Linearkugellager Mit Flansch
Artikelbezeichnung | Linearkugellager mit Flansch/Mittelflansch |
Modellnummer | LHMRWMF20 |
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.
Auswahlkriterien
Ausführung mit Flansch (mittig) auswählen, um die Platte, die sich auf- und abwärts bewegt, in der Mitte des Lagers zu positionieren.
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Verfügbare Größen
■Linearkugellager mit Flansch – Mittelflansch
Ausführung | Außenzylinder | Kugel | Halterung | Raumbetriebs- Temperatur | 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: Werkstoff Nitrilkautschuk (-20-120℃) |
Rostfreier Stahl | -20-100℃ |
Chemisch Vernickelt | EN 1.4125 Equiv. | Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) | -20-80℃ |
Rostfreier Stahl | -20-100℃ |
EN 1.4125 Equiv. | 56HRC- | - | Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) | -20-80℃ |
Rostfreier Stahl | -20-100℃ |
■Größen und Maße
Innen-Ø (mm) | Länge (mm) |
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, Auswahlschritte
- Festlegung der Einsatzbedingungen
- (Lasten, Bewegungsmuster, Betriebsstunden)
↓
- Zwischenzeitlich die Spezifikationen der Linearkugellager auswählen
- (Wellen-Ø und Länge werden gemäß den Nutzungsbedingungen zwischenzeitlich ausgewählt.)
↓
- Standard-Sicherheitsprüfung
-
- ●Statische Tragzahl
- ●Dynamische Tragzahl
- ●Zulässiges statisches Moment
- ●Lebensdauer
↓
- Überlegungen zur erforderlichen Leistung
- ●Betriebsdauervariationen aufgrund von Temperaturänderungen
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Informationen zum Präzisionsgrad
■Informationen zum Präzisionsgrad der Linearkugellager mit Flansch
(mm)
Innen-Ø | Toleranz des Innen-Ø | Gesamtlängentoleranz |
6 | 0 -0,010 | ±0,3 |
8 |
10 |
12 |
13 |
16 |
20 | 0 -0,012 |
25 |
30 |
35 | 0 -0,015 |
40 |
50 |
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Anwendungsinformationen
■Geschwindigkeiten/Lasten (Last-Info.) der Linearkugellager mit Flansch
Innen-Ø (mm) | Tragzahl |
Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) |
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 in linearer Hin- und Herbewegung belastet wird, kommt es aufgrund von Materialermüdung zu schuppenförmigen Beschädigungen, die als Abblättern bezeichnet werden, da Rollenelemente und -kontaktflächen konstant einer wiederholten Belastung ausgesetzt sind. Der Gesamtarbeitsweg bis zur ersten Abblätterungserscheinung wird als Lebensdauer des Linearsystems bezeichnet.
Die Nennnutzungsdauer errechnet sich, wie weiter unten dargestellt, aus der dynamischen Traglast und der tatsächlich auf die Linearkugellager wirkenden Last.
- 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 Tragzahl (N)
- P: Aufgebrachte Kraft (N)
●Härtefaktor (fH)
Linearsystemanwendungen erfordern eine ausreichende Härte für Kugelkontaktwellen. Unzureichende Härte führt zu einer reduzierten zulässigen Last und damit zu einer verkürzten Lebensdauer.
Abb. 1. Härtefaktor
●Temperaturfaktor (fT)
Wenn die Temperatur eines Linearsystems 100°C überschreitet, reduziert sich die Härte des Systems und der Wellen, und die zulässigen Lasten reduzieren sich im Vergleich zu der Verwendung bei Raumtemperatur, was zu einer kürzeren Lebensdauer führt.
Abb. 2. Temperaturfaktor
●Kontaktfaktor (fC)
In der Regel werden für eine Welle mehr als zwei Linearsysteme verwendet. In diesem Fall variiert die auf die einzelnen Linearsysteme wirkende Last je nach Bearbeitungsgenauigkeit und wird nicht gleichmäßig verteilt. Das führt dazu, dass die zulässige Last der einzelnen Linearsysteme sich je nach Anzahl der Linearsysteme, die auf einer Welle verwendet werden, ändert.
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 das Linearsystem wirkt, muss zusätzlich zum Gewicht des Objekts auch die durch Bewegungsgeschwindigkeit hervorgerufene Trägheit bzw. die Momentlast einberechnet werden. Des Weiteren ist es notwendig, jeweils die zeitliche Änderung genau zu bestimmen. Allerdings ist es wegen der möglicherweise auftretenden Vibrationen und Stöße, die durch ein anderes Element verursacht werden als durch die wiederholten Anfahr-Stopp-Bewegungen während der Hin- und Herbewegung, recht schwierig, eine präzise Berechnung der Last durchzuführen. Daher sollte die untenstehende Tabelle verwendet werden, um die Lebensdauerberechnungen zu vereinfachen.
Nutzungsbedingungen | fw |
Keine Stöße/Vibrationen, langsame Geschwindigkeit: 15m/min oder weniger | 1,0 ~ 1,5 |
Keine starken Stöße/Vibrationen, mittlere Geschwindigkeit: 60m/min oder weniger | 1,5 ~ 2,0 |
Mit Stößen/Vibrationen, hohe Geschwindigkeit: 60m/min oder mehr | 2,0 ~ 3,5 |
Die Betriebsstunden können ermittelt werden indem, der Arbeitsweg pro Stunde berechnet wird. Wenn die Hublänge und die Anzahl an Hüben konstant ist, kann die Lebensdauer mit der folgenden Formel berechnet werden.
- Lh: Lebensdauer (Std.)
- L: Nennnutzungsdauer (km)
- Ls: Hublänge (m)
- n1: Anzahl an Zyklen pro Minute (cpm)
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