เงื่อนไขการใช้งาน

ความแม่นยำที่ต้องการ
สภาพแวดล้อม (ตามความเหมาะสมในแคตตาล็อก)
ช่วงชัก
โหลด
สภาวะการทำงาน (กำหนดค่าความปลอดภัยสถิต S₀ ที่แนะนำสำหรับรางนำ)
ขอบเขตการคำนวณ = หน่วยรับโหลดเดี่ยว:รางนำคิดต่อ แคร่ 1 ตัว, ชุดหมุนเวียนต่อ 1 ชุด, MINISLIDE ต่อ สไลด์ 1 ตัว, ลูกปืนเชิงเส้นต่อ 1 ชุด (รางคู่ + รังลูกปืน) แกนจริงมักเป็นราง 2 เส้น × แคร่ 4 ตัว หรือลูกปืนเชิงเส้น 2 ชุดที่แบ่งรับโหลดรวม — โปรดป้อนโหลดที่หน่วยเดียวรับจริง หากโหลดอยู่กึ่งกลางและสม่ำเสมอให้ใช้ “โหลดรวม ÷ จำนวนหน่วย”; หากโหลดเยื้องศูนย์หรือมีโมเมนต์ การแบ่งจะไม่เท่ากัน (หน่วยที่ใกล้โหลดรับมากกว่า) ให้ใช้ คำนวณอายุการใช้งานรางเลื่อน (รวมโมเมนต์และการจัดวางแคร่) หาโหลดจริงของแต่ละแคร่ก่อน แล้วกลับมาเลือกด้วยค่าสูงสุด
มาตรฐาน G2/G3 · NQ
ความแม่นยำ Δ ≈ 7–25 µm — ลำเลียง ระบบอัตโนมัติ CNC ทั่วไป
สูง G1 · SQ
Δ ≈ 5 µm — เครื่องจักรกล แท่นกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง
สูงพิเศษ G0 · SSQ
Δ ≈ 3 µm — การวัดระดับ µm งานกลึงความแม่นยำสูง

ความแม่นยำขณะเดิน ค่าเบี่ยงเบนความขนาน Δ ของผิวเคลื่อนที่ เทียบกับความยาวรางนำ

รางนำ G0–G3 G1 → Δ ≈ — µm
ลูกปืนเชิงเส้น NQ/SQ/SSQ SQ → Δ ≈ — µm

เส้นโค้งแปลงจากแผนภูมิความแม่นยำในแคตตาล็อก SCHNEEBERGER ความแม่นยำขณะเดิน = ค่าเบี่ยงเบนความขนานสูงสุด Δ ของผิวเคลื่อนที่เทียบกับผิวอ้างอิง เพิ่มตามความยาวรางนำ; ที่นี่ใช้ช่วงชักแทนความยาวโดยประมาณ เกรดที่เลือกแสดงเป็นสีแดงไวน์ รางนำใช้ G0–G3 (0–6000 mm) ลูกปืนเชิงเส้นใช้ NQ/SQ/SSQ (0–1000 mm) เป็นสองมาตราอิสระ

ความครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ คลิกกลุ่ม ✓ / ○ เพื่อไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง

ประเมินทุกกลุ่มแล้ว · ✓ เหมาะสม (มีขนาดที่ผ่าน S₀ ตามสภาวะ + ความแม่นยำ) ○ ใช้ได้แต่ต่ำกว่าคำแนะนำ (S₀ หรือความแม่นยำไม่พอ ดูป้าย) ✕ ไม่เหมาะสม

ผลลัพธ์ · รางนำ MONORAIL MR/BM · MINIRAIL เรียงตาม S₀ ตามสภาวะและความคุ้มค่า

รุ่น · ขนาดประเภทC₁₀₀ (N)C₀ (N)ความปลอดภัยสถิต S₀L₁₀ (km)ความแม่นยำ Δผล

※ ค่าที่แนะนำเป็นความสามารถของแคร่ 1 ตัว / 1 ชุด หากแกนมีแคร่หลายตัว ต้องกำหนดโหลดที่แต่ละตัวรับตามการจัดวางและตำแหน่งโหลดจริง; โหลดไม่สม่ำเสมอห้ามหารเฉลี่ย

ชุดหมุนเวียน SR · NRT · SK/SKD · SKC

ชิ้นส่วนกลิ้งหมุนเวียน · ช่วงชักไม่จำกัด · ไม่มี C₀ (ตัดสินด้วย C/P ≥ เกณฑ์สภาวะ)
รุ่น · ขนาดประเภทC₁₀₀ (N)C/Pอายุ L₁₀ (km)ความเร็วผล

ชุดหมุนเวียนคือลูกปืนเชิงเส้นแบบมีเฉพาะแคร่ ไม่มีรางนำ ชิ้นส่วนกลิ้งหมุนเวียนภายในชุดจึงมีช่วงชักไม่จำกัด และต้องติดตั้งบนรางนำที่เข้ากันจึงเป็นระบบ: SR ลูกกลิ้งไขว้ (ใช้กับ R/RD โหลดหนัก), NRT ลูกกลิ้ง (NRT + ลิ่มพรีโหลด NRV + รางนำ = 3 ชิ้นส่วนแยก), SK/SKD ลูกบอล, SKC ลูกบอลเซรามิก (สุญญากาศ/ห้องสะอาด) ผู้ผลิตให้เฉพาะโหลดพลวัต C₁₀₀ ไม่มีโหลดสถิต C₀ จึงไม่ตัดสินด้วย S₀ แต่ดูอายุ L₁₀ = (C₁₀₀/P)p×10⁵ m (ลูกกลิ้ง p=10/3, ลูกบอล p=3); “เหมาะสม” ต้องมี C₁₀₀/P ≥ เกณฑ์ S₀ ตามสภาวะ (เกณฑ์เดียวกับรางนำ เพื่อไม่แนะนำตัวเลือกอายุสั้นมาก) ต่ำกว่านั้นติดป้าย “เผื่อต่ำ” แต่ยังแสดงเพื่อเปรียบเทียบ ความแม่นยำขณะเดินขึ้นกับรางนำที่ใช้ (ไม่ใช่ตัวชุด) ตารางนี้จึงไม่กรองด้วยความแม่นยำ — รับโหลดได้ก็แสดง; NRT เลือกแบบชุดจับคู่ได้ (คัดขนาด ±5 µm สำหรับติดตั้งหลายแถว ไม่ใช่ความแม่นยำขณะเดิน)

สไลด์ MINISLIDE MS 4 · MS 5 · MSQ 7 · MSQ 9 · MSQ 12 · MSQ 15

ชุดสไลด์ขนาดเล็กครบชุด · ช่วงชักสั้น (≤ 102 mm) · แต่ละขนาดเลือก part ที่กะทัดรัดที่สุดที่ช่วงชักพอ
รุ่น (part)ช่วงชัก (mm)C₀ (N)C₁₀₀ (N)ความปลอดภัยสถิต S₀อายุ L₁₀ (km)ความแม่นยำ Δความเร็วผล

MINISLIDE เป็นชุดสไลด์ครบชุด (รางนำ + แคร่ + รังลูกปืนลูกบอลรวมเป็นชิ้นเดียว ลูกบอล p=3) ช่วงชักคงที่ตาม part (รหัสท้าย = ความยาวระบบ.ช่วงชัก เช่น MS 5-30.20 = ความยาวระบบ 30 mm ช่วงชัก 20 mm) ตัดสินด้วยค่าความปลอดภัยสถิต S₀ = C₀/P (เกณฑ์สภาวะเดียวกัน); ความแม่นยำ Δ = ความตรงตามความยาวระบบ (10–30 → 3, 40–80 → 4, 90–130 → 5 µm, 13.3.4) C₀/C₁₀₀ จากแคตตาล็อก 13.3.8 (MSQ 15 จากตารางเดียวกันในแคตตาล็อก MINI-X ตรวจสอบไขว้กับ MSQ 12 แล้ว) ความเร็วสูงสุด MS 1 m/s, MSQ 3 m/s; ไม่มีระยะคลอนทั้งหมด ใช้ในสุญญากาศ / ห้องสะอาดได้

ลูกปืนเชิงเส้น · วิธีต่อองค์ประกอบ R · RD · RN · RNG · N · O · M · V

ความยาวรางนำต่ำสุดจากช่วงชัก; จำนวนองค์ประกอบและความยาวรังลูกปืนจากโหลด
รางนำ (รุ่น · ขนาด)รังลูกปืนC₁₀₀ ต่อองค์ประกอบ (N)ความยาวรางนำ (mm)
ความยาวมาตรฐานที่สั่งได้
จำนวนองค์ประกอบรับโหลด R_Aความยาวรังลูกปืน K (mm)ส่วนเผื่อสถิต C/P_eอายุ L₁₀ (km)ความแม่นยำ Δผล

ตารางนี้แสดงเฉพาะชุด (รุ่นรางนำ × ขนาด × รังลูกปืน) ที่ตัดสินว่า “เหมาะสม” — ชุดที่ไม่เหมาะ (รางนำ / รังลูกปืนยาวเกิน, เกินช่วงชัก) ถูกซ่อน แต่ละแถว = ขนาดรางนำหนึ่งขนาด + รังลูกปืน: จำนวนองค์ประกอบ R_A คำนวณจากโหลด ความยาวรางนำต่ำสุดจากช่วงชัก และจับคู่อัตโนมัติกับความยาวมาตรฐานที่สั่งได้ของขนาดนั้น (min = ค่าต่ำสุดที่คำนวณ) เลือกขนาดตามหน้าตัด / พื้นที่รางของเครื่อง; รังลูกปืนหลายแบบ (ลูกกลิ้ง / ลูกบอล) ขนาดเดียวกันแสดงคนละแถวเพื่อเปรียบเทียบ
บทลูกปืนเชิงเส้นไม่มีตารางค่าความปลอดภัย S₀ — เกณฑ์สถิตคือโหลดเทียบเท่าต่อองค์ประกอบ ≤ C (ป้องกันการเสียรูปถาวร ดู 12-1); R_A จึงเป็นจำนวนน้อยที่สุดที่ P_e = F/(2·R_A) ≤ C (R_A = ⌈P/(2C)⌉); ความยาวรังลูกปืน K = (R_A−1)·t + 2w; อายุ L₁₀ = (C/P_e)p×10⁵ m (ลูกกลิ้ง / เข็ม p = 10/3) — ต้องการอายุยาวขึ้นให้เพิ่มองค์ประกอบ ความยาวรางนำต่ำสุด L = max(พจน์สัดส่วน H/L, K + H₁) — ตาม 11.1: ช่วงชัก < 400 ใช้ L ≥ H/0.7, > 400 ใช้ L ≥ H และต้องรองรับ K ≤ L − H₁ (H₁ = H/2 ตัวหยุดติดตั้งบนโต๊ะ ไม่ใช่บนรังลูกปืน) ความแม่นยำ Δ คือค่าของเกรดที่เลือก (NQ/SQ/SSQ) ที่ความยาวต่ำสุดนั้น แต่ละรุ่นแสดงรังลูกปืนที่ใช้ได้ทั้งหมด: R/RD ใช้ AC · AA-RF · EE (ลูกกลิ้ง) และ AK (ลูกบอล C ต่ำกว่า p=3); RN/RNG ใช้ KBN · KBS; N/O · M/V ใช้ SHW · HW ค่า C₁₀₀/t/w จากแหล่งข้อมูลลูกปืนเชิงเส้น (ค่าเยื้อง w ของรังลูกปืนเข็ม SHW/HW เติมจากตารางขนาดรังลูกปืนในแคตตาล็อก Linearbearings) ขนาดจริงต้องตรวจสอบกับพื้นที่ติดตั้งและโมเมนต์อีกครั้ง

  • ความแม่นยำขณะเดิน = ค่าเบี่ยงเบนความขนานสูงสุด Δ ของผิวเคลื่อนที่เทียบกับผิวอ้างอิงขณะแคร่เคลื่อนที่ เพิ่มตามความยาวรางนำ — ตัวชี้วัดสำคัญในการเลือกของวิศวกร; แผนภูมิด้านบนคือเส้นโค้งแต่ละเกรด Δ ในตารางคือค่าที่ช่วงชักของคุณ
  • รางนำ (MR/BM/MINIRAIL) ตัดสินด้วยค่าความปลอดภัยสถิต S₀ = C₀/P₀ แนะนำตามสภาวะ 3–5 (สม่ำเสมอ สั่นต่ำ) / 5–8 (สลับปานกลาง) / 8–12 (กระแทกสูง) แคตตาล็อกหน้า 23–25; อายุ L₁₀ = (C₁₀₀/P)p×10⁵ m (ลูกกลิ้ง p=10/3, ลูกบอล p=3, ความเชื่อถือได้ 90 %) ประเมินด้านพลวัต ลูกปืนเชิงเส้นไม่มีตาราง S₀ เกณฑ์คือโหลดต่อองค์ประกอบ ≤ C
  • ช่วงชักกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ก่อน: รางนำ / ชุดหมุนเวียนต่อได้ทุกความยาว ลูกปืนเชิงเส้นมีขีดจำกัด (รังลูกปืน ≈ 2000 mm, MINISLIDE หลักสิบ mm) — ตัวที่ไปไม่ถึงช่วงชักจะถูกตัดออกอัตโนมัติ
  • หน่วยเดี่ยว: ความสามารถทั้งหมดในตารางเป็นของแคร่ 1 ตัว / ลูกปืนเชิงเส้น 1 ชุด แกนที่มีหลายแคร่ต้องกำหนดโหลดจริงที่แต่ละหน่วยรับก่อน โหลดไม่สม่ำเสมอห้ามหารเฉลี่ย
ESC