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SBKH
Die am häufigsten verwendeten Materialien und Optionen für die Kugelgewindetriebe der Serie SBKH in kommerziellen Anwendungen sind wie folgt:
Die Kugelgewindetriebe der Serie SBKH bestehen aus Kugeln, Käfig, Gewindespindel und Kugelmuttern. Er handelt sich um einen Kugelgewindetrieb für hohe Lasten und Drehzahlen. 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)
63mm-120mm
Lead (Ph)
32mm-60mm
Ball center-to-center diameter (dp)
66.5mm-124mm
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 |
![]() |
SBKH 6332-3.8 | 66.5 mm | 32 mm | 1X3.8 | 63 mm | 49.8 mm |
2 |
![]() |
SBKH 6340-7.6 | 66.0 mm | 40 mm | 2X3.8 | 63 mm | 52.6 mm |
3 |
![]() |
SBKH 8050-7.6 | 84.0 mm | 50 mm | 2X3.8 | 80 mm | 63.6 mm |
4 |
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SBKH 8060-7.6 | 84.0 mm | 60 mm | 2X3.8 | 80 mm | 63.6 mm |
5 |
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SBKH 10050-7.6 | 104.0 mm | 50 mm | 2X3.8 | 100 mm | 83.6 mm |
6 |
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SBKH 10060-7.6 | 104.0 mm | 60 mm | 2X3.8 | 100 mm | 83.6 mm |
7 |
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SBKH 12060-7.6 | 124.0 mm | 60 mm | 2X3.8 | 120 mm | 103.6 mm |
Merkmale und Vorteile der Kugelgewindetriebe der Serie SBKH
Die Kugelgewindetriebe der Serie SBKH 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 SBKH 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 SBKH 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 SBKH können hochpräzise Bewegungssteuerungen erreichen und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die präzise Positionierung erfordern, wie z. B. CNC-Werkzeugmaschinen und Präzisionsinstrumente.
4. Geräusch- und vibrationsarm
Wegen der Rollreibungseigenschaften des Kugelgewindetriebs werden beim Lauf weniger Geräusch und Vibration erzeugt. Insbesondere bei Anwendungen mit hoher Last und hoher Geschwindigkeit kann er die Geräusch- und Vibrationsentwicklung des mechanischen Systems effektiv reduzieren und die Stabilität und Präzision der Ausrüstung aufrechterhalten.
Leistungsverbesserungen und Lösungen für die Kugelgewindetrieb der Serie SBKH
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. Reduzierung des Spiels und Kontrolle über Umkehrspiel
Einstellung des Spiels der Mutter: Im Laufe der Nutzung kann das Spiel im Kugelgewindetrieb zu Verformungen und Vibrationen führen. Durch die Optimierung der Mutterstruktur und die Einstellung des Spiels zwischen Mutter und Kugeln kann das Umkehrspiel effektiv reduziert werden, wodurch die Bewegungsgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit verbessert werden.
Hauptanwendungsbereiche der Kugelgewindetriebe der Serie SBKH
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. Luft- und Raumfahrt
Kugelgewindetriebe werden in einer Vielzahl von Präzisionssteuerungssystemen in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt, z. B. zur Satellitenkontrolle und zur Lageregelung von Raumfahrzeugen.