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HBN
Die am häufigsten verwendeten Materialien und Optionen für die Kugelgewindetriebe der Serie HBN in kommerziellen Anwendungen sind wie folgt:
Die Kugelgewindetriebe der Serie HBN bestehen aus Kugeln, Käfig, Gewindespindel und Kugelmuttern. Er kann hohe Last tragen. Da die Arbeitsumgebung von Kugelgewindetrieben üblicherweise rau ist, muss das Material eine gewisse Festigkeit, Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Im Folgenden sind gängige Materialien der Kugelgewindetriebe aufgeführt:
- Spindelwelle: Es wird GCr15 verwendet, der hohe Härte, hohe Festigkeit und gute Verschleißfestigkeit aufweist.
- Kugel: Es wird GCr15 verwendet, der hohe Härte, hohe Festigkeit und gute Verschleißfestigkeit aufweist.
- Mutter: Es wird 40Cr verwendet, der durch Wärmebehandlung hohe Festigkeit und Härte erreichen kann und für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet ist.
- Käfig: Hergestellt aus Kohlenstoffstahl mit hoher Festigkeit und Härte, eignet sich für Anwendungen, die größere Lasten tragen.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Screw shaft outer diameter (d)
32mm-63mm
Lead (Ph)
10mm-20mm
Ball center-to-center diameter (dp)
34mm-66.5mm
Material
Kohlenstoffstahl, Lagerstahl, Edelstahl
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Applications
Werkzeugmaschinen, Industriemaschinen, Präzisionsinstrumente, Halbleiter, Transportsysteme, Luft- und Raumfahrt

Nr. | Produkt | Produktnummer | Durchmesser von Kugelmitte zu Kugelmitte (dp) | Teilung (Ph) | Anzahl der belasteten Stromkreise Reihen X Umdrehung | Außendurchmesser der Schraubenwelle (d) | Kleiner Durchmesser des Gewindes (dc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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HBN 3210-5 | 34 mm | 10 mm | 2X2.5 | 32 mm | 26 mm |
2 |
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HBN 3610-5 | 38 mm | 10 mm | 2X2.5 | 36 mm | 30 mm |
3 |
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HBN 3612-5 | 38.4 mm | 12 mm | 2X2.5 | 36 mm | 29 mm |
4 |
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HBN 4010-7.5 | 42 mm | 10 mm | 3X2.5 | 40 mm | 34 mm |
5 |
![]() |
HBN 4012-7.5 | 42.4 mm | 12 mm | 3X2.5 | 40 mm | 33 mm |
6 |
![]() |
HBN 5010-7.5 | 52 mm | 10 mm | 3X2.5 | 50 mm | 44 mm |
7 |
![]() |
HBN 5012-7.5 | 52.4 mm | 12 mm | 3X2.5 | 50 mm | 43 mm |
8 |
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HBN 5016-7.5 | 53 mm | 16 mm | 3X2.5 | 50 mm | 39.6 mm |
9 |
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HBN 6316-7.5 | 66 mm | 16 mm | 3X2.5 | 63 mm | 52.6 mm |
10 |
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HBN 6316-10.5 | 66 mm | 16 mm | 3X3.5 | 63 mm | 52.6 mm |
11 |
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HBN 6320-7.5 | 66.5 mm | 20 mm | 3X2.5 | 63 mm | 49.6 mm |
Merkmale und Vorteile der Kugelgewindetriebe der Serie HBN
Die Kugelgewindetriebe der Serie HBN haben eine Reihe bedeutender Merkmale und Vorteile, die in verschiedenen Bereichen eine Schlüsselrolle spielen, hauptsächlich in den folgenden Bereichen
1. Hohe Effizienz
Das Funktionsprinzip der Kugelgewindetriebe der Serie HBN besteht darin, dass die Stahlkugeln in Gewinde und Mutter der Schraube rollen, wodurch die Reibung verringert und somit die Effizienz der Übertragung höher ist.
2. Geringe Reibung und lange Lebensdauer
Die Kugelgewindetriebe der Serie HBN übertragen die Kraft durch Rollreibung statt durch Gleitreibung. Deshalb ist der Reibungskoeffizient niedriger, was den Energieverlust reduziert, weniger Verschleiß verursacht und die Lebensdauer verlängert. Die Rollreibung zwischen den Kugeln und dem Gewinde erzeugt weit weniger Wärme als die Gleitreibung, was zum geringeren Temperaturanstieg und damit zur verbesserten Haltbarkeit und Stabilität führt.
3. Hohe Präzision
Die Kugelgewindetriebe der Serie HBN können hochpräzise Bewegungssteuerungen erreichen und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die präzise Positionierung erfordern, wie z. B. CNC-Werkzeugmaschinen und Präzisionsinstrumente.
4. Hohe Tragfähigkeit
Durch das Abrollen der Stahlkugeln zwischen Spindel und Mutter kann größere Last verteilt werden. Die Kugelgewindetriebe der Serie HBN haben höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Linearlager. Dadurch eignet sie sich für mechanische Getriebeanwendungen, die größere Last erfordern.
Leistungsverbesserungen und Lösungen für die Kugelgewindetrieb der Serie HBN
1. Verbesserung der Präzision
Der Einsatz von hochpräzisen Bearbeitungsmaschinen (wie CNC-Werkzeugmaschinen und Schleifmaschinen) gewährleistet höhere geometrische und Maßgenauigkeit und Oberflächenrauheit der Schraube und der Kugellaufbahn.
2. Reduzierung der Reibung und Verbesserung der Übertragungseffizienz
Durch den Einsatz von Hochleistungsschmierstoffen und -fetten kann die Reibung reduziert, die Übertragungseffizienz verbessert, der Temperaturanstieg verringert und die Lebensdauer verlängert werden.
Verbessertes Schmierungsdesign der Kugellaufbahn: Durch die angemessene Gestaltung des Kontaktwinkels und des Kontaktmodus zwischen Kugel und Laufbahn sowie durch den Einsatz eines geeigneten Schmiersystems kann der Verschleiß reduziert und gleichzeitig die Effizienz sichergestellt werden.
3. Torsionsleistung und Stabilität
Durch die Verbesserung des Abmessungsverhältnisses der Gewindespindel oder die Verwendung hochfester Materialien können die Biege- und Torsionseigenschaften des Kugelgewindetriebs verbessert werden.
4. Selbsthemmung
Der Kugelgewindetrieb mit Selbsthemmung kann automatisch sperren, wenn keine oder nur eine geringe Last vorhanden ist, wodurch die freie Bewegung des Systems beim Anhalten reduziert und die Systemstabilität verbessert wird.
Hauptanwendungsbereiche der Kugelgewindetriebe der Serie HBN
1. CNC-Werkzeugmaschinen
Der Kugelgewindetrieb wird im Vorschubsystem der CNC-Werkzeugmaschine für hochpräzise Positionierung und Bewegungssteuerung eingesetzt.
2. Präzisionsmessgeräte
Kugelgewindetriebe sorgen für stabile Linearantriebe und werden häufig in Geräten wie Koordinatenmessgeräten eingesetzt.
3. Automatisierungsgeräte
Kugelgewindetriebe werden in Automatisierungsgeräten eingesetzt, um bewegliche Teile anzutreiben und die Positionierung und den Transport von Materialien zu steuern.
4. Verkehrsmittel
Kugelgewindetriebe werden in Systemen wie der Sitzverstellung und der Lenkradverstellung in Elektrofahrzeugen sowie in den Antriebssystemen von Eisenbahnen eingesetzt.