| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
BCSB: шарики из нержавеющей стали
Тип: установочный винт для передачи мяча

| Тип | [ М ]Материал | |||
| ①Основной корпус | ②Проставка | ③Основной шар | ④Дополнительный мяч | |
| БКСБ | Нержавеющая стальXM-7 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 440C (HRC55~) | Нержавеющая сталь 440C (HRC55~) |
| БКСБЖ | Полиацеталь шарик | |||
| BCSBJJ | Полиацеталь | - | ||
| Номер детали | л | Л1 | Д | д | С | т | Допустимая нагрузка Н (кгс) | ||
| Тип | М | БКСБ | БКСБЖ | ||||||
| BCSB (Шарики из нержавеющей стали) BCSBJ (Шарики из полиацеталя) |
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) | |
.
| Номер детали | л | л1 | Д | д | Э | Вт | ℓ | Допустимая нагрузка Н (кгс) | |
| Тип | М | ||||||||
| BCSBJJ (полиацеталь) |
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) |
|
Часто задаваемые вопросы об этом продукте (FAQ)
Какие типы роликов различаются в зависимости от способа их установки?
Тип подшипника, тип прямой колонны, тип стопорного винта, тип шпоночного паза, тип вала, фиксированный тип с боковым болтом и т. д.
Какие типы валиков делятся в зависимости от их материалов?
Полиуретановые ролики, резиновые ролики, полимерные ролики, металлические ролики, стальные шариковые ролики и т. д.
Какова форма стальных шариковых роликов?
Тип болта с шестигранной головкой, круглая внешняя резьба, тип фланца, цилиндрический тип, тип фиксированного винта, тип компонента и т. д.
Какова максимальная длина роликовой опоры в настоящее время?
600 мм
Какова максимальная длина роликового конвейера?
600 мм
Инженеры постоянно ищут эффективные способы защиты движущихся частей в сложных сборках. Пружинный плунжер «тяни-толкай» служит важным механическим компонентом для плавного индексирования, позиционирования и блокировки этих механизмов.
Инженеры часто вслепую вставляют стопорный штифт в конструкцию. Вы могли бы ожидать, что он справится с любыми механическими силами, встречающимися на его пути. Однако это предположение сопряжено с серьезными механическими рисками.
Проектирование механических сборок часто зависит от одной жизненно важной точки взаимодействия. Вы должны идеально подогнать плунжер пружины к его сопрягаемой поверхности. Эта крошечная зона взаимодействия определяет тактильные ощущения и надежность всего механизма.
Производство процветает благодаря абсолютной точности и повторяемости действий. Инженеры постоянно ищут надежные механические компоненты, предназначенные для приложения точных и повторяемых усилий на концах пружин в инструментах, приспособлениях и автоматизированном оборудовании.
Повторяемая точность изготовления, оснастки и сборки изделия во многом зависит от мелких механических компонентов. Они должны надежно работать в течение тысяч непрерывных циклов, чтобы предотвратить остановки производства.
В точном машиностроении и промышленном применении выбор правильного механического запирающего или позиционирующего компонента имеет решающее значение для надежности, безопасности и эффективности. Двумя распространенными устройствами, используемыми для позиционирования и фиксации, являются стопорные штифты и шаровые стопорные штифты.
Стопорные плунжеры — это жизненно важные механические компоненты, используемые для фиксации, позиционирования и блокировки подвижных частей в машинах, приспособлениях, приспособлениях и промышленном оборудовании.
Нестандартные стопорные плунжеры являются важными компонентами специализированного оборудования, промышленного оборудования и прецизионных узлов.
Стопорные плунжеры являются важными механическими компонентами, используемыми в различных отраслях промышленности для обеспечения точного позиционирования, надежной фиксации и повторяемого выравнивания в машинах, приспособлениях, приспособлениях и других регулируемых узлах.
Стопорные плунжеры являются важными компонентами механических узлов, обеспечивая возможность точного позиционирования, фиксации и выравнивания. Они широко используются в машинах, приспособлениях, приспособлениях и промышленном оборудовании, где точное позиционирование и повторяемость движений имеют решающее значение.
ВРЕМЯ/МЕСТО: 2026.3.31-4.3 Шэньчжэньский международный выставочный центр (Баоань) СТЕНД № 3-P10
Если индексирующий поршень начинает заедать, не садится на место или рано изнашивается, его замена может «устранить» симптом, но не причину. Большинство проблем на местах связано с конструкцией приемных отверстий, расположением штабелей, загрязнением или боковой загрузкой.
В суровых условиях «фиксирующий плунжер» не является полной характеристикой. Реальные характеристики таковы: риск коррозии + метод очистки + устойчивость к загрязнению + реальность технического обслуживания. Если вы не учитываете это при проектировании, даже плунжер премиум-класса станет шероховатым, прилипнет или подвергнется коррозии до истечения ожидаемого срока службы.
«Номинальная нагрузка» звучит просто, пока булавка не согнется в поле и все не спросят, почему. Стопорные штифты плунжера редко выходят из строя из-за чистой осевой силы. Они терпят неудачу, потому что настоящие сборки вызывают сдвиг, изгиб, перекос и вибрацию — часто все одновременно.
Стандартный стопорный плунжер предназначен для автоматического повторного включения. Это здорово — пока это не так. При быстром переключении, вращении пластин или критически важных для безопасности регулировках вам может потребоваться противоположное поведение: штифт должен оставаться втянутым до тех пор, пока оператор намеренно не отпустит его.
Когда стопорный плунжер «не кажется надежным», проблема зачастую не в плунжере. Это дыра. Размер отверстия, фаска и глубина зацепления определяют, будет ли штифт плавно находить цель или будет бороться с заусенцами, повреждениями кромок и смещением на протяжении всего оставшегося срока службы.
Знаете ли вы, что использование неправильного установочного винта может привести к необратимому повреждению хрупких компонентов? Независимо от того, работаете ли вы с полированным алюминием, пластиковыми корпусами или точными сборками, традиционный металлический установочный винт может поцарапать, деформировать или даже треснуть ваши компоненты.
Что общего между медицинскими приборами, точной электроникой и элитной мебелью? Все они требуют нецарапающих и прецизионных крепежных решений, и лучшим выбором являются установочные винты с нейлоновым наконечником. Стандартные крепежные детали часто приносят больше вреда, чем пользы в деликатных сборках.
Знаете ли вы, что от одного крепежа зависит, прослужит ли ваша сборка годы или выйдет из строя в течение нескольких недель? Дело не всегда в размере и прочности винта, а в его пригодности. В отраслях, где целостность поверхности, контроль вибрации и точность имеют важное значение, установочный винт с нейлоновым наконечником часто остается незамеченным героем.
«Один неправильный винт может испортить всю вашу сборку». Это не преувеличение — это реальность, с которой сталкиваются многие инженеры и производители, выбирая между различными типами крепежа. Представьте себе, что вы затягиваете установочный винт на мягкую алюминиевую или пластиковую поверхность только для того, чтобы обнаружить трещины, царапины или необратимые повреждения.