| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
BCSB: Kuličky z nerezové oceli
Typ: Stavěcí šroub kuličkových převodníků

| Typ | [M]Materiál | |||
| ①Hlavní tělo | ②Mezerník | ③Hlavní míč | ④ Sub Ball | |
| BCSB | Nerezová ocel XM-7 | 304 Nerezová ocel | Nerezová ocel 440C (HRC55~) | Nerezová ocel 440C (HRC55~) |
| BCSBJ | Polyacetalová kulička | |||
| BCSBJJ | Polyacetal | - | ||
| Číslo dílu | L | L1 | D | d | S | t | Přípustné zatížení N (kgf) | ||
| Typ | M | BCSB | BCSBJ | ||||||
| BCSB (koule z nerezové oceli) BCSBJ (polyacetalové kuličky) |
6 | 12 | 0.9 | 3.5 | 3.18 | 3 | 4 | 2 (0,2) | 0,5 (0,05) |
| 8 | 14 | 1.3 | 5 | 4.76 | 4 | 5 | 5 (0,5) | 1 (0,1) | |
| 10 | 16 | 1.2 | 7 | 4.76 | 5 | 6 | 14 (1,4) | 7 (0,7) | |
| 12 | 20 | 1.5 | 8 | 5.56 | 6 | 8 | 41 (4,2) | 27 (2,8) | |
| 16 | 25 | 2.5 | 12 | 8.73 | 8 | 10 | 55 (5,6) | 34 (3,5) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 15 | 10.32 | 10 | 12 | 62 (6,3) | 55 (5,6) | |
.
| Číslo dílu | L | L1 | D | d | E | W | ℓ | Přípustné zatížení N(kgf) | |
| Typ | M | ||||||||
| BCSBJJ (polyacetal) |
8 | 14 | 1.5 | 6 | 4.76 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2 (0,2) |
| 10 | 16 | 1.7 | 8 | 5.56 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 (0,4) | |
| 16 | 25 | 2.8 | 12 | 8.73 | 3 | 2 | 3 | 7 (0,7) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 14 | 10.32 | 3.5 | 3 | 4 | 11 (1,1) |
|
Často kladené otázky o tomto produktu (FAQ)
Jaké jsou různé typy válečků podle způsobu jejich instalace?
Typ ložiska, typ s přímým sloupkem, typ dorazového šroubu, typ drážky pro pero, typ hřídele, pevný typ s bočním šroubem atd.
Jaké typy válečků se dělí podle různých materiálů?
Polyuretanové válečky, gumové válečky, pryskyřičné válečky, kovové válečky, válečky s ocelovými kuličkami atd.
Jaké jsou tvary válečků s ocelovými kuličkami?
Typ šroubu se šestihrannou hlavou, kruhový vnější závit, typ příruby, válcový typ, typ pevného šroubu, typ součásti atd.
Jaká je maximální délka, kterou může válečková tyč v současné době dosáhnout?
600 mm
Jaká je maximální délka válečkového dopravníkového pásu?
600 mm
Při přesném návrhu upínacích přípravků a nastavení obrábění je řízení bočních sil bez kompromisů v polohování obrobku každodenní realitou v dílně. Spoléhání se na standardní aretační komponenty pro boční uchycení obrobku často vede k zablokování čepu, předčasnému opotřebení a vychýlení obrobku.
Přesnost montáže formy přímo určuje výrobní kapacitu. Drobné poruchy součástí způsobují katastrofální poškození nástroje, nepřijatelnou zmetkovitost a závažná omezení výroby. Inženýři čelí neustálým výzvám na podlaze.
Rychlé umístění, vyrovnání, indexování a zajištění součástí v plechových nebo tenkostěnných skříních představuje přísné mechanické omezení. Čelíte nedostatečné tloušťce materiálu pro podporu standardního závitového hardwaru.
Specifikace nesprávného pružinového plunžru často vede k mikronesouososti, předčasnému opotřebení součástí nebo katastrofálním selháním vyhození součásti během vysokorychlostního obrábění a automatizačních cyklů.
V přesném strojírenství závisí spolehlivost polohovacích, indexovacích a přídržných mechanismů zcela na bodu kontaktu mezi pístem a obrobkem.
Selhání součásti v mechanismech indexování, polohování nebo vysouvání často souvisí s jediným technickým nedopatřením: zadáním nesprávného materiálu pro operační prostředí.
Neutuchající poptávka po miniaturizaci lékařských přístrojů, komponentů pro letectví a kosmonautiku a spotřební elektroniky vyžaduje mechanický hardware, který se přizpůsobí mikroskopickým stopám bez obětování hmatové zpětné vazby, přídržné síly nebo schopnosti usnadnit snadné umístění a odstranění součástí.
Přesné umístění součástí v mechanických sestavách určuje rozdíl mezi bezproblémovým indexováním a mechanickým vázáním. Na zdvihu pístu záleží zlomek milimetru. Inženýři musí tento pohyb ovládat, aby zajistili spolehlivý provoz stroje.
Potýkáte se se selháním indexování nebo vysunutí? Zjistěte, jak pružinové plunžry s dlouhým zdvihem překlenují rozšířené mezery a eliminují tak nákladné prostoje.
Selhávají standardní díly? Naučte se, jak vybrat vlastního výrobce pružinových plunžrů pro přesné křivky síly, extrémní odolnost a spolehlivé měřítko.
Zabraňte kontaminaci a nákladnému stahování při zpracování potravin. Zjistěte, jak specifikovat 316L hygienické pružinové plunžry pro přísnou shodu CIP.
Zabraňte stržení závitů a prostojům při montáži. Porovnejte metrické a palcové pružinové plunžry, ověřte velikosti závitníků a zajistěte bezchybnou instalaci.
Určete spolehlivé pružinové plunžry pro lékařské přístroje. Ovládněte materiály bezpečné pro sterilizaci, mikrorozměry a vlastní síly pro vyhovující sestavy.
Zajišťovací kolík tlačítka je pouze tak spolehlivý, jako je jeho odolnost vůči provoznímu prostředí. Vysoká pevnost ve smyku a mechanismus pozitivního zajištění předčasně selžou, pokud koroze naruší vnitřní vřeteno, pružinu nebo kuličky aretace.
Selhání hardwaru v kritických prostředích nese těžké skryté sankce. Znehodnocený spojovací prvek jen zřídka zastaví výrobní linku. Aktivně vytváří závažná bezpečnostní rizika a nebezpečné závazky pro celý váš tým.
V těžkých průmyslových a leteckých aplikacích není bezpečné upevnění volitelné. Jediná porucha v mechanismu rychlého uvolnění může způsobit vážné bezpečnostní riziko. Může způsobit nákladné poškození zařízení nebo vést k okamžitému porušení předpisů OSHA.
Specifikace upevňovacího materiálu v nosných prostředích s sebou nese neuvěřitelně vysoké sázky. Mechanická porucha prostě nepřichází v úvahu. Spoléháte na to, že tyto komponenty udrží masivní struktury a kritické stroje pohromadě pod nesmírným tlakem.
Zadejte nesprávné rozměry pojistného kolíku tlačítka a sestava se buď zcela nezablokuje, nebo trpí nadměrnou axiální vůlí. Tato volná tolerance urychluje mechanické opotřebení. Nejčastějším bodem selhání při zadávání veřejných zakázek je záměna 'celkové délky' a 'délky uchopení'.
Náročná inženýrská prostředí neponechávají absolutně žádný prostor pro dohady. Zlomek milimetru často rozhoduje o tom, zda se sestava udrží pod nesmírným tlakem nebo katastrofálně selže.
V kritických aplikacích – od leteckého vybavení až po lékařské konstrukční podpory – není selhání rychloupínacího prvku jen obtížnou údržbou. Jde o zranitelnost na úrovni systému. Inženýři při hodnocení těchto součástí často přeindexují statickou pevnost ve smyku.