Ändra språk :

Gul = axiellt spel
Axiellt spel kan användas för att beskriva den förlorade rörelsen, "dödgången", på spindeln till följd av gapet mellan den gängade spindeln och den gängade muttern. Termen backlash förknippas ofta med detta, men den korrekta tekniska termen är axiellt spel. Det är alltså den gängade mutterns rörelse i axiell riktning utan att spindeln rör sig. Glidande skruvdrivningar kräver ett minimalt spel för att bibehålla sin funktion. Om det axiella spelet är för litet ökar också det vridmoment som krävs för att flytta den gängade muttern.
Förutom det axiella spelet som orsakas av tillverkningstoleranserna måste även de applikationsspecifika influenserna tas med i beräkningen. Förutom termisk och hygroskopisk miljöpåverkan måste det minsta spel som ska beaktas i applikationen även ta hänsyn till den friktionsvärme som genereras i applikationen. Denna spelar en avgörande roll i kombination med expansionsbeteendet hos det plastmaterial som används. Detta innebär att det axiella spelet i systemet kan förändras med temperaturfluktuationer.

Förutom rätt materialval har en förspänningsmekanism visat sig vara en effektiv åtgärd för att minska oönskat axiellt spel. Det finns fyra varianter med förspänning för våra dryspin® branta gängor och trapetsgängade gängor: gänga utan glapp, med lågt glapp, med förspänning och AB-gängade muttrar. Här hittar du alla fördelar och nödvändiga monteringsanvisningar för våra gängade muttrar med reducerat glapp.
För applikationer med höga belastningar, höga temperaturer eller i kraftigt förorenade miljöer bör alltid en standardgängad mutter användas. Anledningen till detta är att alla tre principerna upphävs av alltför stora belastningar. Av denna anledning specificeras de maximala statiska axiella belastningarna separat för varje gängmuttervariant.
En av de mest exakta lösningarna är den gängade muttern ZB. Den består av flera komponenter och är självjusterande under hela sin livslängd. Den är särskilt lämplig för skruvdrivningar med branta gängor för snabb justering av små belastningar. Den glappfria principen säkerställer minimalt glapp under hela livslängden. Idealisk för exakt positionering och matningsrörelser inom medicin-, laboratorie- och tryckteknik samt inom ett brett spektrum av biovetenskap. Gängmuttern består av en stödmutter, en justeringsring med torsionsfjäder, en friktionsskiva och ett axiellt element. Torsionsfjädern används för att förspänna gängsystemet.
170) Den spelfria gängmutterns vridmoment utan belastning ökar med livslängden. Vid beräkning och dimensionering rekommenderas att hänsyn tas till det maximala obelastade vridmomentet.
| Gänga: | Max. stat.<br /> F axial [N] | Max. vridmoment Tomgångsmoment (med fjäder)170) från [Nm] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Ds5x5 | 75 | 0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 |
| Ds6.35x2.54 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2,54 |
| Ds6.35x5.08 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x12.7 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6.35x25.4 | 75 | 0,005-0,02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 |
| Ds8x24 | 150 | 0,01-0,03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24 |
| Ds10x12 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 150 | 0,01-0,04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 |
| Ds12x3 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3 |
| Ds12x5 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5 |
| Ds12.7x12.7 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7 |
| Ds12x15 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15 |
| Ds12x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25 |
| Ds14x4 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4 |
| Ds14x25 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 500 | 0,08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30 |
Den förspända gängmuttern imponerar med minimalt axiellt spel och maximal positioneringsnoggrannhet. Den är det kostnadseffektiva alternativet till nollglappsmuttern och passar perfekt för små gängstigningar. Den är baserad på den beprövade Pre-Load-principen från SHT-PL. Typiska tillämpningar är 3D-skrivare.
| Gänga: | Max. stat.<br /> F axial [N] | Max. vridmoment Tomgångsmoment (med fjäder) ab [Nm] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x1 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1 |
| Ds6.35x2.54 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x6.35 | 30 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35 |
| Ds10x2 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X2 |
| Ds10x3 | 40 | 0,10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X3 |
| Ds10x12 | 35 | 0,15 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X12 |
Våra gängade LC-muttrar är alla utrustade med två O-ringar av elastomer. Funktionsprincipen är densamma som för den gängade muttern AB. Men med hjälp av den gängade LC-muttern kan en minskning av spelet uppnås i det här fallet. O-ringarna skapar en radiell förspänning i gängsystemet, som pressar gängmutterns flanker och spindelns gängor. Detta säkerställer en konstant axiell och radiell förspänning av muttern. Smidig gång och kostnadseffektivt inköp är ytterligare fördelar med LC-gängmuttern.
| Gänga: | Max. stat.<br /> F axial [N] | Max. No-load Löpmoment (med O-ring) från [Nm] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Ds6,35x2,54 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2,54 |
| Ds6,35x5,08 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6,35x12,7 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6,35x25,4 | 40 | 0,005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 |
| Ds10x12 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 75 | 0,01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 |
| Ds12x5 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 |
| Ds12x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 |
| Ds14x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 |
| Ds14x40,6 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6 |
| <br />Gänga<br />enkelgängad | Max. stat.<br /> F axial [N] | Max. No-load Löpmoment (med O-ring) från [Nm] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR10X2 |
| Tr10x3 | 75 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR10X3 |
| Tr12x3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X3 |
| Tr12x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X3 |
| Tr14x4 | 125 | 0,08 | JFRM-LC-0001-TR14X4 |
| Gänga<br />flergängad | |||
|---|---|---|---|
| Tr06x2P1 | 40 | 0,01-0,03 | JFRM-LC-0001-TR06X2P1 |
| Tr12x6P3 | 125 | 0,06 | JFRM-LC-0001-TR12X6P3 |
Buller och vibrationer kan i allmänhet förekomma vid skruvdrivningar. Självexciterade vibrationer kan uppstå i glidsystemet, särskilt med långa spindlar och långa rörelseavstånd. På grund av sina goda glidegenskaper tenderar gängade muttrar av det tribologiskt optimerade iglidur-materialet att låta betydligt mindre än konventionella plaster eller metalliska material som brons eller mässing.
Förutom rätt materialval är en förspänningsmekanism också en effektiv åtgärd för att minska bullret. I fallet med den gängade muttern AB applicerar en elastomerring en kraft på en insatsplatta med en matchande gänga, som pressas in i gängorna på den gängade spindeln. Det är viktigt att denna förspänning inte är närvarande över hela längden och inte i omkretsriktningen. Detta säkerställer att det axiella spelet endast reduceras i ett litet område. Funktionsprincipen för denna gängade mutter skiljer sig avsevärt från den för den spelfria gängade muttern.
| Gänga: | Area bärande kapacitet [mm2] | Max. stat.<br /> F axial [N] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Tr8x1,5 | 228 | 683 | JSRM-AB-2220-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 283 | 848 | JSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 2.111 | JSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 3.393 | JSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Gänga<br />iglidur® J | Area bärande kapacitet [mm2] | Max. stat.<br /> F axial [N] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 1.060 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 1.001 | JFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 1.414 | JFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 1.838 | JFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 2.111 | JFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 3.393 | JFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JFRM-AB-2220-TR24X5 |
| Gänga<br />iglidur® R | Area bärande kapacitet [mm2] | Max. stat.<br /> F axial [N] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 283 | 424 | RSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 1.056 | RSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1.357 | RSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 1.696 | RSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Gänga<br />iglidur® R | Area bärande kapacitet [mm2] | Max. stat.<br /> F axial [N] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 530 | RFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 501 | RFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 707 | RFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 919 | RFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 1.056 | RFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1.357 | RFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1.131 | 1.696 | RFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RFRM-AB-2220-TR24X5 |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00