Wie sind die Genauigkeitsstufen von Linearführungsschiebern unterteilt?

Datum:2024-12-04

DasLinearführungs-Schieberist eine Schlüsselkomponente im Linearführungssystem, das hauptsächlich aus einem Gleitkörper, Wälzkörpern, einem Käfig und einer Endkappe besteht. Der Linearführungsschieber erreicht eine Bewegung durch Rollkontakt zwischen den Wälzkörpern und der Führungsschiene. Wenn der Schieber einer äußeren Kraft ausgesetzt wird, rollen die Wälzkörper auf der Oberfläche der Führungsschiene, wodurch die lineare Bewegung des Schiebers in eine Rollbewegung der Wälzkörper umgewandelt wird, wodurch der Reibungswiderstand stark reduziert wird. Da der Rollreibungskoeffizient viel kleiner ist als der Gleitreibungskoeffizient, kann der Linearführungsschieber bei geringer Antriebskraft eine hochpräzise und schnelle Linearbewegung erreichen.
Die Genauigkeitsstufen vonLinearführungenwerden in der Regel nach folgenden Aspekten unterteilt:
Klassifizierung durch parallele Ausführung
● Gewöhnliche Nivellierung (keine Markierung / C)
Wenn die Länge der Führungsschiene 100 mm beträgt, beträgt der zulässige Laufparallelitätsfehler der Oberseite des Schiebers zur Unterseite der Gleitschiene 5 μm.
Hoher Pegel (H): Wenn die Führungsschiene 100 mm lang ist, beträgt der zulässige Laufparallelitätsfehler 3 μm.
● Genauigkeitsstufe (P)
Wenn die Führungsschiene 100 mm lang ist, beträgt der zulässige Laufparallelitätsfehler bei 2 μm, was für Geräte mit hohen Präzisionsanforderungen, wie z. B. allgemeine Präzisionswerkzeugmaschinen, geeignet ist.
● Superpräzisionsstufe (SP)
Der zulässige Laufparallelitätsfehler wird weiter auf 1,5 μm reduziert, was häufig in Bereichen mit extrem hohen Präzisionsanforderungen wie der Ultrapräzisionsbearbeitung und der Nanotechnologie eingesetzt wird.
● Ultra-Ultrapräzision (UP)
Dies ist die höchste Genauigkeitsstufe. Wenn die Führungsschiene 100 mm lang ist, beträgt der zulässige Wert des Parallelitätsfehlers nur 1 μm, was den höchsten Stand der aktuellen Technologie darstellt und für Anwendungen geeignet ist, bei denen die Präzision nahe der physikalischen Grenze liegt, wie z. B. hochpräzise Messungen in extremen Umgebungen und Ultrapräzisionsbearbeitungen.

Klassifizierung durch umfassenden Genauigkeitsindex
● Die Maßtoleranz der Höhe H
Bezieht sich auf den zulässigen Abweichungsbereich zwischen der tatsächlichen Größe und der theoretischen Größe der kombinierten Höhe des Schiebers und der Führungsschiene. Je höher der Genauigkeitsgrad, desto kleiner ist dieser zulässige Fehler.
● Die paarweise Differenz der Höhe H
Bei mehreren Schiebern, die auf derselben Ebene installiert sind, hat die Differenz zwischen ihrer Höhe H einen bestimmten zulässigen Bereich, und dieser Bereich nimmt auch mit zunehmender Genauigkeitsstufe ab, um die Konsistenz mehrerer Schieber in Höhenrichtung zu gewährleisten.
● Die Maßtoleranz der Breite W
Die Maßtoleranzabweichung in der Breitenrichtung des Schiebers und der Führungsschiene. Der hochpräzise Linearführungsschieber verfügt über eine strengere Kontrolle über die Breitenabmessung, um die Übereinstimmungsgenauigkeit zwischen dem Schieber und der Führungsschiene zu gewährleisten.
● Gepaarte Differenz der Breite W
Die Differenz zwischen den Maximal- und Minimalwerten der Breite W von mehreren Schiebern, die auf derselben Führungsschiene montiert sind, muss in einem bestimmten Bereich geregelt werden. Je höher die Genauigkeit, desto geringer die Differenz, um die Installationsgenauigkeit und die Bewegungsgenauigkeit des Schiebers in Breitenrichtung zu gewährleisten.
● Parallelität der Seitenfläche des Schiebers zur Seitenfläche der Schiene
Wenn der Schieber auf der Schiene läuft, ist auch der Parallelitätsfehler zwischen seiner Seitenfläche und der Seitenfläche der Schiene einer der wichtigen Indikatoren für die Messgenauigkeit. Unterschiedliche Genauigkeitsstufen haben unterschiedliche zulässige Bereiche für diesen Parallelitätsfehler. Hochpräzise Linearführungsschieber können die Parallelität der Seitenfläche besser sicherstellen, wodurch die Bewegung gleichmäßiger und genauer wird.
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