NH、NS 系列的特长1. 优越的耐久性原有产品2倍的超长寿命相比原有产品LH、LS系列,实现了额定动负载1.3倍,寿命2倍*1。可以实现设备长寿命化及降低尺寸的小型化设计。*1:系列**值免维护�很多领域的大量实绩表明,采用自润滑单元“NSK K1TM”(选配件),可实现长期免维护。使成本降低的同时,也可以起到环保作用。什么是自润滑单元“NSK K1TM”?它是以含有大量润滑油的多孔树脂为材料,将油和树脂制成一体的固体产品。通过与轨道面接触滑动,可以一直向轨道面提供新鲜的润滑油。用油石或者其它类似石块去除机器安装表面上的毛刺或粗糙之处。浙江NAS30EL导轨型号
根据以上公式,建议将预紧负载设为比较大轴向负载的 1/3 左右。此外,即使在预紧为比较大轴向负载的 1/3 左右的情况下,若超过 Ca 的 10%,就会对寿命及发热产生不良影响,所以请将比较大预紧负载的标准设为 0.1Ca。图 6.3 所示的是有预紧时的滚珠丝杠和无预紧时的滚珠丝杠的弹性位移曲线。当施加了相当于预紧负载 3 倍的轴向负载时,有预紧时的滚珠丝杠与无预紧时的滚珠丝杠相比,其位移为后者的 1/2。通过预紧负载 Fa0,螺母 A、B 在预先已有 δa0 弹性位移的情况下组合。在此状态,如对螺母 A 施加外部负载 Fa,则图 6.2 所示的螺母 A、B 的弹性位移δa、δb 可以分别由以下公式得出:δa = δa0 + δa1δb = δa0 - δa1 这时对螺母 A、B 施加的负载分别为:FA = Fa0 + Fa - Fa′FB = Fa0 - Fa浙江PSS1510N1D0461导轨NSK经销商随着预紧负载的增大,螺母刚度也会有所提高。
基准移动量的确定方法一般滚珠丝杠的基准移动量与公称移动量相同,但为了校正由于滚珠丝杠的温度上升所造成的伸长以及由于外部负载所导致的丝杠轴收缩,有时会将丝杠轴的基准导程设为负值或正值。这时,请提供基准移动量的目标值 (T)。作为示例,在表 1.5 中标注了具有代表性的 NC机床基准移动量的目标值。预拉伸力的确定为了吸收由于热位移产生的伸长量,通常在安装时对丝杠轴施加相当于丝杠温度上升 2 ~ 3℃ 的预拉伸力。此时,轴承支撑结构如图 1.2 所示。
滚珠丝杠的转速由必要的传送速度与丝杠的导程来决定。在选择滚珠丝杠时,对极限转速的把握很重要。极限转速需要进行以下 2 点分析,这两者的极限转速中低的一方为滚珠丝杠的极限转速。• 产生轴共振时的危险速度• 导致滚珠循环部破损的 d・n 值※ 分析的结果,丝杠轴的危险速度在 d・n 值许可范围内,最高转速超过其标准(A50 页)时,请与 NSK 联系。这里要分析滚珠丝杠转速与丝杠轴固有频率一致时的危险速度。将该危险速度的 80% 以下定为极限转速。对于丝杠轴共振问题,无论是轴旋转还是螺母旋转,都请加以分析,此外如需要详细分析时请与NSK 协商。导轨的使用环境应低于 800C(防热型的直线导轨除外)。
在丝杠轴和螺母之间装入滚珠而进行转动的单元就是滚珠丝杠。由于滚珠需要无限循环,所以至少由丝杠轴、螺母、滚珠以及循环部件等 4 大零部件构成。由此结构产生的功能如下所述。①运动的变换:由旋转运动变为直线运动(正运转)和将直线运动高效率的变为旋转运动(反运转)。②力的放大:将小的旋转力(力矩)放大成为大的推力。③定位:能够精确地确定直线方向的位置。此方式的构造是在螺母端部沿丝杠螺纹槽切线方向平滑地将滚珠掬起,并通过设在螺母内部的贯通孔循环的方式将在螺母的**掬起滚珠的方式称为中部导流式无电解镀镍即使形状复杂,也可以使镀膜膜厚均匀。浙江NAS20EMZ导轨定制
MoS2 固体润滑剂生尘量多,Mo 不适用于半导体和改质面。浙江NAS30EL导轨型号
润滑部件的安装位置⨋⨋ 润滑脂注入嘴标准型号的位置是安装在滑块的端面 , 选购品也可安装在端盖的侧面 ( 图 6)。⨋⨋ 将润滑脂注入嘴和**配管接头安装到滑块主体上面或者侧面时,请向 NSK咨询。(3) 润滑单元 NSK K1TMNSK K1 安装时的尺寸如表 14 所示。7. 防锈(1) 不锈钢 可以选用不锈钢材料,可对应的型号有NH15~NH30 和 NS15~NS35. 但互换性的精密级 (PH) 及中预压 (ZH) 不能选用不锈钢材料。(2) 表面处理 NSK 推荐的表面处理有低温镀铬或者氟化低温镀铬。 如需其它的表面处理请与 NSK 协商。浙江NAS30EL导轨型号