie anticorrosivo, poco riflettente, realizzato con una pellicola in fluoropolimero spessa 5 μm, che in sostanza è una pellicola nera. Inoltre, questo rivestimento è resistente alla pressione di scoppio a causa di curvature estreme o ripetute. Gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono quindi particolarmente adatti per le posizioni in cui la corrosione o i riflessi di luce non sono auspicabili. Gli alberi lineari che richiedono una durezza della superficie e una resistenza all’usura particolarmente elevate possono essere dotati di una cromatura dura.

 

Funzione

La forma e la funzione degli alberi lineari differiscono dalle guide lineari. Le guide lineari sono guide quadrate che funzionano in combinazione con supporti, quali elementi rotativi e carrelli, secondo il principio di rotolamento o scorrimento. Gli alberi lineari, invece, sono alberi in acciaio tondi, rettificati con precisione, che assumono una funzione di guida lineare insieme a cuscinetti a sfera lineari o boccole a strisciamento (boccole senza manutenzione).

 

Area di applicazione

Gli alberi lineari sono progettati per il movimento assiale. Che si tratti di un movimento lineare orizzontale o verticale, tutti i movimenti lineari possono essere attuati con alberi lineari. Le applicazioni comuni sono i meccanismi di corsa e altre applicazioni con esigenze elevate di fluidità, precisione e durata. Gli alberi lineari possono quindi essere utilizzati in quasi tutti i settori della costruzione di impianti e dell’ingegneria meccanica. Si trovano spesso nelle stampanti 3D, nelle apparecchiature di misurazione, nei dispositivi di misura, di posizionamento, di allineamento e di curvatura oltre che nelle apparecchiature di smistamento.

 

Istruzioni per l’uso/installazione  - Alberi lineari

 

Per la selezione del prodotto, osservare le tolleranze degli alberi lineari (ad es. h5, k5, g6, h6, h7, f8) insieme alla tolleranza del diametro della boccola per cuscinetto a strisciamento (cuscinetto scorrevole) dopo la pressione, o il diametro del cerchio di esecuzione del cuscinetto a sfera lineare (boccola a sfera).

 

Cambio di diametro dei cuscinetti a sfera lineari dopo la pressione  Diametro interno dei cuscinetti a sfera lineari o delle boccole a sfera

 

Elementi di fissaggio dell’albero

 

Esempio di applicazione di un albero lineare - Alberi lineari con cuscinetti a sfera lineari - Alberi lineari con supporto dell’albero
Esempio di applicazione di un albero lineare Esempio di applicazione - Albero lineare con cuscinetti a sfera lineari - Cuscinetti a sfera lineari con anello di regolazione
Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con supporto dell’albero
Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con scanalatura per anello di sicurezza - Albero lineare con anello di sicurezza
Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con rondella di supporto
Esempio di applicazione di albero lineare - Filettatura lineare - Albero lineare con filettatura esterna - Filettatura lineare con filettature interne ed esterne
Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con foro incrociato - Albero lineare con filettatura interna
Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con foro incrociato - Albero lineare con filettatura esterna

   

Articolo supplementare

 

Supporto dell’albero

Gamma di supporti degli alberi

 

Anelli di regolazione/Anelli di bloccaggio

Gamma di anelli di regolazione - gamma di anelli di bloccaggio

 

Cuscinetto a sfera lineare

Gamma di cuscinetti a sfera lineari - gamma di manicotti a sfera - cuscinetto a sfera lineare con alloggiamento

 

Boccole per cuscinetti a strisciamento

Gamma di boccole per cuscinetto a strisciamento - cuscinetto a strisciamento con alloggiamento

 

Guide a sfera

Gamma di guide a sfera

 

Applicazioni industriali

 

Settore delle stampanti 3D
Settore delle stampanti 3D
Settore automobilistico
Settore automobilistico
Settore farmaceutico
Settore farmaceutico
Settore degli imballaggi
Settore degli imballaggi

  

 

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSFTFEU6-[25-200/1]-J[5-7/1]-M3
PSFTFEU8-[25-200/1]-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTFEU10-[30-200/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTFEU12-[40-300/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU13-[40-300/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU15-[50-300/1]-J[10-24/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU16-[50-500/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTFEU20-[60-500/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTGEU8-[25-198/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTGEU10-[30-198/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTGEU12-[40-298/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFTGEU13-[40-298/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFTGEU15-[50-298/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTGEU16-[50-498/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFTGEU20-[60-498/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTNEU6-[25-198/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-7/1]
PSFTNEU8-[25-198/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-10/1]
PSFTNEU10-[30-198/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[4,​5,​6,​8]-J[5-14/1]
PSFTNEU12-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-18/1]
PSFTNEU13-[40-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[5-20/1]
PSFTNEU15-[50-298/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-52/1]
PSFTNEU16-[50-498/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10]-J[10-25/1]
PSFTNEU20-[60-498/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,​6,​8,​10,​20]-J[10-32/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (albero) Forma (estremità sinistra dell'albero) Trattamento superficiale [D] Albero (diametro)
(mm)
[L] Lunghezza (albero)
(mm)
Classe di tolleranza (ISO) [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)
(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)
(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)
(mm)
[J] Dimensioni (filettatura)
(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)
(mm)
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura625 ~ 200h7---5 ~ 73
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura825 ~ 200h7---5 ~ 103 ~ 5
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura1030 ~ 200h7---5 ~ 143 ~ 6
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura1240 ~ 300h7---5 ~ 184 ~ 8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura1340 ~ 300h7---5 ~ 204 ~ 8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura1550 ~ 300h7---10 ~ 244 ~ 8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura1650 ~ 500h7---10 ~ 254 ~ 8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaCromatura dura2060 ~ 500h7---10 ~ 324 ~ 8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura825 ~ 198h72 ~ 24-65 ~ 103 ~ 5
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura1030 ~ 198h72 ~ 32-6 ~ 85 ~ 143 ~ 6
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura1240 ~ 298h72 ~ 40-6 ~ 105 ~ 183 ~ 8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura1340 ~ 298h72 ~ 44-6 ~ 115 ~ 203 ~ 8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura1550 ~ 298h72 ~ 40-6 ~ 1310 ~ 524 ~ 8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura1650 ~ 498h72 ~ 56-6 ~ 1410 ~ 253 ~ 10
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaCromatura dura2060 ~ 498h72 ~ 68-8 ~ 1710 ~ 324 ~ 12
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura625 ~ 198h72 ~ 420 ~ 403 ~ 65 ~ 7-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura825 ~ 198h72 ~ 560 ~ 533 ~ 65 ~ 10-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura1030 ~ 198h72 ~ 700 ~ 674 ~ 85 ~ 14-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura1240 ~ 298h72 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 18-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura1340 ~ 298h72 ~ 840 ~ 795 ~ 105 ~ 20-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura1550 ~ 298h72 ~ 840 ~ 795 ~ 1010 ~ 52-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura1650 ~ 498h72 ~ 1120 ~ 1075 ~ 1010 ~ 25-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaCromatura dura2060 ~ 498h72 ~ 1400 ~ 1355 ~ 2010 ~ 32-

Loading...

  1. 1

Torna alla categoria Alberi lineari

Disegno tecnico - Alberi lineari

 

 

Tabelle delle specifiche - Alberi lineari

 

Panoramica dei design di alberi in formato PDF

 

Tol. D
D
h6
h7
6
 0
-0.008
 0
-0.012
8
 0
-0.009
 0
-0.015
10
12
 0
-0.011
 0
-0.018
13
15
16
20
 0
-0.013
 0
-0.021
25
30
■Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parte Incrementi di 1 mmM (passo grosso)
Selezione
C
TipoDLJ
(tolleranza D h6)
SFTFEU
(tolleranza D h7)
PSFTFEU
625 to 2005 to 73      0,5 o inferiore
825 to 2005 to 10345    
1030 to 2005 to 143456   
1240 to 3005 to 18 4568  
1340 to 3005 to 20 4568  
1550 to 30010 to 24 4568  
1650 to 50010 to 25 456810 
2060 to 50010 to 32 456810121,0 o inferiore
[ ! ]L richiede L-J≥20.
■Un’estremità affusolata, un’estremità a gradini e a rubinetto
Numero di parte Incrementi di 1 mmM (passo grosso)
Selezione
(Y)Max.RC
TipoDLFPJ
(tolleranza D h6)
SFTGEU
(tolleranza D h7)
PSFTGEU
825 to 1982 ≤ F ≤ Px465 to 103      2000,3 o inferiore0,5 o inferiore
1030 to 1986 to 85 to 14345    200
1240 to 2986 to 105 to 183456   300
1340 to 2986 to 115 to 2034568  300
1550 to 2986 to 1310 to 243456810 300
1650 to 4986 to 1410 to 253456810 500
2060 to 4988 to 1710 to 32 456810125001,0 o inferiore
[!]Le dimensioni P richiedono M+3≤P. [!]L richiede L-J≥20.
■Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteIncrementi di 1 mmP
Selezione
Incrementi di 1 mm(Y)Max.RC
TipoDLFBJ
(tolleranza D h6)
SFTNEU
(tolleranza D h7)
PSFTNEU
625 to 1982 ≤ F ≤ Px5B ≤ F-2
(Quando P≤6)
B ≤ F-3
(Quando P=8, 10)
B ≤ F-5
(Quando P≥12)
B=0
(senza filettature)
3456    5 to 72000,3 o inferiore0,5 o inferiore
825 to 19834568   5 to 10200
1030 to 198 456810  5 to 14200
1240 to 298  5681012 5 to 18300
1340 to 298  5681012 5 to 20300
1550 to 298  5681012 10 to 24300
1650 to 498  56810121610 to 25500
2060 to 498  56810121610 to 325001,0 o inferiore
[!]Quando D=P, specificare F=B come dimensioni B. Tuttavia, le dimensioni L e F hanno la priorità di produzione e la dimensione B del prodotto sarà F -(Pitchx2).
[!]La lavorazione meccanica della filettatura non verrà applicata quando viene specificato B=0. [!]L richiede L-J≥20. [!]B≥Passox3 è obbligatorio.

 

Varianti - Alberi lineari

 

• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLJM(LKC, SC)
SFTFEU20350J15M6LKC
• Un’estremità affusolata, un’estremità a gradini e a rubinetto
Numero di parteLFPJM(SC)
SFTGEU20350F25P16J10M8SC5
• Un’estremità affusolata, un’estremità filettata
Numero di parteLFBPJ(SC)
SFTNEU20350F40B30P10J10SC5

Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.

Informazioni di base

Forma (estremità destra dell'albero) Tipo conico Tipo (strumenti di montaggio) non incluso Tolleranza (perpendicolarità) Perpendicolarità (0.2)
Materiale EN 1.1213 Trattamento termico Tempra a induzione Durezza Tempra a induzione (58HRC)

FAQ - Domande frequenti

Domanda:

Qual è la differenza tra un albero cavo e uno pieno?

Risposta:

Alle stesse dimensioni, vi sono tre differenze tra un albero cavo e un albero pieno. Gli alberi cavi pesano meno. La cavità interna di un albero cavo è idonea per l'uso come canale (canale del cavo). Gli alberi pieni sono un po' più rigidi (coppia di resistenza più elevata).

Domanda:

Qual è l’ordine minimo degli alberi lineari MISUMI?

Risposta:

MISUMI fornisce alberi pieni, cavi e di precisione a partire dalle dimensioni lotto di 1. Questo vale anche per tutti gli altri articoli della nostra gamma di prodotti.

Domanda:

In un albero lineare si verificano rumori e vibrazioni. Si verificano, inoltre, movimenti a scatti. Da cosa potrebbe essere causato questo?

Risposta:

In generale, può derivare da una cattiva lubrificazione dell’albero in acciaio. Inoltre, una scelta errata della tolleranza del diametro degli alberi lineari può rendere più difficile il ciclo di movimento. Quando si utilizzano cuscinetti a sfera lineari MISUMI, si consiglia una tolleranza dell'albero g6 (le raccomandazioni di tolleranza possono variare a seconda del produttore).

Domanda:

Qual è la resist Enza di un albero pieno?

Risposta:

La resistenza di un albero lineare, a prescindere che sia un albero pieno, cavo o di precisione, deve sempre essere selezionata in considerazione della resistenza del materiale utilizzato.

Domanda:

Quali sono i vantaggi di un albero cavo rispetto a uno pieno?

Risposta:

I vantaggi offerti da un albero cavo rispetto a uno pieno sono molteplici. Se il diametro esterno è lo stesso, il peso di un albero cavo è inferiore a quello di un albero pieno. Tuttavia, la cavità dell’albero cavo può anche essere usata come canale del cavo o per il raffreddamento. A parità di peso o di sezione trasversale, un albero cavo è più rigido di un albero pieno, perché il diametro esterno è maggiore. Tuttavia, la domanda a cui bisogna rispondere è se il vantaggio sia un maggiore sfruttamento dello spazio o un peso minore.

Domanda:

Un albero cavo è più rigido di uno pieno?

Risposta:

A parità di diametro esterno, la rigidità di un albero cavo è leggermente inferiore a quella di un albero pieno. Tuttavia, a parità di sezione trasversale o di peso, la rigidità di un albero cavo è maggiore rispetto a quella di un albero pieno, perché il diametro esterno dell'albero cavo è maggiore.

Domanda:

Perché gli alberi lineari delle mie stampanti 3D sono solcati da scanalature?

Risposta:

Le scanalature sull'albero lineare possono essere state create, per esempio, usando un cuscinetto a sfera lineare. Per evitare la formazione di scanalature su un albero in acciaio, questo deve essere temprato e cromato, per renderlo più durevole e resistente all'usura dei cuscinetti a sfera.

Domanda:

In che modo le proprietà di flessione degli alberi cavi e di quelli pieni differiscono?

Risposta:

Con un diametro esterno altrettanto grande, un albero pieno ha migliori proprietà di flessione rispetto a un albero cavo della medesima grandezza. Tuttavia, l'albero pieno non è molto più rigido di un albero cavo con lo stesso diametro esterno, poiché le sezioni esterne sopportano principalmente il carico. Gli alberi cavi con la stessa sezione trasversale sono più rigidi degli alberi pieni, perché hanno un diametro esterno maggiore. Pertanto, nelle sezioni esterne c'è fisicamente più materiale per la flessione, che sopporta i carichi.

Domanda:

Ho bisogno di un albero laccato od opaco perché i riflessi causano problemi con l’ottica. MISUMI ha qualcosa che faccia al caso mio?

Risposta:

Gli alberi lineari con rivestimento MISUMI LTBC sono un'alternativa agli alberi in acciaio verniciato od opaco. Il rivestimento LTBC è a bassa riflessione e ha lo stesso effetto degli alberi verniciati e opachi. Inoltre, gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono più resistenti all’usura e allo sfaldamento. Ulteriori informazioni sul rivestimento LTBC sono disponibili qui .

Domanda:

È stato dimostrato che un albero cavo è più resistente di uno pieno realizzato con lo stesso materiale. Perché?

Risposta:

Un albero cavo con le stesse dimensioni esterne non è più resistente di un albero pieno. Tuttavia, un albero cavo per unità di peso è più resistente.

Mostra più FAQ Chiudi

Supporto tecnico