รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ติดตั้งและใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
● ความยาว สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 20 และ 250
● วัสดุ และ อุณหภูมิที่สามารถทนความร้อนได้
E-CRV - เหล็กตลับลูกปืน / -20℃~110℃
E-CRVS - สแตนเลส/ -20℃~140℃
[การประยุกต์ใช้งาน]
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็น ลิเนียร์ไกด์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จำกัดระยะที่ประกอบด้วยรางสไลด์ ร่อง V 90 องศา 2 รางที่โหลดด้วย ลูกกลิ้ง ทรงกระบอกตั้งฉากสลับกัน ด้วยการจัดเรียงแบบพิเศษ ทำให้สามารถทนต่อแรง แรงบิด ในทุกทิศทางทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำทาง เชิงเส้น ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้อง ความแข็งเกร็ง และการเคลื่อนไหว ยืดหยุ่น สูง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 1: แรงเสียด การรีด ต่ำ เหมาะที่สุดสำหรับฟีดขนาดเล็ก ภายใต้ภาระที่เบา แรงเสียดทานจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและประสิทธิภาพความเสถียรที่ความเร็วต่ำก็ดี
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 2: พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง องค์ประกอบ การรีด และ พื้นผิว ราง มีขนาดใหญ่ และ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ การรีด ที่มีประสิทธิภาพมากมายซึ่งสามารถให้ ความแข็งเกร็ง สูงและการเคลื่อนย้าย โหลดไฟฟ้าสูง
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 3: การออกแบบ โครงสร้าง ยืดหยุ่น ติดตั้งและใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 4: การใช้พลังงานกลต่ำ ความแม่นยำ สูง ความเร็วที่รวดเร็ว และความสามารถในการรับน้ำหนักมาก
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 2: พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง องค์ประกอบ การรีด และ พื้นผิว ราง มีขนาดใหญ่ และ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบ การรีด ที่มีประสิทธิภาพมากมายซึ่งสามารถให้ ความแข็งเกร็ง สูงและการเคลื่อนย้าย โหลดไฟฟ้าสูง
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 3: การออกแบบ โครงสร้าง ยืดหยุ่น ติดตั้งและใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง 4: การใช้พลังงานกลต่ำ ความแม่นยำ สูง ความเร็วที่รวดเร็ว และความสามารถในการรับน้ำหนักมาก
Drawing ระบุขนาดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
| ชนิดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัสดุ | ความแข็ง | อุณหภูมิทนความร้อน |
E-CRV | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | 60HRC or more | -20°C to 110°C |
E-CRVS | สแตนเลส | 58HRC or more | -20°C to 140°C |

1 คลองเลื่อย ประกอบด้วย ราง 4 อัน และ รีเทนเนอร์ 2 อันภาพรวมของสเปครางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

| ซีรี่ส์รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | รหัสสินค้า | ระยะ Stroke ( ไป - แบบกลม ) | L | M × P | ปริมาณ โรเลอร์ | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ||
| ชนิด | ลำดับที่ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | |||||
| V1 | E-CRV ( เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ) E-CRVS (สแตนเลส) | 1020 | 12 | 20 | 1 × 10 | 5 | 490 | 345 |
| 1030 | 22 | 30 | 2 × 10 | 7 | 686 | 483 | ||
| 1040 | 27 | 40 | 3 × 10 | 10 | 980 | 690 | ||
| 1050 | 32 | 50 | 4 × 10 | 13 | 1274 | 897 | ||
| 1060 | 37 | 60 | 5 × 10 | 16 | 1568 | 1104 | ||
| 1070 | 42 | 70 | 6 × 10 | 19 | 1862 | 1311 | ||
| 1080 | 52 | 80 | 7 × 10 | 21 | 2058 | 1449 | ||
| V2 | 2030 | 18 | 30 | 1 × 15 | 5 | 880 | 635 | |
| 2045 | 24 | 45 | 2 × 15 | 8 | 1408 | 1016 | ||
| 2060 | 30 | 60 | 3 × 15 | 11 | 1936 | 1397 | ||
| 2075 | 44 | 75 | 4 × 15 | 13 | 2288 | 1651 | ||
| 2090 | 50 | 90 | 5 × 15 | 16 | 2816 | 2032 | ||
| 20105 | 64 | 105 | 6 × 15 | 18 | 3168 | 2286 | ||
| 20120 | 70 | 120 | 7 × 15 | 21 | 3696 | 2667 | ||
| 20135 | 84 | 135 | 8 × 15 | 23 | 4048 | 2921 | ||
| 20150 | 90 | 150 | 9 × 15 | 26 | 4576 | 3302 | ||
| 20165 | 96 | 165 | 10 × 15 | 29 | 5104 | 3683 | ||
| 20180 | 102 | 180 | 11 × 15 | 32 | 5632 | 4064 | ||
| V3 | 3050 | 28 | 50 | 1 × 25 | 7 | 2541 | 1925 | |
| 3075 | 48 | 75 | 2 × 25 | 10 | 3630 | 2750 | ||
| 30100 | 58 | 100 | 3 × 25 | 14 | 5082 | 3850 | ||
| 30125 | 78 | 125 | 4 × 25 | 17 | 6171 | 4675 | ||
| 30150 | 88 | 150 | 5 × 25 | 21 | 7623 | 5775 | ||
| 30175 | 108 | 175 | 6 × 25 | 24 | 8712 | 6600 | ||
| 30200 | 118 | 200 | 7 × 25 | 28 | 10164 | 7700 | ||
| 30225 | 138 | 225 | 8 × 25 | 31 | 11253 | 8525 | ||
| 30250 | 148 | 250 | 9 × 25 | 35 | 12705 | 9625 | ||
| V4 | 4080 | 58 | 80 | 1 × 40 | 7 | 5348 | 4459 | |
| 40120 | 82 | 120 | 2 × 40 | 11 | 8404 | 7007 | ||
| 40160 | 106 | 160 | 3 × 40 | 15 | 11460 | 9555 | ||
| 40200 | 130 | 200 | 4 × 40 | 19 | 14516 | 12103 | ||
| 40240 | 154 | 240 | 5 × 40 | 23 | 17572 | 14651 | ||
วิธีการใช้งานรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

■ ขั้นตอนการติดตั้ง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
(1) ยึดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง A, B และ C เข้ากับ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้วย โบลท์ และขัน รางสไลด์ D ให้แน่นเล็กน้อย (รูปที่ 1)
(2) ถอดตัวหยุดปลายออกแล้ว เม็ดมีด กรงจากปลาย (รูปที่ 2)
(3) เลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง ไปทางด้านข้างเพื่อ ตำแหน่ง กรงไว้ตรงกลาง ราง
(4) ติดตั้ง ไฟบอกสถานะ การหมุนใน ตำแหน่ง ที่ระบุ (รูปที่ 3)
(5) ขับเคลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง และขัน สกรู รับ a ถึง e ให้แน่นในช่วงของกรงด้วย ประแจปอนด์ หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ (ภาพที่ 4 ถึง 6)
(6) ก่อนที่ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดจะถึงค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการใน ขั้น 5
(7) เมื่อ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดอยู่ที่ค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ขัน สกรู รับให้แน่น
(8) รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง D ให้แน่นเล็กน้อย ก่อนทำการยึดขั้นสุดท้าย
(1) ยึดรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง A, B และ C เข้ากับ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้วย โบลท์ และขัน รางสไลด์ D ให้แน่นเล็กน้อย (รูปที่ 1)
(2) ถอดตัวหยุดปลายออกแล้ว เม็ดมีด กรงจากปลาย (รูปที่ 2)
(3) เลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง ไปทางด้านข้างเพื่อ ตำแหน่ง กรงไว้ตรงกลาง ราง
(4) ติดตั้ง ไฟบอกสถานะ การหมุนใน ตำแหน่ง ที่ระบุ (รูปที่ 3)
(5) ขับเคลื่อน สเตจกำหนดตำแหน่ง และขัน สกรู รับ a ถึง e ให้แน่นในช่วงของกรงด้วย ประแจปอนด์ หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ (ภาพที่ 4 ถึง 6)
(6) ก่อนที่ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดจะถึงค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการใน ขั้น 5
(7) เมื่อ ค่า ของ ไฟบอกสถานะ หน้าปัดอยู่ที่ค่าต่ำสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ให้ขัน สกรู รับให้แน่น
(8) รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง D ให้แน่นเล็กน้อย ก่อนทำการยึดขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างการใช้งานรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของขั้นตอน การวางตำแหน่ง ประเภท รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง และมักใช้ในผลิตภัณฑ์ สเตจกำหนดตำแหน่ง ลูกกลิ้ง ถูกจัดเรียงเป็นราง ไกด์ ร่อง V สองรางในลักษณะสลับและตั้งฉาก ลูกกลิ้ง จะหมุนไปตาม ร่อง Vและในขณะที่ลูกกลิ้งเคลื่อนที่ จะทำหน้าที่เป็น กลไก ไกด์ เพื่อให้ได้ ความแม่นยำ ในการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น
ภาพด้านซ้ายแสดงการคลิก สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ซีรีส์ MISUMI CRU
ที่นี่
ภาพด้านซ้ายแสดงการคลิก สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ซีรีส์ MISUMI CRU
ที่นี่การใช้งานอุตสาหกรรมรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
| รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง อุตสาหกรรมยานยนต์ | |
![]() | ![]() | |
| รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง โทรศัพท์สมาร์ท | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เซมิคอนดักเตอร์ | |
![]() | ![]() |
ข้อควรระวังการใช้รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
(1) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เนื่องจากมี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก กระแทกต่ำ และจะเลื่อนผิดปกติหากตกหล่นหรือใช้แรงมากเกินไป
(2) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ชุดยึด โรเลอร์ จนกว่าจะได้รับ ยึดอยู่กับที่ อย่างถูกต้องและติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ โรเลอร์ หลุด
(3) สกรู ที่ปลาย รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์หลุดออกเท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็น กลไก จำกัดได้ หากคุณต้องการ ฟังก์ชั่น จำกัด โปรด การออกแบบ กลไก จำกัด เฉพาะด้าน
(4) หลักการใช้คู่ทั้ง คลองเลื่อย
ความแม่นยำ ของรางสไลด์ได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำใน คลองเลื่อย คลองเลื่อย และการผสมชุดรางสไลด์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ความแม่นยำ โปรดใส่ใจอย่างเต็มที่เมื่อประกอบ
(5) ออฟเซ็ท การชดเชยรีเทนเนอร์
เมื่อใช้ที่ครึ่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หรือความเร็วสูง ตัวยึดอาจเลื่อนเนื่องจากแรงเฉื่อยเมื่อสไลด์หยุด เพื่อเป็น มาตราการแก้ไข การชดเชยรีเท ออฟเซ็ท ขอแนะนำให้ขยับหลายครั้งตลอดช่วงการใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระหว่างการใช้งาน และ คลองเลื่อยรีเทนเนอร์ไว้ที่ ตำแหน่ง กึ่งกลางของ รางสไลด์
(6) กรุณาทา จาระบี หล่อลื่นตามเงื่อนไขการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อมในเวลาที่เหมาะสม
โดยปกติระยะเวลาการเติม จาระบี คือ 6 เดือนหรือ 1,000 กม. สำหรับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า 3 เดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึด 1,000 กม. เป็นหลัก แต่นี่เป็นเพียงช่วงการเติม จาระบี ตาม มาตรฐานระยะการเคลื่อนที่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน ระยะการฉีด จาระบี ต้องสั้นลงอย่างเหมาะสมเมื่อ จาระบี เสื่อมสภาพและสกปรก
(2) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ชุดยึด โรเลอร์ จนกว่าจะได้รับ ยึดอยู่กับที่ อย่างถูกต้องและติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ โรเลอร์ หลุด
(3) สกรู ที่ปลาย รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์หลุดออกเท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็น กลไก จำกัดได้ หากคุณต้องการ ฟังก์ชั่น จำกัด โปรด การออกแบบ กลไก จำกัด เฉพาะด้าน
(4) หลักการใช้คู่ทั้ง คลองเลื่อย
ความแม่นยำ ของรางสไลด์ได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำใน คลองเลื่อย คลองเลื่อย และการผสมชุดรางสไลด์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ความแม่นยำ โปรดใส่ใจอย่างเต็มที่เมื่อประกอบ
(5) ออฟเซ็ท การชดเชยรีเทนเนอร์
เมื่อใช้ที่ครึ่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หรือความเร็วสูง ตัวยึดอาจเลื่อนเนื่องจากแรงเฉื่อยเมื่อสไลด์หยุด เพื่อเป็น มาตราการแก้ไข การชดเชยรีเท ออฟเซ็ท ขอแนะนำให้ขยับหลายครั้งตลอดช่วงการใช้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระหว่างการใช้งาน และ คลองเลื่อยรีเทนเนอร์ไว้ที่ ตำแหน่ง กึ่งกลางของ รางสไลด์
(6) กรุณาทา จาระบี หล่อลื่นตามเงื่อนไขการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อมในเวลาที่เหมาะสม
โดยปกติระยะเวลาการเติม จาระบี คือ 6 เดือนหรือ 1,000 กม. สำหรับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า 3 เดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึด 1,000 กม. เป็นหลัก แต่นี่เป็นเพียงช่วงการเติม จาระบี ตาม มาตรฐานระยะการเคลื่อนที่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงาน ระยะการฉีด จาระบี ต้องสั้นลงอย่างเหมาะสมเมื่อ จาระบี เสื่อมสภาพและสกปรก
สินค้าที่เกี่ยวข้องรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง
Drawing ระบุขนาด
| ชนิด | วัสดุ | ความแข็ง | อุณหภูมิทนความร้อน |
E-CRV | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | 60HRC or more | -20°C to 110°C |
E-CRVS | สแตนเลส | 58HRC or more | -20°C to 140°C |

1 คลองเลื่อย ประกอบด้วย ราง 4 อัน และ รีเทนเนอร์ 2 อันตาราง ข้อมูลจำเพาะ

| ซีรี่ส์ | รหัสสินค้า | ระยะ Stroke ( ไป - แบบกลม ) | L | M × P | ปริมาณ โรเลอร์ | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ||
| ชนิด | ลำดับที่ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | |||||
| V1 | E-CRV ( เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ) E-CRVS (สแตนเลส) | 1020 | 12 | 20 | 1 × 10 | 5 | 490 | 345 |
| 1030 | 22 | 30 | 2 × 10 | 7 | 686 | 483 | ||
| 1040 | 27 | 40 | 3 × 10 | 10 | 980 | 690 | ||
| 1050 | 32 | 50 | 4 × 10 | 13 | 1274 | 897 | ||
| 1060 | 37 | 60 | 5 × 10 | 16 | 1568 | 1104 | ||
| 1070 | 42 | 70 | 6 × 10 | 19 | 1862 | 1311 | ||
| 1080 | 52 | 80 | 7 × 10 | 21 | 2058 | 1449 | ||
| V2 | 2030 | 18 | 30 | 1 × 15 | 5 | 880 | 635 | |
| 2045 | 24 | 45 | 2 × 15 | 8 | 1408 | 1016 | ||
| 2060 | 30 | 60 | 3 × 15 | 11 | 1936 | 1397 | ||
| 2075 | 44 | 75 | 4 × 15 | 13 | 2288 | 1651 | ||
| 2090 | 50 | 90 | 5 × 15 | 16 | 2816 | 2032 | ||
| 20105 | 64 | 105 | 6 × 15 | 18 | 3168 | 2286 | ||
| 20120 | 70 | 120 | 7 × 15 | 21 | 3696 | 2667 | ||
| 20135 | 84 | 135 | 8 × 15 | 23 | 4048 | 2921 | ||
| 20150 | 90 | 150 | 9 × 15 | 26 | 4576 | 3302 | ||
| 20165 | 96 | 165 | 10 × 15 | 29 | 5104 | 3683 | ||
| 20180 | 102 | 180 | 11 × 15 | 32 | 5632 | 4064 | ||
| V3 | 3050 | 28 | 50 | 1 × 25 | 7 | 2541 | 1925 | |
| 3075 | 48 | 75 | 2 × 25 | 10 | 3630 | 2750 | ||
| 30100 | 58 | 100 | 3 × 25 | 14 | 5082 | 3850 | ||
| 30125 | 78 | 125 | 4 × 25 | 17 | 6171 | 4675 | ||
| 30150 | 88 | 150 | 5 × 25 | 21 | 7623 | 5775 | ||
| 30175 | 108 | 175 | 6 × 25 | 24 | 8712 | 6600 | ||
| 30200 | 118 | 200 | 7 × 25 | 28 | 10164 | 7700 | ||
| 30225 | 138 | 225 | 8 × 25 | 31 | 11253 | 8525 | ||
| 30250 | 148 | 250 | 9 × 25 | 35 | 12705 | 9625 | ||
| V4 | 4080 | 58 | 80 | 1 × 40 | 7 | 5348 | 4459 | |
| 40120 | 82 | 120 | 2 × 40 | 11 | 8404 | 7007 | ||
| 40160 | 106 | 160 | 3 × 40 | 15 | 11460 | 9555 | ||
| 40200 | 130 | 200 | 4 × 40 | 19 | 14516 | 12103 | ||
| 40240 | 154 | 240 | 5 × 40 | 23 | 17572 | 14651 | ||
■ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ดังแสดงในรูปด้านล่าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จะสมมาตรทั้งสองด้าน และระยะการเคลื่อนที่เพียง 1/2 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

■ โหลดไฟฟ้า พิกัด
โหลดไฟฟ้า ที่กำหนดของ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง คำนวณได้จาก โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
การใช้งาน แกน เดียว
| ทิศทางโหลด | ![]() | ||
| โหลดพิกัดแบบไดนามิก (N) | ![]() | ||
| โหลดพิกัดคงที่ (N) | ![]() | ||
การใช้งานแนวตั้งแกนเดียว
| ทิศทางโหลด | ![]() | ||
| โหลดพิกัดแบบไดนามิก (N) | ![]() | ||
| โหลดพิกัดคงที่ (N) | ![]() | ||
การใช้แบบขนานสองแกน
| ทิศทางโหลด | ![]() | ||
| โหลดพิกัดแบบไดนามิก (N) | ![]() | ||
| โหลดพิกัดคงที่ (N) | ![]() | ||
CO1: โหลดไฟฟ้า พิกัดคงที่พื้นฐานของ โรเลอร์ แต่ละตัว (N)
Z: จำนวนองค์ประกอบ การรีด
การคำนวณการเลือก
■ จัดอันดับชีวิต
อายุการใช้งานของ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง คำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

L: อายุการใช้งาน (กม.) ฟุต: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ) C: คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N)
ฉ: ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า) P: ทำหน้าที่ โหลดไฟฟ้า (N)
เวลาชีวิต

lh: ชั่วโมงชีวิต (ชม.) L: อายุการใช้งาน (กม.)
ls: ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ม.) n1: จำนวน แบบกลม การเดินทางต่อนาที (ต่อนาที)
คำอธิบายของสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
● ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ฉW)
เมื่อคำนวณ โหลดไฟฟ้า ที่กระทำใน สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ จำเป็นต้องคำนวณแรงเฉื่อยหรือ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เกิดจากความเร็วของการเคลื่อนที่และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเวลา ฯลฯ อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากน้ำหนักของ วัตถุ. อย่างไรก็ตาม การคำนวณที่แม่นยำนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากอาจเกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แบบเริ่ม-หยุดซ้ำ ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า ที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน เพื่อทำให้การคำนวณอายุการใช้งานง่ายขึ้น
โต๊ะ: โหลดไฟฟ้า สัมประสิทธิ์
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ฟุต)
หากอุณหภูมิของ สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ เกิน 100°C ความแข็ง ของ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ เพลา จะลดลง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะต่ำกว่า โหลดไฟฟ้า ระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง และอายุการใช้งานจะสั้นลงตามไปด้วย โปรดใช้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเพื่อชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด
โปรดใช้ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ภายในช่วงอุณหภูมิทนความร้อนที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์
รูป: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

อายุการใช้งานของ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง คำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

L: อายุการใช้งาน (กม.) ฟุต: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ) C: คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N)
ฉ: ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า) P: ทำหน้าที่ โหลดไฟฟ้า (N)
เวลาชีวิต

lh: ชั่วโมงชีวิต (ชม.) L: อายุการใช้งาน (กม.)
ls: ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ม.) n1: จำนวน แบบกลม การเดินทางต่อนาที (ต่อนาที)
คำอธิบายของสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
● ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า (ฉW)
เมื่อคำนวณ โหลดไฟฟ้า ที่กระทำใน สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ จำเป็นต้องคำนวณแรงเฉื่อยหรือ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เกิดจากความเร็วของการเคลื่อนที่และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเวลา ฯลฯ อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากน้ำหนักของ วัตถุ. อย่างไรก็ตาม การคำนวณที่แม่นยำนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากอาจเกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก นอกเหนือจากการเคลื่อนที่แบบเริ่ม-หยุดซ้ำ ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ โหลดไฟฟ้า ที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน เพื่อทำให้การคำนวณอายุการใช้งานง่ายขึ้น
โต๊ะ: โหลดไฟฟ้า สัมประสิทธิ์
| สภาวะการใช้งาน | ฉ | |
| ไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกภายนอก | 1.0 to 1.5 | |
| ที่ความเร็วต่ำ | 15 ม./นาทีหรือน้อยกว่า | |
| ไม่มีแรงสั่นสะเทือนที่เห็นได้ชัด | 1.5 to 2.0 | |
| ด้วยความเร็วปานกลาง | 60 ม./นาทีหรือน้อยกว่า | |
| พร้อมแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก | 2.0 to 3.5 | |
| ด้วยความเร็วสูง | 60 ม./นาที หรือมากกว่า | |
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ฟุต)
หากอุณหภูมิของ สเตจกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ เกิน 100°C ความแข็ง ของ สเตจกำหนดตำแหน่ง และ เพลา จะลดลง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะต่ำกว่า โหลดไฟฟ้า ระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง และอายุการใช้งานจะสั้นลงตามไปด้วย โปรดใช้ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเพื่อชดเชยอายุการใช้งานที่กำหนด
โปรดใช้ขั้นตอน การวางตำแหน่ง ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ภายในช่วงอุณหภูมิทนความร้อนที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์
รูป: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

วัสดุ
ความแข็ง














