導入
12 mm リード スクリュー SFU は、回転運動と直線運動の間の変換を実現できる、コスト効率の高い汎用の精密伝達コンポーネントです。-ドイツ式のフルグルーブと最適化された循環構造が特徴で、バックラッシュをほぼゼロにするプリロード調整、90% 以上の伝達効率、正確な位置決めを備えています。-専門的な処理を施した高品質の軸受鋼で作られており、優れた剛性と耐摩耗性を備え、長寿命を実現する防塵潤滑設計が施されています。シングルナット フランジ タイプにより取り付けが容易で、幅広い仕様とカスタマイズをサポートします。
製品パラメータ
SFU シリーズ製品の精度は C3 ~ C7、シャフト径は 12 ~ 100 mm、リードは 4 ~ 10 mm、長さはカスタマイズ可能です。軸受鋼製で、内部循環構造とフランジナットを組み合わせ、予圧調整や軸端加工に対応しています。

|
d:軸径 |
I:リード |
Da:ビード直径 |
k:剛性 |
n:鋼球の回転数 |
|||||||||||
|
ca:基本動定格荷重(kgf) |
coa:基本静定格荷重(kgf) |
単位:mm |
|||||||||||||
|
モデル |
d |
l |
ダ |
ナットサイズ |
Ca |
C0a |
k |
||||||||
|
D |
A |
B |
L |
W |
H |
X |
Q |
n |
|||||||
|
SFU01204-4 |
12 |
4 |
2.5 |
24 |
40 |
10 |
40 |
32 |
30 |
4.5 |
1×4 |
902 |
1884 |
26 |
|
|
SFU01604-4 |
16 |
4 |
2.381 |
28 |
48 |
10 |
40 |
38 |
40 |
5.5 |
M6 |
1×4 |
973 |
2406 |
32 |
|
SFU01605-4 |
5 |
3.175 |
28 |
48 |
10 |
50 |
38 |
40 |
5.5 |
M6 |
1×4 |
1380 |
3052 |
32 |
|
|
SFU01610-3 |
10 |
3.175 |
28 |
48 |
10 |
57 |
38 |
40 |
5.5 |
M6 |
1×3 |
1103 |
2401 |
26 |
|
|
SFU02004-4 |
20 |
4 |
2.381 |
36 |
58 |
10 |
42 |
47 |
44 |
6.6 |
M6 |
1×4 |
1066 |
2987 |
38 |
|
SFU02005-4 |
5 |
3.175 |
36 |
58 |
10 |
51 |
47 |
44 |
6.6 |
M6 |
1×4 |
1551 |
3875 |
39 |
|
|
SFU02504-4 |
25 |
4 |
2.381 |
40 |
62 |
10 |
42 |
51 |
48 |
6.6 |
M6 |
1×4 |
1180 |
3795 |
43 |
|
SFU02505-4 |
5 |
3.175 |
40 |
62 |
10 |
51 |
51 |
48 |
6.6 |
M6 |
1×4 |
1724 |
4904 |
45 |
|
|
SFU02510-4 |
10 |
4.762 |
40 |
62 |
12 |
85 |
51 |
48 |
6.6 |
M6 |
1×4 |
2954 |
7295 |
50 |
|
|
SFU03204-4 |
32 |
4 |
2.381 |
50 |
80 |
12 |
44 |
65 |
62 |
9 |
M6 |
1×4 |
1296 |
4838 |
51 |
|
SFU03205-4 |
5 |
3.175 |
50 |
80 |
12 |
52 |
65 |
62 |
9 |
M6 |
1×4 |
1922 |
6343 |
54 |
|
|
SFU03210-4 |
10 |
6.35 |
50 |
80 |
12 |
90 |
65 |
62 |
9 |
M6 |
1×4 |
4805 |
12208 |
61 |
|
|
SFU04005-4 |
40 |
5 |
3.175 |
63 |
93 |
14 |
55 |
78 |
70 |
9 |
M8 |
1×4 |
2110 |
7988 |
63 |
|
SFU04010-4 |
10 |
6.35 |
63 |
93 |
14 |
93 |
78 |
70 |
9 |
M8 |
1×4 |
5399 |
15500 |
73 |
|
|
SFU05010-4 |
50 |
10 |
6.35 |
75 |
110 |
16 |
93 |
93 |
85 |
11 |
M8 |
1×4 |
6004 |
19614 |
85 |
|
SFU06310-4 |
63 |
10 |
6.35 |
90 |
125 |
18 |
98 |
108 |
95 |
11 |
M8 |
1×4 |
6719 |
25358 |
99 |
|
SFU06320-4 |
20 |
9.525 |
95 |
135 |
20 |
149 |
115 |
100 |
13.5 |
M8 |
1×4 |
11444 |
36653 |
112 |
|
|
SFU08010-4 |
80 |
10 |
6.35 |
105 |
145 |
20 |
98 |
125 |
110 |
13.5 |
M8 |
1×4 |
7346 |
31953 |
109 |
|
SFU08020-4 |
20 |
9.525 |
125 |
165 |
25 |
154 |
145 |
130 |
13.5 |
M8 |
1×4 |
12911 |
47747 |
138 |
|
12mm 送りねじ SFU の主な利点:
1. 高効率と高精度:
12 mm リード スクリュー SFU は、ゴス パターンに基づいた完全な溝設計と組み合わせた再循環ボール構造を特徴としています。- 90%以上の伝達効率を実現し、バックラッシがほぼゼロになるまで予圧をかけることができるため、正確な位置決め、安定した動作、そして楽な運転が保証されます。
2. 耐久性があり、メンテナンスの手間がかからない-:
専門的な熱処理を施した高品質の軸受鋼で作られており、強い剛性と耐摩耗性を備えています。さらに、防塵性と潤滑性の設計により、長期的な精度を維持し、耐用年数を延ばし、頻繁なメンテナンスの必要性を軽減します。-


3. 取り付けと適応が簡単:
シングルナット フランジ設計により、簡単かつ便利に取り付けられます。{0}あらゆる範囲のシャフト直径とリード仕様を取り揃えており、シャフト端の加工とカスタム長をサポートしているため、工作機械と自動化機器の両方に対応します。{2}}
4.優れたコストパフォーマンス:
高い精度と安定性をリーズナブルな価格で両立しました。豊富な在庫と柔軟な納期により、一般的な高精度伝送アプリケーションにとって費用対効果の高い選択肢となります。-
適用範囲:
工作機械、自動生産ライン、電子製造装置などの高精度伝送シナリオに適しており、切削加工や正確な位置決めなどの主要な要件を満たします。{0}医療検査機器、実験装置、印刷・包装機械などの分野にも応用可能です。

サービスモデル
標準製品供給:
在庫のある商品は 3~7 日以内に配送されます。-
カスタム ソリューション:
要件のコミュニケーション→ソリューション設計→サンプルテスト→量産まで、プロセス全体が専任の技術担当者によってサポートされます。
-アフターサポート:
製品の設置ガイド、1 年間の保証 (人為的損傷を除く)、故障に対する迅速な対応を提供します。-

私たちの工場
Xuxin Automation: 高精度モーション コンポーネントの-一流のワンストップ メーカー-
当社はカスタムの非標準親ネジとナットの研究開発と製造を専門としています。{0} 13,000 平方メートルの最先端の施設を備えた当社では、お客様の厳しい要件に合わせた信頼性の高い産業オートメーション ソリューションを提供しています。{4}
産地
先進の設備
経験豊富なチーム
年間生産量
当社を選ぶ理由

優れた非標準カスタマイズ機能-
社内の研究開発:-当社のプロフェッショナル エンジニアリング チームは、送りねじとナット業界で数十年にわたる深い専門知識を備えています。{0}
オンデマンド開発:-特殊なリード、独自の材料、または複雑な構造が必要な場合でも、当社はお客様の技術図面 (PDF、CAD、または 3D モデル) に基づいたオーダーメイドの製造を提供します。
厳格な品質管理と製造
高精度の加工:80 台の CNC マシンと精密研削センターを活用して、すべてのコンポーネントがミクロンレベルの精度を確実に達成しています。-
完全なサプライチェーンの統合:原材料の加工、熱処理から精密研削、最終検査に至るまで、全プロセスが社内で完了します。-このエンドツーエンドの制御により、安定したリードタイムと妥協のない品質が保証されます。-

よくある質問
1. Q: ボールねじの動作において予圧はどのような役割を果たしますか?
A: 予圧の中心的な機能は、ネジとナットの間の隙間をなくし、伝達剛性と位置精度を向上させることです。予圧のないボールねじの場合、ボールと軌道面の間にわずかな隙間があり、逆転時に「ガタ」が発生することがあります。ボール径を大きくしてダブルナットの伸び圧縮予圧やシングルナットの予圧などの方法を適用することで、ボールと軌道面の間にわずかな締まりばめが発生し、逆すきまを完全に排除するとともに、ねじの耐変形性を高めスムーズな動きを確保します。
2. Q: ボールねじの伝達効率が通常のすべりねじに比べてはるかに高いのはなぜですか?
A: 通常の滑りねじは表面接触の滑り摩擦に依存しており、その摩擦係数は通常 0.1 ~ 0.2 であり、伝達効率は 30% ~ 50% にすぎません。一方、ボールねじは点接触の転がり摩擦を利用しており、摩擦係数はわずか0.001~0.005で、90%以上の伝達効率を実現します。この摩擦タイプの違いは、ボールねじが同じ荷重を伝達するのに必要な駆動力が少なく、エネルギー効率が高いことを意味します。-。
3. Q: 運転中にボールがボールねじナットから脱落することはありますか?
A: いいえ。ボールねじの再循環装置と保持構造は閉じた循環ループを形成するため、ボールは軌道と戻りチャネル内でのみ移動でき、ナットから離れることはできません。ナットがねじ軸から外れても、ボールはデフレクターや循環チューブによりナット内に拘束され飛散しません。
4. Q: ボールねじにはセルフロック機能がないのはなぜですか?-どのようなシナリオで追加のロックが必要ですか?
A: 転がり摩擦抵抗が非常に低いため、ボールネジを垂直に取り付けると、負荷の重力だけでナット(またはネジ)が後方に移動する可能性があるため、セルフロック機能はありません。{0}}垂直昇降装置 (ロボット アームの昇降軸やエレベータ キャリッジ ドライブなど) では、動力が失われた場合に重力による荷物の落下を防ぐために、ブレーキ モーターまたは外部ブレーキを使用する必要があります。
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