Alberi lineari / a gradini su un lato / filettatura esterna / filettatura interna / bussola esagonale con foro di centraggio / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

Alberi lineari / a gradini su un lato / filettatura esterna / filettatura interna / bussola esagonale con foro di centraggio / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

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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

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Disegno tecnico - Alberi lineari

 

Tipo bussola esagonale/Filettatura interna/Filettatura esterna/Tipo a gradini e a rubinetto:Immagine correlata

 

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

 

Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza[S]Trattamento superficie
Tipo con filettatura internaTipo a gradini e a rubinettoTipo di filettatura esterna
Tol. D h6Tol. D h7Tol. D h6Tol. D h7Tol. D h6Tol. D h7
SFBTEU
SFBHEU
SFBNEUEN1.1213Profondità effettiva di durezza dell’induzione
Tempra>>P.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFBTEU
PSFBHEU
PSFBNEU
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

 

Numero di parteLFBPM
SFBTEU20525      M8
SFBHEU20400F25  P16M10
SFBNEU20500F25B20P16  

 

Alterazioni - Alberi lineari
 
Numero di parteLFBP (PMC, PMS)M (MSC)(LKC… ecc.)
PSBNEU20250F40B30P10  LKC

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:  

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Codice componente
SFBHEU8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3
SFBHEU10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]
SFBHEU12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
SFBHEU12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8
SFBHEU13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
SFBHEU13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8
SFBHEU15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SFBHEU15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,​10]
SFBHEU16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SFBHEU16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,​10]
SFBHEU20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFBHEU20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
SFBNEU6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-P[3,​4,​5]
SFBNEU6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-PMC[3,​4,​5]
SFBNEU8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,​4,​5,​6]
SFBNEU8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
SFBNEU10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[4,​5,​6,​8]
SFBNEU10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
SFBNEU12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
SFBNEU12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
SFBNEU12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10
SFBNEU13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
SFBNEU13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFBNEU13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12]
SFBNEU15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
SFBNEU15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFBNEU15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
SFBNEU16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
SFBNEU16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
SFBNEU16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
SFBNEU20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
SFBNEU20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
SFBNEU20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
SFBTEU6-[20-300/1]-M3
SFBTEU8-[20-400/1]-M[3,​4,​5]
SFBTEU10-[20-500/1]-M[3,​4,​5,​6]
SFBTEU12-[20-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFBTEU12-[20-600/1]-MSC8
SFBTEU13-[25-650/1]-M[4,​5,​6,​8]
SFBTEU13-[25-650/1]-MSC8
SFBTEU15-[25-750/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
SFBTEU15-[25-750/1]-MSC[8,​10]
SFBTEU16-[30-800/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
SFBTEU16-[30-800/1]-MSC[8,​10]
SFBTEU20-[30-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SFBTEU20-[30-1000/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
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)
[PMC] Dimensioni (filettatura fine)
(mm)
[PMS] Dimensioni (filettatura fine)
(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)
(mm)
[MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC)
(mm)
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento825 ~ 400h62 ~ 24-6--3-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1025 ~ 500h62 ~ 32-6 ~ 8--3 ~ 5-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1225 ~ 600h62 ~ 40-6 ~ 10--3 ~ 6-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1225 ~ 600h62 ~ 40-6 ~ 10---8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1325 ~ 650h62 ~ 44-6 ~ 11--3 ~ 8-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1325 ~ 650h62 ~ 44-6 ~ 11---8
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1525 ~ 750h62 ~ 52-6 ~ 13--3 ~ 10-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1525 ~ 750h62 ~ 52-6 ~ 13---8 ~ 10
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1625 ~ 800h62 ~ 56-6 ~ 14--3 ~ 10-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento1625 ~ 800h62 ~ 56-6 ~ 14---8 ~ 10
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento2025 ~ 1000h62 ~ 68-8 ~ 17--4 ~ 12-
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura internaSenza trattamento2025 ~ 1000h62 ~ 68-8 ~ 17---8 ~ 14
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento625 ~ 300h62 ~ 250 ~ 233 ~ 5----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento625 ~ 300h62 ~ 250 ~ 23-3 ~ 5---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento825 ~ 400h62 ~ 300 ~ 283 ~ 6----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento825 ~ 400h62 ~ 300 ~ 28-3 ~ 6---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1025 ~ 500h62 ~ 400 ~ 384 ~ 8----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1025 ~ 500h62 ~ 400 ~ 38-4 ~ 8---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1225 ~ 600h62 ~ 500 ~ 485 ~ 10----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1225 ~ 600h62 ~ 500 ~ 48-5 ~ 10---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1225 ~ 600h62 ~ 500 ~ 48--10--
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1325 ~ 650h62 ~ 600 ~ 585 ~ 12----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1325 ~ 650h62 ~ 600 ~ 58-5 ~ 12---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1325 ~ 650h62 ~ 600 ~ 58--10 ~ 12--
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1525 ~ 750h62 ~ 600 ~ 585 ~ 12----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1525 ~ 750h62 ~ 600 ~ 58-5 ~ 12---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1525 ~ 750h62 ~ 600 ~ 58--10 ~ 14--
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1625 ~ 800h62 ~ 600 ~ 585 ~ 16----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1625 ~ 800h62 ~ 600 ~ 58-5 ~ 12---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento1625 ~ 800h62 ~ 600 ~ 58--10 ~ 14--
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento2025 ~ 1000h62 ~ 800 ~ 786 ~ 16----
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento2025 ~ 1000h62 ~ 800 ~ 78-6 ~ 17---
1 4 giorni Albero pieno, gradino su un latoFilettatura esternaSenza trattamento2025 ~ 1000h62 ~ 800 ~ 78--10 ~ 18--
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento620 ~ 300h6-----3-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento820 ~ 400h6-----3 ~ 5-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1020 ~ 500h6-----3 ~ 6-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1220 ~ 600h6-----4 ~ 8-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1220 ~ 600h6------8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1325 ~ 650h6-----4 ~ 8-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1325 ~ 650h6------8
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1525 ~ 750h6-----4 ~ 10-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1525 ~ 750h6------8 ~ 10
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1630 ~ 800h6-----4 ~ 10-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento1630 ~ 800h6------8 ~ 10
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento2030 ~ 1000h6-----4 ~ 12-
1 4 giorni Albero pienoFilettatura internaSenza trattamento2030 ~ 1000h6------8 ~ 14

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Disegno tecnico - Alberi lineari

 

Tipo bussola esagonale/Filettatura interna/Filettatura esterna/Tipo a gradini e a rubinetto:Immagine correlata

 

Tabelle delle specifiche - Alberi lineari

 

Panoramica dei design di alberi in formato PDF

 

■Dimensioni bussola esagonale
DbProfondità bussola esagonale
62.53.5
834.5
1046
12, 13, 1557.5
16, 1869
20812
Tol. D
Dh6h7
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
■Tipo con filettatura interna, tipo a gradini e a rubinetto
Numero di parteIncrementi di 1 mmSelezione(Y)
Max.
RC
TipoDL (filettatura interna)L (a gradini e a rubinetto)FPM (filettatura interna)M (a gradini e a rubinetto)
Tipo con filettatura internaTipo a gradini e a rubinetto* 620 to 3002 ≤ F ≤ Px43      0,3 o
Inferiore
0,5 o
Inferiore
820 to 40025 to 4006345    3      424
(tolleranza D h6)
SFBTEU
(tolleranza D h7)
PSFBTEU
(tolleranza D h6)
SFBHEU
(tolleranza D h7)
PSFBHEU
1020 to 50025 to 5006 to 83456   345    532
1220 to 60025 to 6006 to 10 4568  3456   640
1325 to 65025 to 6506 to 11 4568  34568  694
1525 to 75025 to 7506 to 13 456810 3456810 802
[ ! ]D=6 è disponibile solo per il tipo filettatura interna.1630 to 80025 to 8006 to 14 456810 3456810 856
2030 to 100025 to 10008 to 17 45681012 4568101210681,0 o
Inferiore
• Tipo con filettatura interna [ ! ]Mx2,5+4+l≤L [ ! ]Quando Mx2,5+4+lx1,5≥L, i fori pilota della filettatura potrebbero essere attraversati.
• Tipo a gradini e a rubinetto [ ! ]P≥M+3 [ ! ]Mx2,5+4+l≤Y [ ! ]Quando Mx2,5+4+lx1,5≥Y, i fori pilota della filettatura potrebbero essere attraversati.
■Tipo filettato
Numero di parteIncrementi di 1 mmP
Selezione
(Y)Max.RC
TipoDLFB (filettatura esterna)
Tipo di filettatura esterna
(tolleranza D h6)
SFBNEU
(tolleranza D h7)
PSFBNEU
625 to 3002 ≤ F ≤ Px5(Quando P≤6)
B ≤ F-2
(Quando P=8, 10)
B ≤ F-3
(Quando P=12, 16)
B ≤ F-5

[ ! ]B≥Passox3
345     3300,3 o inferiore0,5 o inferiore
825 to 4003456    440
1025 to 500 4568   550
1225 to 600  56810  660
1325 to 650  5681012 715
1525 to 750  5681012 825
1625 to 800  5681012 880
2025 to 1000   6810121611001,0 o inferiore
[ ! ]D > P
Dimensione filettatura a passo grosso
Mpasso
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0

 

Varianti - Alberi lineari
 
Numero di parteLFBP (PMC, PMS)M (MSC)(LKC… ecc.)
PSBNEU20250F40B30P10  LKC

Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.

Informazioni di base

Forma (estremità destra dell'albero) Esagono incassato 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 resistenza 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.

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