Parametri del prodotto
1. Parametri strutturali di base
- Diametro nominale:Il diametro nominale della vite a ricircolo di sfere compatibile con la chiocciola a ricircolo di sfere, comunemente specificato come 12 mm, 16 mm, 20 mm, ecc., determina le dimensioni complessive e la capacità di carico-della coppia di viti a ricircolo di sfere.
- Guida: Lo spostamento assiale della chiocciola generato da ciascuna rotazione della vite a ricircolo di sfere, come 5 mm, 10 mm, 20 mm, ecc., influisce direttamente sulla velocità di avanzamento e sulla precisione.
- Lunghezza del dado: La lunghezza del dado lungo la direzione assiale della vite, che è correlata alla capacità di carico, alla rigidità e alla modalità di ciclismo. I dadi più lunghi solitamente hanno una rigidità maggiore.
- Diametro del dado: La dimensione del diametro esterno del dado deve corrispondere allo spazio di installazione e alla struttura di supporto, il che influisce sulla disposizione complessiva.
2. Parametri relativi alla modalità loop
Tipo di ciclo:
- Circolazione interna: La chiocciola a ricircolo di sfere tramite inversore, con struttura compatta e basso attrito, adatta per applicazioni ad alta-velocità e alta-precisione.
- Circolazione esterna: I cuscinetti a sfera circolano attraverso tubi esterni o tappi terminali, con elevata capacità di carico-, adatti per applicazioni pesanti-o a bassa-velocità.
- La palla gira: Il numero di chiocciole a ricircolo di sfere, ad esempio 2,5 giri x 2 colonne, influisce sulla distribuzione del carico e sull'efficienza della trasmissione.
- Numero di colonne: Il numero di circuiti di circolazione delle sfere all'interno della chiocciola a ricircolo di sfere, ad esempio 2 o 4 colonne. Più colonne ci sono, maggiore è la capacità di carico-, ma aumenta la complessità strutturale.
3. Parametri di precisione
- Livello di precisione: come C0, C1, C3, C5, C7, C10, ecc. C0 ha la massima precisione ed è adatto per apparecchiature di lavorazione di precisione; La precisione C7 è adatta per apparecchiature industriali generali.
- Deviazione del viaggio: La deviazione tra lo spostamento effettivo e lo spostamento teorico della chiocciola all'interno di una corsa specifica, che riflette la precisione della trasmissione.
- Precisione del piombo: La deviazione tra il valore effettivo e il valore teorico del passo della vite a ricircolo di sfere influisce direttamente sulla precisione di posizionamento.
- Gioco assiale: Il gioco assiale tra il dado e la vite, che può essere eliminato mediante pre-serraggio e migliora la rigidità.
4. Parametri di carico e rigidezza
- Carico dinamico nominale: Il carico assiale massimo che una chiocciola può sopportare in condizioni di lavoro dinamiche, misurato in newton e correlato al diametro, alla quantità e alla resistenza del materiale dei cuscinetti a sfere.
- Carico statico nominale: Il carico assiale massimo che un dado può sopportare in stato statico, misurato in newton, che riflette la capacità del dado di resistere alla deformazione.
- Rigidità assiale: Il rapporto tra la deformazione della chiocciola sotto carico assiale e il carico. Maggiore è la rigidità, migliore è la precisione di posizionamento.
5. Parametri di adattamento e installazione
- Diametro della flangia: La dimensione del diametro esterno della flangia del dado utilizzata per fissare il dado, che deve corrispondere alla flangia di installazione.
- Foro di installazione PCD: Il diametro primitivo del foro di montaggio sulla flangia del dado determina la posizione e il metodo di installazione del dado.
- Senso di rotazione del filo: La direzione di rotazione della filettatura di una vite a ricircolo di sfere è divisa in direzioni sinistra-e destra-, che devono essere abbinate al motore di azionamento.
- Metodi di pre-serraggio: come il preserraggio della rondella doppia del dado, il preserraggio della differenza dei denti, ecc., utilizzato per eliminare il gioco assiale e migliorare la rigidità del sistema.

Caratteristiche e applicazioni del prodotto
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Tipo |
Vantaggi |
Svantaggi |
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Circolazione esterna |
Forte capacità portante, adatta a carichi pesanti |
Grande volume, alta velocità e rumore elevato |
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Circolazione interna |
Compatto e leggero, ad alta velocità e a basso rumore |
Processo complesso e costi elevati |
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Fine del ciclo della spina |
Basso costo, struttura semplice |
Piombo fisso, scarsa flessibilità |
Dettagli del prodotto
1. Modalità ciclo
- Principio di circolazione interna: la sfera mantiene sempre il contatto con la superficie della vite durante il processo di circolazione. Nel foro laterale della chiocciola a ricircolo di sfere è installato un dispositivo di inversione per collegare le piste adiacenti. Con l'aiuto della scanalatura di ritorno della sfera sul dispositivo di inversione, la sfera è costretta a rotolare lungo le piste una volta e quindi ad attraversare la parte superiore delle piste filettate, ritornando nuovamente alle piste filettate di partenza, formando un circuito di circolazione interna a ciclo unico.
- Caratteristiche: circuito di circolazione corto, pochi cuscinetti a sfera, bassa perdita di attrito, buona scorrevolezza delle sfere, alta efficienza e dimensioni radiali ridotte della chiocciola a ricircolo di sfere. Ma la lavorazione inversa è difficile e la regolazione dell'assemblaggio è scomoda.
Tipo inverso:
- Invertitore a chiave cilindrica convessa: facile da lavorare e misurare, ma con grandi dimensioni assiali e appartenente ad una struttura di super posizionamento (utilizzando sia superfici cilindriche che chiavi convesse per il posizionamento), difficile da installare e regolare.
- Invertitore a blocco circolare piatto: Con una dimensione inferiore, può ridurre le dimensioni radiali e assiali della chiocciola a ricircolo di sfere, ma richiede una maggiore precisione nel contorno esterno e nelle dimensioni della scanalatura sulla chiocciola.
- Principio della circolazione esterna: Quando la sfera ruota in senso contrario, esce dalla pista filettata della vite e compie un movimento ciclico all'interno o all'esterno del corpo della chiocciola.
- Tipologia e caratteristiche:
- Tipo con scanalatura a spirale: processo semplice, dimensioni radiali ridotte, facile da produrre, ma il tappo del tallone ha scarsa rigidità ed è soggetto a usura.
- Tipo di intubazione: la struttura è semplice e facile da produrre, ma la dimensione radiale è grande e l'estremità del tubo piegato utilizzata come tappo del tallone è più soggetta a usura.
- Tipo di tappo terminale: ha una struttura semplice e una buona capacità di lavorazione-, ma è difficile produrre con precisione gli angoli arrotondati sulla pista di rotolamento e sui punti di piegatura, il che influisce sulle sue prestazioni.
Pertanto, viene utilizzato raramente e viene spesso utilizzato sotto forma di un singolo dado come meccanismo di trasmissione del sollevamento.

2. Vantaggi prestazionali
- Alta precisione:Adotta il metodo di rotolamento delle sfere sulla superficie filettata, anziché l'accoppiamento reciproco tra i fili, avendo così una maggiore precisione.
- Elevata rigidità:I cuscinetti a sfere hanno un certo grado di deformazione elastica e la loro rigidità è migliore rispetto ai tradizionali dadi filettati.
- Elevata capacità di carico:A causa del rotolamento della sfera sulla superficie filettata, il coefficiente di attrito volvente è molto inferiore a quello delle tradizionali chiocciole filettate, avendo quindi una maggiore capacità di carico.
- Altri vantaggi:Presenta i vantaggi di bassa usura, elevata efficienza di trasmissione, trasmissione fluida, lunga durata, alta precisione e basso aumento di temperatura.
3. Adattamento dei parametri
- Numero di cerchi e colonne di sfere:I parametri principali delle coppie di viti a ricircolo di sfere sono il diametro nominale e il passo. Esistono modalità di circolazione a chiocciola singola e doppia all'interno della stessa chiocciola e ci sono anche diverse combinazioni di giri della sfera e colonne, come 2,5 giri x 1 colonna, 2,5 giri x 2 colonne, ecc.
- Livello di precisione:Il livello di precisione delle coppie di chiocciole a ricircolo di sfere è suddiviso in diversi livelli, ad esempio il livello 1 è il più alto, il livello 10 è il più basso e i livelli 2 e 4 non sono preferiti. I principali indicatori di precisione sono la deviazione della corsa, l'eccentricità della vite e la tolleranza di posizione.
- Metodo di pre-serraggio:Per eliminare il gioco assiale, è possibile utilizzare strutture di preserraggio come il tipo con guarnizione, il tipo filettato e il tipo con differenza di denti. La struttura del tipo a guarnizione è semplice e compatta, affidabile nel funzionamento e facile da regolare, ma non può essere regolata in qualsiasi momento quando la pista è usurata
Spazio e precarico; La regolazione filettata è comoda e ampiamente utilizzata, ma la precisione della regolazione non è elevata; Il tipo di differenza dei denti può regolare con precisione il precarico, ma le dimensioni strutturali sono grandi e la regolazione dell'assemblaggio è complessa.
Prove a supporto del prodotto
1. Brevetto per chiocciola con funzione di pulizia:Il brevetto con domanda e annuncio di autorizzazione numero CN 222010862 U, depositato nel marzo 2024, dimostra che l'anello terminale del dado è dotato al suo interno di un componente pulente. Attraverso la ruota di contatto, entra in contatto e ruota con la vite durante il funzionamento, facendo sì che il piccolo ingranaggio guidi periodicamente l'anello di pulizia a muoversi in un arco lungo la scanalatura limite laterale della piastra dell'arco superiore e cooperi con la molla di ripristino per ottenere un movimento alternativo, pulendo continuamente la superficie della vite, migliorando l'efficienza di pulizia e manutenzione del dispositivo sulla superficie della vite e garantendo la stabilità dell'uso del dispositivo. Ciò indica che i dadi a circolazione di sfere di Delia Automation hanno un design unico in termini di pulizia e manutenzione, che può prolungare la durata del prodotto.
2. Brevetto combinato con dado a ricircolo di sfere:Questo brevetto si riferisce al campo della tecnologia delle chiocciole a ricircolo di sfere, compreso il manicotto della chiocciola, il manicotto del collegamento e il meccanismo di regolazione del limite sincrono. Il meccanismo di regolazione del limite sincrono può regolare in modo sincrono la forza di contatto tra più sfere e la vite di trasmissione, eliminare il gioco di usura della trasmissione, evitare problemi di slittamento della trasmissione e migliorare notevolmente la precisione della trasmissione della chiocciola. Ciò indica che la chiocciola a ricircolo di sfere ciclica di Delia Automation ha notevolmente migliorato la precisione di trasmissione.
3. Brevetto per dado sferico in miniatura a circolazione interna:Il brevetto dell'invenzione è stato ottenuto il 22 ottobre 2024, riflettendo la forza tecnica di Deliya Automation nel campo dei dadi a sfera a circolazione interna miniaturizzati, che possono conferire al prodotto vantaggi in termini di miniaturizzazione, alta precisione e altri aspetti.
Servizio intimo, assistenza postvendita-gratuita-
Se hai uno spedizioniere, possiamo utilizzare i termini di prezzo FOB. Se non disponi di uno spedizioniere, possiamo adottare i termini di prezzo CIF per aiutarti a trovare uno spedizioniere. Possiamo spedire tramite consegna espressa o spedire via mare o via aerea dopo la conferma con i clienti.
Domande frequenti
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