Arbres linéaires/Un pas de côté/filetage externe/Clé plate/alésage radial/h6, h7/cf53/EN1.1213

Arbres linéaires/Un pas de côté/filetage externe/Clé plate/alésage radial/h6, h7/cf53/EN1.1213
Configurable en [Longueur] 20 - 1 200 mm/[Diamètre] 6 - 30 mm/[Tolérance ISO] h6/h7.
Disponible [Matériau] EN 1.1213. [Trempe] Trempé par induction et [traitement de surface] chromé dur
Les avantages de MISUMI comprennent une grande configurabilité, un prix bas et une haute qualité. De plus, nous proposons un délai de livraison court, aucune quantité de commande minimale et une haute disponibilité.
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Dessin technique - Arbres linéaires

 

Une extrémité filetée/Une extrémité taraudée avec clés à méplats/Trou percé en croix : Image associée

 

Propriétés de base (par ex. matériau, dureté, revêtement, tolérance) - Arbres linéaires

 

Type[ M ]Matériau[ H ]Dureté[ S ]Traitement de surface
Avec clés à méplatsAvec trou transversal
D Tol. h6D Tol. h7D Tol. h6D Tol. h7
SFASEUSFHNEUEN1.1213Profondeur de trempe effective d’induction
Trempé>>P.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFASEUPSFHNEUChromé dur
Dureté du revêtement : HV750~ Épaisseur de couche : 5 μ ou plus

 

D’autres spécifications sont disponibles sous l’onglet Plus d’informations.

 

Composition d’un code produit - Arbres linéaires

 

RéférenceLFBPSCH
SFASEU12200F20B15P8SC5  
SFHNEU18450F40B25P12  H10

 

Modifications - Arbres linéaires
 
RéférenceLFBP (PMC, PMS)SCH(LKC...etc.)
SFASEU30250F40B30P10SC10  LKC
Une extrémité filetée : Image associée

Vous trouverez d’autres options détaillées sous Présentation des options.

 

Limites de surface/Dureté - Arbres linéaires

 

Limites de dureté et de profondeur de trempe

Les arbres linéaires sont traités lorsque le matériau de base a subi une trempe par induction. Résultat, les surfaces traitées peuvent entraîner une dureté déviante.
Dans l’exemple suivant, vous pouvez voir les zones affectées de l’arbre linéaire après le traitement par des filetages extérieurs, des surfaces de niveau, des surfaces clés et des alésages transversaux, par exemple.

 

Limites de la trempe par induction de l’arbre linéaire

 

Cause des écarts de dureté

La matière première de l’arbre linéaire est traitée par induction thermique avant broyage. Ainsi, un arbre linéaire configuré peut être fabriqué sur mesure non seulement de manière rentable, mais également avec des délais de livraison courts. L’arbre linéaire est trempé au niveau de la couche limite (trempe de la couche limite) de l’arbre de la doublure. La profondeur de la couche limite durcie dépend du matériau utilisé et du diamètre de l’arbre linéaire. Le tableau suivant présente la profondeur de durcissement des arbres linéaires.
Les revêtements sont appliqués sur la matière première après la trempe et le broyage. Pour plus d’informations, voir Revêtements de l’arbre linéaire .

 

Trempe de la couche limite d’un arbre linéaire

Figure de la trempe de la couche limite : couche limite trempée en gris clair

 

Profondeur de trempe effective des arbres linéaires

Diamètre extérieur (D)Profondeur de trempe effectiveness 
EN 1.1191 équiv.EN 1.1213 équiv.EN 1.3505 équiv.EN 1.4125 équiv.EN 1.4301 équiv.
3--+0.5+0.5Sans trempe par induction 
4--
5--
6 - 10+0.3+0.5
12 - 13+0.5+0.7+0.7+0.5
15 - 20+0.7
25 - 30+0.8+1+1
35 - 50-

Aperçu de la profondeur de trempe effective au format PDF

 

Revêtements de l’arbre linéaire

Le revêtement de surface est appliqué sur la matière première avant l’usinage de l’arbre linéaire. Grâce à son revêtement, la surface utilisable ou la surface de travail de l’arbre linéaire est non seulement protégée de la corrosion, mais également de l’usure.
Les positions usinées des arbres linéaires, telles que les surfaces planes ou les fils, peuvent être non plaquées, car elles sont ajoutées par la suite. Cela peut entraîner la corrosion des surfaces usinées dans un arbre linéaire en acier. Si l’arbre linéaire est utilisé dans un environnement corrosif, il est recommandé d’utiliser un arbre linéaire en acier inoxydable.
La figure suivante présente les surfaces de l’arbre linéaire revêtues (hachurées). 

 

Revêtement de surface après traitement de l’arbre linéaire

Figure : Revêtement des arbres linéaires

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de surface et la dureté dans ce PDF .

 

Informations générales - Arbres linéaires

 

Détails de la sélection de l’arbre linéaire

- Matériau : acier, acier inoxydable

- Revêtement/plaquage : sans revêtement, plaqué chrome dur, plaqué LTBC, nickelé chimiquement

- Traitement thermique : non traité, trempe par induction

- Tolérances ISO : h5, k5, g6, h6, h7, f8

- Classes de précision : perpendicularité 0,03, concentricité (avec filetage extérieur et incréments) Ø 0,02, perpendicularité 0,20, concentricité (filetage extérieur et pas à pas) Ø 0,10

- linéarité/circularité : dépend du diamètre, voir ici pour le PDF

 

 

Description/bases de l’arbre linéaire

Les arbres linéaires sont des arbres en acier qui effectuent des tâches de guidage en combinaison avec des roulements linéaires, tels que des bagues à palier lisse ou des roulements à billes linéaires. Les fonctions de maintien de l’arbre linéaire peuvent être adoptées à partir de supports d’arbre ou d’adaptateurs de roulements linéaires à billes. La plupart des arbres linéaires sont des arbres pleins traités thermiquement (trempés par induction). Une conception spéciale d’arbres linéaires est l’arbre creux, également appelé arbre tubulaire. Les arbres linéaires trempés par induction ont une dureté de surface élevée et un noyau solide. La dureté de surface réalisable est d’environ 55-58 HRC (voir les informations sur la profondeur de durcissement). Les arbres linéaires en acier inoxydable ne peuvent généralement pas être durcis. Par conséquent, ces arbres en acier doivent être chromés pour les protéger de l’usure.

 

Matériaux

Les arbres linéaires sont principalement des arbres en acier trempé. Outre le traitement thermique choisi, l’acier utilisé en particulier confère ses propriétés à l’arbre linéaire, bien qu’il s’agisse d’un arbre creux ou d’un arbre plein. Par conséquent, des aspects spéciaux tels que la dureté, la corrosion et l’usure doivent être pris en compte lors du choix de l’acier de l’arbre.

 

Revêtements

Pour protéger les arbres linéaires de la corrosion, la surface peut être nickelée chimiquement. En alternative au produits chimiquement nickelés, les arbres en acier peuvent également être revêtus de LTBC. Le revêtement LTBC est un revêtement de surface anticorrosion et il s’agit d’un revêtement à faible réflexion, composé d’un film de fluoro-polymère de 5 μm d’épaisseur, qui est en substance un film noir. De plus, le revêtement LTBC résiste à la pression d’éclatement par courbe extrême ou répétée. Les arbres linéaires revêtus de LTBC sont donc particulièrement adaptés aux endroits où la corrosion ou les réflexions lumineuses ne sont pas souhaitables. Les arbres linéaires qui nécessitent une dureté de surface et une résistance à l’usure particulièrement élevées peuvent être plaqués au chrome dur.

 

Fonction

La forme et la fonction des arbres linéaires diffèrent des rails de guidage linéaires. Les rails de guidage linéaires sont des rails carrés qui fonctionnent en combinaison avec des transporteurs (éléments rotatifs, chariots) selon le principe de roulement ou de glissement. Les arbres linéaires sont en revanche des arbres ronds en acier rectifiés avec précision qui prennent une fonction de guide linéaire en conjonction avec des roulements à billes linéaires ou des bagues à palier lisse (bagues sans entretien).

 

Surfaces d’application

Les arbres linéaires sont conçus pour le mouvement axial. Qu’il s’agisse d’un mouvement linéaire horizontal ou vertical, tous les mouvements linéaires peuvent être mis en œuvre avec des arbres linéaires. Les applications courantes sont les mécanismes de course et d’autres applications avec des exigences élevées en matière de lissage, de précision et de durée de vie. Les arbres linéaires peuvent donc être utilisés dans presque toutes les industries de construction d’usine et d’ingénierie mécanique. Les arbres linéaires sont souvent présents dans les imprimantes 3D, les équipements de mesure, les dispositifs de mesure, les dispositifs de positionnement, les dispositifs d’alignement, les dispositifs de courbe et les équipements de tri.

 

Instructions d’utilisation/installation - Arbres linéaires

 

Pour sélectionner le produit, veuillez observer les tolérances d’arbre linéaire (par ex. h5, k5, g6, h6, h7, f8) en conjonction avec la tolérance de diamètre du roulement de patin de douille du palier lisse après avoir exercé une pression ou mesuré le diamètre de la course du cercle du roulement à billes linéaire (douille à billes).

 

Changement de diamètre des douilles à billes linéaires après pression  Diamètre intérieur des douilles à billes linéaires ou des douilles à billes

 

Éléments de fixation d’arbre

 

Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbres linéaires avec roulements à billes linéaires - Arbres linéaires avec support d’arbre
Exemple d’application d’un arbre linéaire Exemple d’application - Arbre linéaire avec roulements à billes linéaires - Roulements à billes linéaires avec anneaux de réglage
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbre linéaire avec support d’arbre
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbre linéaire avec rainure de bague d’arrêt - Arbre linéaire avec bague d’arrêt
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbre linéaire avec rondelle de retenue
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Filetage linéaire - Arbre linéaire avec filetage extérieur - Filetage linéaire avec filetages intérieur et extérieur
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbre linéaire à alésage croisé - Arbre linéaire à filetage intérieur
Exemple d’application d’un arbre linéaire - Arbre linéaire à alésage croisé - Arbre linéaire à filetage extérieur

   

Article supplémentaire

 

Support d’arbre

Gamme de produits de supports d’arbre

 

Réglage des anneaux/anneaux de serrage

Gamme de produits d’anneaux de réglage - gamme de produits d’anneaux de serrage

 

Roulement à bille linéaire

Gamme de produits de roulements à billes linéaires - gamme de produits de douilles à billes - roulement à billes linéaire avec boîtier

 

Douilles de palier lisse

Gamme de produits de douilles de roulement à patins - palier lisse avec boîtier

 

Guides à billes

Gamme de produits de guides à billes

 

Applications industrielles

 

Industrie des imprimantes 3D
Industrie des imprimantes 3D
Industrie automobile
Industrie automobile
Industrie pharmaceutique
Industrie pharmaceutique
Industrie de l’emballage
Industrie de l’emballage

  

Numéro de référence :  

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SFASEU6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-P[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
SFASEU6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
SFASEU8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-55/1]-P[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
SFASEU8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-55/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
SFASEU10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-P[4,​5,​6,​8]-SC[0-792/1]
SFASEU10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-SC[0-792/1]
SFASEU10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMS10-SC[0-792/1]
SFASEU12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
SFASEU13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
SFASEU15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
SFASEU15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-990/1]
SFASEU16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
SFASEU16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
SFASEU16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-1190/1]
SFASEU20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-P[6,​8,​10,​12]-SC[0-1190/1]
SFASEU20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-PMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-1190/1]
SFASEU20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
SFASEU25-[25-1198/1]-F[2-168/1]-B[2-163/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1190/1]
SFASEU25-[25-1198/1]-F[2-168/1]-B[2-163/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-1190/1]
SFASEU25-[25-1198/1]-F[2-168/1]-B[2-163/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
SFASEU30-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1185/1]
SFASEU30-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1185/1]
SFASEU30-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1185/1]
SFHNEU8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-H[0-496/1]
SFHNEU8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-H[0-496/1]
SFHNEU10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
SFHNEU10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
SFHNEU10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMS10-H[0-496/1]
SFHNEU12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS[10,​12]-H[0-496/1]
SFHNEU13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-H[0-496/1]
SFHNEU15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
SFHNEU16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHNEU16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
SFHNEU20-[25-500/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12]-H[0-495/1]
SFHNEU20-[25-500/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12]-H[0-495/1]
SFHNEU20-[25-500/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-H[0-495/1]
SFHNEU25-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-H[0-494/1]
SFHNEU25-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-H[0-494/1]
SFHNEU25-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-H[0-494/1]
SFHNEU30-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-H[0-494/1]
SFHNEU30-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-H[0-494/1]
SFHNEU30-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-H[0-494/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (outils de montage) Traitement de surface [D] Arbre (diamètre)
(mm)
[L] Longueur (Arbre)
(mm)
Classe de tolérance (ISO) [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)
(mm)
[B] Longueur (filetage)
(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)
(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)
(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)
(mm)
[SC] Distance (méplat)
(mm)
[H]
(mm)
1 4 jours avec méplatSans traitement625 ~ 598h62 ~ 422 ~ 423 ~ 6--0 ~ 592-
1 4 jours avec méplatSans traitement625 ~ 598h62 ~ 422 ~ 42-3 ~ 6-0 ~ 592-
1 4 jours avec méplatSans traitement825 ~ 798h62 ~ 562 ~ 553 ~ 6--0 ~ 592-
1 4 jours avec méplatSans traitement825 ~ 798h62 ~ 562 ~ 55-3 ~ 6-0 ~ 592-
1 4 jours avec méplatSans traitement1025 ~ 798h62 ~ 702 ~ 704 ~ 8--0 ~ 792-
1 4 jours avec méplatSans traitement1025 ~ 798h62 ~ 702 ~ 70-4 ~ 8-0 ~ 792-
1 4 jours avec méplatSans traitement1025 ~ 798h62 ~ 702 ~ 70--100 ~ 792-
1 4 jours avec méplatSans traitement1225 ~ 998h62 ~ 842 ~ 845 ~ 10--0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1225 ~ 998h62 ~ 842 ~ 84-5 ~ 10-0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1225 ~ 998h62 ~ 842 ~ 84--10 ~ 120 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1325 ~ 998h62 ~ 842 ~ 795 ~ 10--0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1325 ~ 998h62 ~ 842 ~ 79-5 ~ 10-0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1325 ~ 998h62 ~ 842 ~ 79--10 ~ 120 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1525 ~ 998h62 ~ 842 ~ 845 ~ 10--0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1525 ~ 998h62 ~ 842 ~ 84-5 ~ 10-0 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1525 ~ 998h62 ~ 842 ~ 84--10 ~ 140 ~ 990-
1 4 jours avec méplatSans traitement1625 ~ 1198h62 ~ 1122 ~ 1075 ~ 10--0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement1625 ~ 1198h62 ~ 1122 ~ 107-5 ~ 10-0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement1625 ~ 1198h62 ~ 1122 ~ 107--10 ~ 140 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2025 ~ 1198h62 ~ 1402 ~ 1356 ~ 12--0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2025 ~ 1198h62 ~ 1402 ~ 135-6 ~ 12-0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2025 ~ 1198h62 ~ 1402 ~ 135--10 ~ 180 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2525 ~ 1198h62 ~ 1682 ~ 1638 ~ 24--0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2525 ~ 1198h62 ~ 1682 ~ 163-8 ~ 20-0 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement2525 ~ 1198h62 ~ 1682 ~ 163--10 ~ 180 ~ 1190-
1 4 jours avec méplatSans traitement3025 ~ 1198h62 ~ 2102 ~ 2058 ~ 24--0 ~ 1185-
1 4 jours avec méplatSans traitement3025 ~ 1198h62 ~ 2102 ~ 205-8 ~ 30-0 ~ 1185-
1 4 jours avec méplatSans traitement3025 ~ 1198h62 ~ 2102 ~ 205--10 ~ 180 ~ 1185-
1 4 jours avec trou traversantSans traitement825 ~ 500h62 ~ 302 ~ 283 ~ 6---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement825 ~ 500h62 ~ 302 ~ 28-3 ~ 6--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1025 ~ 500h62 ~ 402 ~ 384 ~ 8---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1025 ~ 500h62 ~ 402 ~ 38-4 ~ 8--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1025 ~ 500h62 ~ 402 ~ 38--10-0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1225 ~ 500h62 ~ 502 ~ 485 ~ 10---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1225 ~ 500h62 ~ 502 ~ 48-5 ~ 10--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1225 ~ 500h62 ~ 502 ~ 48--10 ~ 12-0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 500h62 ~ 602 ~ 585 ~ 10---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58-5 ~ 10--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58--10 ~ 12-0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1525 ~ 500h62 ~ 602 ~ 585 ~ 10---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1525 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58-5 ~ 10--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1525 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58--10 ~ 14-0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1625 ~ 500h62 ~ 602 ~ 585 ~ 10---0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1625 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58-5 ~ 10--0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement1625 ~ 500h62 ~ 602 ~ 58--10 ~ 14-0 ~ 496
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2025 ~ 500h62 ~ 802 ~ 786 ~ 12---0 ~ 495
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2025 ~ 500h62 ~ 802 ~ 78-6 ~ 12--0 ~ 495
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2025 ~ 500h62 ~ 802 ~ 78--10 ~ 18-0 ~ 495
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2525 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 1178 ~ 24---0 ~ 494
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2525 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 117-8 ~ 20--0 ~ 494
1 4 jours avec trou traversantSans traitement2525 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 117--10 ~ 18-0 ~ 494
1 4 jours avec trou traversantSans traitement3025 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 1178 ~ 24---0 ~ 494
1 4 jours avec trou traversantSans traitement3025 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 117-8 ~ 30--0 ~ 494
1 4 jours avec trou traversantSans traitement3025 ~ 500h62 ~ 1202 ~ 117--10 ~ 18-0 ~ 494

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Dessin technique - Arbres linéaires

 

Une extrémité filetée/Une extrémité taraudée avec clés à méplats/Trou percé en croix : Image associée

 

Table de spécifications - Arbres linéaires

 

Aperçu des conceptions d’arbres au format PDF

 

RéférenceIncréments de 1 mmP
Sélection
Dimensions des clés à méplatsD Tol.(Y)Max.RC
TypeDLFBSCW1h6h7
(Avec clés à méplats)

(Tolérance D h6)
SFASEU
(tolérance D h7)
PSFASEU
625 to 5982 ≤ F ≤ Px5(Lorsque P ≤ 6)
B ≤ F-2

(lorsque P = 8 ou 10)
B ≤ F-3

(Lorsque P ≥ 12)
B ≤ F-5

[ ! ]B ≥ Pitchx3
345      SC = Incrément de 1 mm
[ ! ]SC+ℓ1 ≤ L
[ ! ]SC ≥ 0

[ ! ]Détails des clés à méplats P.112
58 0
-0.008
 0
-0.012
6000,3 ou moins0,5 ou moins
825 to 7983456     78 0
-0.009
 0
-0.015
8000,3 ou moins0,5 ou moins
1025 to 798 4568    888000,3 ou moins0,5 ou moins
1225 to 998  56810   1010 0
-0.011
 0
-0.018
10000,3 ou moins0,5 ou moins
1325 to 998  5681012  111010000,3 ou moins0,5 ou moins
1525 to 998  5681012  131010000,3 ou moins0,5 ou moins
1625 to 1198  5681012  141012000,3 ou moins0,5 ou moins
2025 to 1198   68101216 1710 0
-0.013
 0
-0.021
12000,3 ou moins1,0 ou moins
2525 to 1198    8101216 221012000,3 ou moins1,0 ou moins
3025 to 1198    8101216 271512000,3 ou moins1,0 ou moins
RéférenceIncréments de 1 mmSélection PDimensions des trous transversauxD Tol.(Y)Max.RC
TypeDLFBHdh6h7
(Avec trou transversaux)
(Tolérance D h6)
SFHNEU
(tolérance D h7)
PSFHNEU
825 to 5002 ≤ F ≤ Px5(Lorsque P ≤ 6)
B ≤ F-2

(lorsque P = 8 ou 10)
B ≤ F-3

(Lorsque P ≥ 12)
B ≤ F-5

[ ! ]B ≥ Pitchx3
3456    H = Incrément de 1 mm
[ ! ]L≥H+j/2+2
[ ! ]H≥d/2+2
3 0
-0.009
 0
-0.015
8000,3 ou moins0,5 ou moins
1025 to 500 4568   38000,3 ou moins0,3 ou moins
1225 to 500  56810  3 0
-0.011
 0
-0.018
10000,3 ou moins0,3 ou moins
1325 to 500  5681012 410000,3 ou moins0,3 ou moins
1525 to 500  5681012 410000,3 ou moins0,3 ou moins
1625 to 500  5681012 412000,3 ou moins0,3 ou moins
2025 to 500   681012166 0
-0.013
 0
-0.021
12000,3 ou moins1,0 ou moins
2525 to 500    8101216712000,3 ou moins1,0 ou moins
3025 to 500    8101216712000,3 ou moins1,0 ou moins
Dimension de fil grossier
Mdistance de pas
30.5
40.7
50.8
61.0
8
1.25
101.5
121.75
162.0

 

Modifications - Arbres linéaires
 
RéférenceLFBP (PMC, PMS)SCH(LKC...etc.)
SFASEU30250F40B30P10SC10  LKC
Une extrémité filetée : Image associée

Vous trouverez d’autres options détaillées sous Présentation des options.

Informations de base

Type (arbre) Arbre plein, épaulement à une extrémité Forme (extrémité gauche de l'arbre) Filetage extérieur Forme (extrémité droite de l'arbre) Sans usinage
Tolérance (Perpendicularité) Perpendicularité (0.2) Matériau EN 1.1213 Traitement thermique Trempé par induction
Dureté Trempe par induction(58HRC~)

FAQ - Foire aux questions

Question :

Quelle est la différence entre un arbre creux et un arbre plein ?

Réponse :

Il existe trois différences entre un arbre creux et un arbre plein de même taille. Les arbres creux pèsent moins. La cavité interne d’un arbre creux peut servir de canal (canal de câble). Les arbres pleins sont un peu plus rigides (couple de résistance plus élevé).

Question :

Quelle est la quantité de commande minimum pour les arbres linéaires de MISUMI ?

Réponse :

MISUMI fournit des arbres pleins, des arbres creux et des arbres de précision à partir d’une taille de lot de 1. Cela s’applique également à tous les autres articles de notre gamme de produits.

Question :

Les arbres linéaires produisent des bruits et des vibrations. En outre, ils produisent des mouvements saccadés. Qu’est-ce qui pourrait en être la cause ?

Réponse :

En général, cela peut être dû au fait que l’arbre en acier n’est pas correctement lubrifié. En outre, une tolérance de diamètre incorrect des arbres linéaires peut également rendre le cycle de mouvement plus difficile. Lors de l'utilisation de roulements linéaires à billes MISUMI, une tolérance d'arbre g6 est recommandée (les recommandations de tolérance peuvent varier en fonction du fabricant).

Question :

Quelle est la résistance d’un arbre plein ?

Réponse :

La résistance d’un arbre linéaire, qu’il s’agisse d’un arbre plein, d’un arbre creux ou d’un arbre de précision, doit toujours être sélectionnée en tenant compte de la résistance du matériau utilisé.

Question :

Quels sont les avantages d’un arbre creux par rapport à un arbre plein ?

Réponse :

Un arbre creux présente divers avantages par rapport à un arbre plein. Si le diamètre extérieur est le même, le poids d’un arbre creux est inférieur à celui d’un arbre plein. Cependant, la cavité de l’arbre creux peut également servir de canal de câble ou pour le refroidissement. Un arbre creux est au même poids ou avec la même surface transversale plus rigide qu’un arbre plein, car le diamètre extérieur est plus grand. Cependant, la question à laquelle il faut répondre est de savoir si l’avantage réside dans une plus grande utilisation de l’espace ou dans une réduction du poids.

Question :

Un arbre creux est-il plus rigide qu’un arbre plein ?

Réponse :

La rigidité d’un arbre creux est légèrement inférieure avec un diamètre extérieur similaire à celui d’un arbre plein. Cependant, avec la même surface de section ou avec le même poids, la rigidité d’un arbre creux est supérieure à celle d’un arbre plein, car le diamètre extérieur de l’arbre creux est plus grand.

Question :

Pourquoi ai-je des rainures sur les arbres linéaires de mes imprimantes 3D ?

Réponse :

Les rainures de roulement sur l’arbre linéaire peuvent avoir été créées en utilisant un roulement à billes linéaire, par exemple. Pour éviter que des rainures ne se forment sur un arbre en acier, il doit être trempé et plaqué au chrome dur, ce qui le rend plus durable et résistant à l’usure des roulements à billes.

Question :

En quoi les propriétés de flexion des arbres creux et des arbres pleins diffèrent-elles ?

Réponse :

Avec un diamètre extérieur tout aussi grand, un arbre plein possède de meilleures propriétés de flexion qu’un arbre creux tout aussi grand. Cependant, un arbre plein n’est pas beaucoup plus rigide qu’un arbre creux avec le même diamètre extérieur, car les sections extérieures supportent principalement la charge. Les arbres creux ayant la même coupe transversale sont plus rigides que les arbres pleins, car ils ont un diamètre extérieur plus grand. Par conséquent, une plus grande quantité de matériau est physiquement présente dans les sections extérieures pour la flexibilité, qui supporte les charges.

Question :

J’ai besoin d’un arbre laqué ou mat parce que les reflets provoquent des problèmes d’optique. MISUMI peut-elle me proposer ce type d’article ?

Réponse :

Les arbres linéaires MISUMI à revêtement LTBC sont une alternative aux arbres en acier peints ou mats. Le revêtement LTBC est à faible réflexion et a le même effet que les arbres peints et mats. En outre, les arbres linéaires à revêtement LTBC sont plus résistants à l’usure et à l’écaillage. Vous trouverez des précisions sur le revêtement LTBC ici .

Question :

Il a été démontré qu’un arbre creux est plus solide qu’un arbre plein fait du même matériau. Pourquoi ?

Réponse :

Un arbre creux avec les mêmes dimensions extérieures n’est principalement pas plus résistant qu’un arbre plein. Cependant, un arbre creux est plus solide par unité de poids.

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