Linearschlitten

Ihr professioneller Hersteller von Linearführungen!

 

Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. wurde 2012 gegründet, seine Ursprünge gehen jedoch auf eine Erstinvestition des deutschen Unternehmens WMH HERION in Qingdao, Provinz Shandong, im Jahr 2007 zurück. Seitdem haben wir umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Technik, Fertigung und Qualitätskontrolle gesammelt. Als Spezialist für Antriebstechnik konzentriert sich Kunshan Devotec Automation auf die Produktion von hochpräzisen Zahnstangen, Zahnrädern, Ritzeln, Getrieben, Linearführungen und anderen linearen Übertragungskomponenten. Das Unternehmen fungiert außerdem als Partner für mehrere europäische Hersteller in China, darunter , Graessner und Hönger, und bietet lokale Vertriebs- und Kundendienstdienstleistungen an.

 

 
  • Kugellinearschlitten RO-Serie
    Lineargleitschienen der RO-Serie, bei denen es sich um vier-reihige Einzelbogen--Bogenkontakt-Lineargleitschienen handelt, integrieren das optimierte Strukturdesign der hochbelastbaren...
    Mehr
  • Kugel-Linearschlitten mit niedriger Montage, PO-Serie
    Die PO-Serie verwendet vier Reihen Stahlkugeln, um der Belastungskonstruktion standzuhalten, sodass sie eine hohe Steifigkeit und hohe Belastungseigenschaften aufweist. Es verfügt außerdem über...
    Mehr
  • Kugel-Linearschlitten der KO-Serie
    Bei den linearen Gleitschienen der KO-Serie handelt es sich um vier-reihige lineare Gleitschienen mit Einzelbogen-Bogenkontakt, die das optimierte Strukturdesign der robusten...
    Mehr
  • Miniatur-Linearschlitten GOL/GOU-Serie
    Geringe Größe und geringes Gewicht, besonders geeignet für den Einsatz in miniaturisierten Geräten.
    Linearführungen aus Edelstahl, einschließlich Gleitstücke, Schlitten und andere...
    Mehr
  • Rollenlinearschlitten TO-Serie
    Die Linearschlitten der TO-Serie ersetzen die Stahlkugeln durch Wälzelemente vom Typ Rollen-, die für extrem hohe Steifigkeit und hohe Belastung- ausgelegt sind. Die Wälzkörper stehen in...
    Mehr
 
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Unsere Fabrik
Unser Unternehmen verfügt über eine Fabrikfläche von rund 5.000 Quadratmetern, wobei fast alle Produktionsprozesse im eigenen Haus durchgeführt werden. Dies ermöglicht uns eine strenge Kontrolle der Produktqualität und Lieferzeiten.

 

Fortschrittliche Ausrüstung
Unser Unternehmen verfügt über moderne Ausrüstung wie Bearbeitungszentren, Flachschleifmaschinen, Fräsmaschinen, Richtmaschinen und hochpräzise Zahnstangenfräs- und Schleifmaschinen, die von KESEL und HABRAMA in Deutschland importiert werden. Diese Maschinen gehören zu den weltweit führenden. Wir verfügen außerdem über eigene Wärmebehandlungsanlagen, die mit Induktionshärte-, Abschreck- und Anlassmaschinen sowie Einsatzhärtegeräten ausgestattet sind.

 

Hohe Qualität
Um gleichbleibend hohe Qualitätsstandards und die Genauigkeit nach DIN 5 und DIN 4 zu gewährleisten, haben wir stark in hochpräzise Inspektions- und Testgeräte investiert, darunter Koordinatenmessgeräte (KMG), Spektrometer und Fehlerdetektoren. Als High-{4}}Unternehmen sind wir nach ISO 9001 zertifiziert.

 

Größentabelle für Linearschlitten der TO-Serie

 

(1)TOU-B / TOU-LB

 

Modell

KomponenteGröße

(mm)

Schiebergröße (mm) Gleitschienengröße (mm)

Die Größe der Befestigungsschraube für die Gleitschiene

Grundlegende Dynamik

Belastbarkeit

Grundlegende Statik

Belastbarkeit

Zulässiges statisches Moment

Gewicht

Schieberegler

kg

Gleitschiene

kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR Personalwesen D h d P E (mm) C(kN) Co (kN) HERR
kN-m
Abgeordneter
kN-m
MEIN
kN-m
TOU15B 28 4 9.5 34 26 4 26 45 68 13.4 4.7 5.3 M4x8 6 7.6 10.1 15 16.5 7.5 5.7 4.5 30 20 M4x16 11.30 24.00 0.311 0.173 0.173 0.20 1.8
TOU20B 34 5 12 44 32 6 36 57.5 86 15.8 6 5.3 M5x8 8 8.3 8.3 20 21 9.5 8.5 6 30 20 M5x20 22.05 55.25 0.647 0.46 0.46 0.4 2.76
TOU20LB 50 77.5 106 18.8 26.90 63.00 0.872 0.837 0.837 0.53
TOU25B 40 5.5 12.5 48 35 6.5 35 64.5 97.9 20.75 7.25 12 M6x8 9.5 10.2 10 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 28.65 60.45 0.758 0.605 0.605 0.61 3.08
TOU25LB 50 81 114.4 21.5 35.10 78.15 0.975 0.991 0.991 0.75
TOU 30B 45 6 16 60 40 10 40 71 109.8 23.5 8 12 M8x10 9.5 9.5 10.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 40.95 87.00 1.445 1.06 1.06 0.90 4.41
TOU30LB 60 93 131.8 24.5 51.05 114.50 1.846 1.712 1.712 1.16
TOU35B 55 6.5 18 70 50 10 50 79 124 22.5 10 12 M8x12 12 16 19.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 57.90 114.35 2.17 1.44 1.44 1.57 6.06
TOU35LB 72 106.5 151.5 25.25 73.50 155.50 2.93 2.6 2.6 2.06
TOU45B 70 8 20.5 86 60 13 60 106 153.2 31 10 12.9 M10x17 16 20 24 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 92.70 186.30 4.52 3.05 3.05 3.18 9.97
TOU45LB 80 139.8 187 37.9 116.60 246.25 6.33 5.47 5.47 4.13
TOU 55B 80 10 23.5 100 75 12.5 75 125.5 183.7 37.75 12.5 12.9 M12x18 17.5 22 27.5 53 44 23 20 16 60 30 M14x45 130.50 252.00 8.01 5.4 5.4 4.89 13.98
TOU55LB 95 173.8 232 51.9 167.80 348.00 11.15 10.25 10.25 6.68
TOU 65B 90 12 31.5 126 76 25 70 160 232 60.8 15.8 12.9 M16x20 25 15 15 63 53 26 22 18 75 35 M16x50 213.00 411.6.0 16.20 11.59 11.59 8.89 20.22
TOU 65LB 120 223 295 67.3 275.30 572.70 22.55 22.17 22.17 12.13

 

(2) TOM-B / TOM-LB

 

Modell Bauteilgröße (mm) Schiebergröße (mm) Gleitschienengröße (mm)

Die Größe der Befestigungsschraube für die Gleitschiene

Grundlegende Dynamik

Belastbarkeit

Grundlegende Statik

Belastbarkeit

Zulässiges statisches Moment Gewicht

Schieberegler

kg

Gleitschiene

kg/m

H H1 N W B B1 C C1 L1 L K1 K2 G M T T1 H2 H3 WR Personalwesen D h d P E (mm) C(kN) Co (kN) HERR
kN-m
Abgeordneter
kN-m
MEIN
kN-m
TOM15B 24 4 16 47 38 4.5 30 26 45 68 11.4 4.7 5.3 M5 6 6 3.6 6.1 15 16.5 7.5 5.7 4.5 30 20 M4x16 11.30 24.00 0.311 0.173 0.173 0.22 1.8
TOM20B 30 5 21.5 63 53 5 40 35 57.5 86 13.8 6 5.3 M6 8 8 4.3 4.3 20 21 9.5 8.5 6 30 20 M5x20 22.05 55.25 0.647 0.46 0.46 0.47 2.76
TOM20LB 77.5 106 23.8 26.90 63.00 0.872 0.837 0.837 0.63
TOM 25B 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 40 64.5 97.9 15.75 7.25 12 M8 9.5 9.5 6.2 6 23 23.6 11 9 7 30 20 M6x20 28.65 60.45 0.758 0.605 0.605 0.72 3.08
TOM 25LB 81 114.4 24 35.10 78.15 0.975 0.991 0.991 0.91
TOM 30B 42 6 31 90 72 9 52 44 71 109.8 17.5 8 12 M10 9.5 9.5 6.5 7.3 28 28 14 12 9 40 20 M8x25 40.95 87.00 1.445 1.06 1.06 1.16 4.41
TOM 30LB 93 131.8 28.5 51.05 114.50 1.846 1.712 1.712 1.52
TOM 35B 48 6.5 33 100 82 9 62 52 79 124 16.5 10 12 M10 12 12 9 12.6 34 30.2 14 12 9 40 20 M8x25 57.90 114.35 2.17 1.44 1.44 1.75 6.06
TOM 35LB 106.5 151.5 30.25 73.50 155.50 2.93 2.6 2.6 2.40
TOM 45B 60 8 37.5 120 100 10 80 60 106 153.2 21 10 12.9 M12 14 14 10 14 45 38 20 17 14 52.5 22.5 M12x35 92.70 186.30 4.52 3.05 3.05 3.34 9.97
TOM 45LB 139.8 187 37.9 116.60 246.25 6.33 5.47 5.47 4.57
TOM 55B 70 10 43.5 140 116 12 95 70 125.5 183.7 27.75 12.5 12.9 M14 16 16 12 17.5 53 44 23 20 16 60 30 M14x45 130.50 252.00 8.01 5.4 5.4 5.43 13.98
TOM 55LB 173.8 232 51.9 167.80 348.00 11.15 10.25 10.25 7.61
TOM 65B 90 12 53.5 170 142 14 110 82 160 232 40.8 15.8 12.9 M16 22 22 15 15 63 53 26 22 18 75 35 M16x50 213.00 411.60 16.20 11.59 11.59 11.63 20.22
TOM 65LB 223 295 72.3 275.30 572.70 22.55 22.17 22.17 16.58

 

(3)TOT-T Sperrfoliengrößentabelle

 

Modell Objektträgergröße (mm) Gewicht productcate-1021-274
WR Personalwesen S h P E (kg/m)
TOT15T 15 16.5 M5x0.8P 8 30 20 1.86
TOT20T 20 21 M6x1P 10 30 20 2.76
TOT25T 23 23.6 M6X1P 12 30 20 3.36
TOT30T 28 28 M8X1.25P 15 40 20 4.82
TOT35T 34 30.2 M8X1.25P 17 40 20 6.48
TOT45T 45 38 M12X1.75P 24 52.5 22.5 10.83
TOT55T 53 44 M14X2P 24 60 30 15.15
TOT65T 63 53 M20X2.5P 30 75 35 21.24
 
 
Vorteile von Linearschlitten
Ball Linear Slides KO Series
 

Präzision und Genauigkeit:Linearschlitten bieten außergewöhnliche Präzision und Genauigkeit bei der Bewegungssteuerung. Sie minimieren Spiel oder Spiel und stellen so sicher, dass die Bewegung gleichmäßig und vorhersehbar ist. Dies ist bei Anwendungen wie CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und Laborgeräten von entscheidender Bedeutung.

 

Reibungsloser und leiser Betrieb:Linearschlitten sind oft mit Kugellagern oder Rollenlagern ausgestattet, was für eine gleichmäßige und geräuschlose Bewegung sorgt. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen, bei denen Lärm ein Problem darstellt, beispielsweise in medizinischen Geräten und in der Unterhaltungselektronik.

 

Hohe Tragfähigkeit:Linearschlitten sind so konzipiert, dass sie erhebliche Lasten tragen und gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Sie werden häufig in Hochleistungsmaschinen wie Industrieautomatisierungs- und Materialtransportsystemen eingesetzt.

 

Lange Lebensdauer:Diese Systeme bestehen aus langlebigen Materialien und Beschichtungen, wodurch sie verschleiß- und korrosionsbeständig sind. Diese Langlebigkeit minimiert den Wartungsaufwand und reduziert Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten.

 

Modularität und Anpassung:Linearschienen sind in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Materialien erhältlich und ermöglichen eine einfache Anpassung an spezifische Anforderungen. Diese Anpassungsfähigkeit ist in Forschung und Entwicklung, Prototyping und Nischenanwendungen von unschätzbarem Wert.

 

Einfache Integration:Linearschlitten sind in der Regel mit standardisierten Montagemustern und Schnittstellen ausgestattet, was ihre Integration in bestehende Geräte oder Systeme vereinfacht. Das spart Zeit und Aufwand bei der Installation und Nachrüstung.

 

Energieeffizienz:Im Vergleich zu alternativen Bewegungssteuerungssystemen wie hydraulischen oder pneumatischen Aktuatoren benötigen Linearschlitten häufig weniger Energie für den Betrieb. Dies kann zu Energieeinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führen.

 

Sicherheit und Zuverlässigkeit:Linearschlitten können mit Sicherheitsfunktionen wie Endschaltern und Sensoren ausgestattet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ihre vorhersehbare und kontrollierte Bewegung verringert das Unfallrisiko in industriellen Umgebungen.

 

Reduzierte Wartungskosten:Aufgrund ihrer robusten Konstruktion und ihres geringen Verschleißes -und- haben Linearschlitten im Vergleich zu anderen Bewegungssteuerungsmechanismen einen geringeren Wartungsbedarf. Dies führt auf lange Sicht zu Kosteneinsparungen.

 

Breites Anwendungsspektrum:Linearschlitten finden in verschiedenen Branchen Anwendung, vom Automobilbau über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu medizinischen Geräten und Unterhaltungselektronik. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in den unterschiedlichsten Branchen.

Ball Linear Slides KO Series

 

Anwendungen von Linearschlitten
 

Automatisierung und Fertigung:Linearschlitten werden häufig in automatisierten Produktionslinien und Fertigungsprozessen eingesetzt. Sie können zum Bewegen und Lokalisieren von Werkstücken, Teilen oder Werkzeugen sowie zur Bewegungssteuerung von Robotern und Automatisierungssystemen eingesetzt werden. Durch die Integration in das Steuerungssystem kann der Linearschlitten eine präzise Positionssteuerung und Bewegungsbahn erreichen und so die Produktionseffizienz verbessern, Kosten senken und die Produktqualität verbessern.

 

Werkzeugmaschinen und Verarbeitungsgeräte:Auf Linearführungen montierte Nutensteine ​​können zur Lagerung und Bewegung von Schneidwerkzeugen oder Werkstücken eingesetzt werden. In CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bearbeitungsgeräten sorgen Linearschlitten für eine stabile lineare Bewegung und können für hochpräzise Schneid-, Fräs-, Bohr- und Schleifvorgänge verwendet werden.

 

Verpackung und Logistik:Linearschlitten spielen in Verpackungsanlagen und Logistiksystemen eine wichtige Rolle. Mit ihnen lassen sich Produkte oder Verpackungskartons von einem Ort zum anderen transportieren und so effiziente Verpackungs- und Logistikprozesse realisieren. Durch schnelle und genaue Positionierung und Transport können Linearschlitten die Produktionseffizienz verbessern und die Logistikkosten senken.

 

3D-Druck und CNC-Gravur:Druckköpfe oder auf Linearschlitten installierte Werkzeuge können zur Steuerung der Bewegung von 3D-Druckern und CNC-Graviermaschinen verwendet werden. Der Linearschlitten sorgt für eine präzise lineare Bewegung, die zur Herstellung komplexer Teile und präziser Schnitzvorgänge genutzt werden kann, was ein enormes Entwicklungspotenzial für die Fertigungs- und Innovationsbereiche mit sich bringt.

 

Labore und Forschung:Linearschlitten werden häufig in wissenschaftlichen Labors und Forschungseinrichtungen eingesetzt. Sie können zum Bewegen und Positionieren von Versuchsproben, Instrumentenausrüstung oder optischen Komponenten sowie zur Steuerung der Bewegung und des Betriebs während des Versuchsprozesses verwendet werden. Durch die Bereitstellung einer stabilen und präzisen Bewegungssteuerung spielen Linearschlitten eine unersetzliche Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in experimentellen Bereichen.

 

Komponenten von Linearschlitten

 
Base

Die Basis ist am häufigsten stationär und kann auch an einer Maschine oder einer anderen Oberfläche montiert werden. In der Regel wird festgestellt, dass die Basis an den Gleitlinearlager-, Motor- und Schraubenkomponenten abgestützt ist, sofern diese vorhanden sind.

Wagen

Der Schlitten ist die Komponente, die üblicherweise als bewegliche Komponente des Schlittens gilt und bekanntermaßen auch am beweglichen Element eines Linearlagers oder am Antrieb montiert ist. Der Schlitten ist gleichermaßen für die Lagerung einer Spindel, einer Maschinenbaugruppe oder anderer Komponenten verantwortlich, die gezielt eine lineare Bewegung erfordern.

Linearlager

Das Linearlager kann in die Basis des Schwalbenschwanzschlittens oder des Kastenführungsschlittens integriert werden oder es kann auch jedes gekaufte Lager in der Gleitbaugruppe verwendet werden.

Kugelumlaufspindeln und Leitspindeln

Kugelumlaufspindeln und Leitspindeln sind die Komponenten, die normalerweise verwendet werden, um jedem Linearschlitten eine präzise und wiederholbare Bewegung zu verleihen. Die Schraube wird am häufigsten an der Basis montiert und von einer Drehlagerbaugruppe getragen. Anschließend werden die Schraubenmuttern am Schlitten montiert. Sobald die Schraube manuell oder motorisch gedreht wird, bewegen sich die Mutter und der Schlitten entlang der Schraube.

Linearmotoren

Als Linearmotoren werden solche bezeichnet, die für die genaue Positionierung des Schlittens sorgen. Linearmotoren erzeugen hohe Kräfte sowie höhere Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.

Pneumatik- oder Hydraulikzylinder

Als pneumatische oder hydraulische Zylinder werden solche bezeichnet, die einen mit Gas oder Flüssigkeit unter Druck stehenden Kolben verwenden, um die lineare Positionierung des Schlittens zu bestimmen.

 

Richtige Pflege für Linearführungen
 

Regelmäßiger Lageraustausch

Lager sind am anfälligsten für Verschleiß. Ersetzen Sie sie in den empfohlenen Abständen, um Betriebsstörungen vorzubeugen.

Umweltschutz

Sorgen Sie für eine saubere Betriebsumgebung. Verwenden Sie Abdeckungen, Abschirmungen oder Faltenbälge, um Linearlager vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

Richtige Schmierung

Tragen Sie geeignete Schmiermittel entsprechend den Herstellerempfehlungen und der Anwendungsumgebung auf. Erhöhte Reibung, insbesondere bei abgeschirmten Systemen wie Schwalbenschwanzführungen, kann durch zusätzliche Schmierung gemindert werden.

Routineinspektion

Auf Fehlausrichtung, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbaren Verschleiß prüfen. Durch die frühzeitige Erkennung von Problemen können kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden.

 

 

Verpackung und Versand

 

productcate-511-511
productcate-511-511
productcate-511-511
productcate-511-511
productcate-511-511
productcate-511-511

 

 

1) Innenverpackung: Rost-vorbeugende Ölanwendung, Vakuumverpackungsbeutel

2) Umverpackung: Holzkiste oder Palette

3) Kundenspezifische Verpackungen sind ebenfalls erhältlich

4) Produktionsvorlaufzeit: 15–35 Tage nach Genehmigung

 

 

 

Unsere Zertifikate

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 

FAQ

 

F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?

A: Wenn der Artikel auf Lager ist, dauert es normalerweise 5-10 Tage. Wenn der Artikel nicht vorrätig ist, beträgt die Lieferzeit je nach Menge 15-20 Tage.

F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Sind sie kostenlos oder zusätzlich?

A: Ja, wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen, aber wir übernehmen nicht die Versandkosten.

F: Was ist ein Linearschlitten?

A: Ein lineares-Bewegungslager oder ein linearer Schlitten ist ein Lager, das für freie Bewegung in eine Richtung ausgelegt ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Linearlagern. Motorisierte Linearschlitten wie Maschinenschlitten, X-Y-Tische, Rollentische und einige Schwalbenschwanzschlitten sind Lager, die durch Antriebsmechanismen bewegt werden.

F: Wie funktionieren lineare Schieberegler?

A: Linearlagerschlitten oder lineare Schienenschlitten sind eine Art lineares Bewegungssystem, das Spezialkugellager verwendet, um reibungslos entlang einer festgelegten Spur innerhalb einer Schiene zu gleiten. Sie sind in CNC-Maschinen und 3D-Druckern unerlässlich, um konstant eine reibungsarme lineare Bewegung zu ermöglichen.

F: Welche verschiedenen Arten von Linearschlitten gibt es?

A: Zusätzliche Komponenten wie Antriebseinheiten, Sensoren, Steuerungen, Schmiersysteme und andere bilden das gesamte lineare Bewegungsführungssystem. Die gebräuchlichsten Arten von Linearführungen sind Schwalbenschwanz-, Kastenführungs-, Gleitlager-, Linearführungs-, Linearführungs-, Kreuzrollen- und Kugelumlaufführungen.

F: Woraus bestehen Linearschlitten?

A: Hochwertige Linearführungen werden häufig aus Werkzeugstahl oder Lagerstahl hergestellt. Diese Materialien sind hochgradig gehärtet (z. B. 58–62 HRC), um eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Als einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Linearschlitten in China heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserer Fabrik hochwertige Linearschlitten zum Verkauf zu kaufen. Für maßgeschneiderten Service kontaktieren Sie uns jetzt.