Linearkugellager Mit Flansch
Artikelbezeichnung | Linearkugellager mit Flansch/Zweifache Ausführung |
Modellnummer | LHFRWM16G |
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.
Auswahlkriterien
Einfache Montage mit verschraubbaren Flanschen.
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Verfügbare Größen
■Linearkugellager mit Flansch (doppelt).
Ausführung | Außenzylinder | Kugel | Kugelkäfig | Umgebungsbetriebstemperatur | Zubehör |
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff |
Rundflansch, Quadratflansch, Kompaktflansch | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC- | - | EN 1.3505 Equiv. | Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) | -20-80℃ | Dichtung: Aus Nitrilkautschuk (-20-120℃) |
Edelstahl(Rostfreier Stahl) | -20-100℃ |
Chemisch vernickelt | EN 1.4125 Equiv. | Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) | -20-80℃ |
Edelstahl(Rostfreier Stahl) | -20-100℃ |
EN 1.4125 Equiv. | 56HRC- | - | Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) | -20-80℃ |
Edelstahl(Rostfreier Stahl) | -20-100℃ |
■Größen und Maße.
Innen-Ø (mm) | Länge (mm) |
3 | 19 |
4 | 23 |
5 | 28 |
6 | 35 |
8 | 45 |
10 | 55 |
12 | 57 |
13 | 61 |
16 | 70 |
20 | 80 |
25 | 112 |
30 | 123 |
35 | 135 |
40 | 151 |
50 | 192 |
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Auswahlschritte
■Linearkugellager mit Flansch, Auswahlschritte.
- Anwendungsbedingungen festlegen
- (Lasten, Bewegungsmuster, Lebensdauer)
↓
- Zwischenzeitlich Spezifikationen des Linearkugellagers auswählen
- (Den Wellen-Ø, die Länge usw. gemäß den Nutzungsbedingungen auswählen.)
↓
- Standardsicherheitsprüfung
-
- ● Statische Standardtragzahl.
- ● Dynamische Standardtragzahl.
- ● Zulässiges statisches Moment.
- ● Lebensdauer.
↓
- Überlegungen zur erforderlichen Leistung
- ● Abweichungen der Lebensdauer aufgrund verschiedener Änderungen (Temperatur, Härte usw.)
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Informationen zum Präzisionsgrad
■Präzision der Linearkugellager mit Flansch
(mm)
Innen-Ø | Toleranz des Innen-Ø | Höhentoleranz ausgehend von der Grundfläche |
3 | 0 -0,010 | ±0,3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
16 |
20 | 0 -0,012 |
25 |
30 |
35 | 0 -0,015 |
40 |
50 |
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Anwendungsinformationen
■Lastinformationen für Linearkugellager mit Flansch
Innen-Ø (mm) | Tragzahl |
Dynamische Standardtragzahl (N) | Statische Standardtragzahl (N) |
3 | 138 | 210 |
4 | 176 | 254 |
5 | 263 | 412 |
6 | 324 | 529 |
8 | 431 | 784 |
10 | 588 | 1100 |
12 | 657 | 1200 |
13 | 813 | 1570 |
16 | 1230 | 2350 |
20 | 1400 | 2740 |
25 | 1560 | 3140 |
30 | 2490 | 5490 |
35 | 2650 | 6270 |
40 | 3430 | 8040 |
50 | 6080 | 15900 |
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Technische Berechnungen
■Lebensdauer der Linearkugellager mit Flansch.
Wenn das Linearsystem mit der darauf wirkenden Last in Bewegung ist, sind die Kugellagerflächen und Ringe wiederholt Spannung ausgesetzt. Diese Spannung kann Materialermüdung aufgrund von schuppenartiger Abblätterung verursachen. Die insgesamt zurückgelegte Distanz, bis die Abblätterung erscheint, wird als „Lebensdauer“ des Linearsystems bezeichnet.
Die Nennnutzungsdauer kann aus der dynamischen Standardtragzahl und der tatsächlich auf die Linearkugellager einwirkende Last, wie unten dargestellt, errechnet werden.
- L : Nennnutzungsdauer (km).
- fH: Härtefaktor (siehe Abb.1).
- fT: Temperaturfaktor (siehe Abb.2).
- fC: Kontaktfaktor (siehe Tabelle-3).
- fW: Lastfaktor (siehe Tabelle-4).
- C : Dynamische Standardtragzahl (N).
- P : Wirkende Last (N).
● Härtefaktor (fH).
Für Linearanwendungen müssen die Wellen und Kugellager über ausreichend Härte verfügen. Wenn sie nicht über ausreichend Härte verfügen, steigt die Tragzahl und die Lebensdauer wird reduziert.
Oberflächenhärte des Laufrings.
● Temperaturfaktor (fT).
Wenn die Temperatur des Linearsystems 100°C übersteigt, nimmt die Härte ab, wodurch die zulässige Last und die Lebensdauer reduziert werden.
Temperatur des Linearsystems.
● Kontaktfaktor (fC).
Allgemein ist es üblich, zwei oder mehr Buchsen auf einer Welle zu verwenden. In diesen Fällen variiert die Last auf jeder Buchse je nach der Bearbeitungsgenauigkeit, und die Lasten werden nicht gleichmäßig verteilt. Das führt dazu, dass die zulässige Last der einzelnen Buchsen je nach Anzahl der Buchsen, die auf einer Führung verwendet werden, variiert.
Tabelle-3. Kontaktfaktor
Anzahl der auf einer Welle montierten Lager | Kontaktfaktor Fc |
1 | 1 |
2 | 0,81 |
3 | 0,72 |
4 | 0,66 |
5 | 0,61 |
●Lastfaktor (fW)
Zur Berechnung der Last, die auf die Linearkugellager wirkt, müssen zusätzlich zum Gewicht des Objekts auch die durch Bewegungsgeschwindigkeit hervorgerufene Trägheit, die Momentlasten und die jeweiligen Abweichungen im Laufe der Zeit einberechnet werden. Bei Hin- und Herbewegung ist es jedoch wegen der Wirkung von Schwingungen und Stößen schwierig, genaue Berechnungen zu erhalten. Daher sollte Tabelle 2 verwendet werden, um die Lebensdauerberechnungen zu vereinfachen.
Nutzungsbedingungen | fw |
Keine externen Stöße/Vibrationen, langsame Geschwindigkeit von 15m/min oder weniger | 1,0 ~ 1,5 |
Keine starken Stöße/Vibrationen, mittlere Geschwindigkeit von 60m/min oder weniger | 1,5 ~ 2,0 |
Mit externen Stößen/Vibrationen, hohe Geschwindigkeit über 60m/min | 2,0 ~ 3,5 |
Die Lebensdauer kann ermittelt werden, indem der Arbeitsweg pro Zeiteinheit berechnet wird. Wenn die Hublänge und die Anzahl an Hüben konstant sind, kann die Lebensdauer mit der folgenden Formel berechnet werden.
- Lh: Lebensdauer (hr.).
- L: Nennnutzungsdauer (km).
- Ls: Hublänge (m).
- n1: Zyklen pro Minute (cpm).
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