Arbres linéaires/filetage interne sur un seul côté/clé plate, alésage radial/h6, h7/cf53/EN1.1213

Arbres linéaires/filetage interne sur un seul côté/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 taraudée avec des trous transversaux/clés à vis : 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
SFJCEUSFHCEUEN 1.1213Profondeur de trempe effective avec trempe par induction>>p.112
EN1.1213 58HRC or more
PSFJCEUPSFHCEUChromé dur
Dureté du revêtement : HV750~
Épaisseur de la plaque : 5 μ ou plus

 

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

 

Composition d’un code produit - Arbres linéaires

 

RéférenceLMSCH
SFJCEU10200M5SC6  
SFHCEU20425M8  H20

 

Modifications - Arbres linéaires
 
RéférenceLM (MSC, MD)SCH(LKC...etc.)
SFJCEU30250M12SC10  LKC
Les deux extrémités sont filetées : 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 effective
EN 1.1191 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
12 - 13+0.5+0.7+0.5
15 - 20+0.7
25 - 50+0.8+1

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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Référence pièce
PSFHCEU8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-H[0-496/1]
PSFHCEU10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-H[0-496/1]
PSFHCEU10-[20-800/1]-MD6-H[0-496/1]
PSFHCEU12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHCEU12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-H[0-496/1]
PSFHCEU12-[20-1000/1]-MSC8-H[0-496/1]
PSFHCEU13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHCEU13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-H[0-496/1]
PSFHCEU13-[25-1000/1]-MSC8-H[0-496/1]
PSFHCEU15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-H[0-496/1]
PSFHCEU20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-495/1]
PSFHCEU20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-H[0-495/1]
PSFHCEU20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-H[0-495/1]
PSFHCEU25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-H[0-494/1]
PSFHCEU25-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-H[0-494/1]
PSFHCEU25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-H[0-494/1]
PSFHCEU30-[35-1200/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-H[0-494/1]
PSFHCEU30-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-H[0-494/1]
PSFHCEU30-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-H[0-494/1]
PSFJCEU6-[20-600/1]-M3-SC[0-592/1]
PSFJCEU8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-SC[0-792/1]
PSFJCEU10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-490/1]
PSFJCEU10-[20-800/1]-MD6-SC[0-490/1]
PSFJCEU12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
PSFJCEU12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-SC[0-990/1]
PSFJCEU12-[20-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
PSFJCEU13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-SC[0-990/1]
PSFJCEU13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-SC[0-990/1]
PSFJCEU13-[25-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1]
PSFJCEU15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-990/1]
PSFJCEU15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-990/1]
PSFJCEU15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]-SC[0-990/1]
PSFJCEU16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1190/1]
PSFJCEU25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSFJCEU25-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSFJCEU25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSFJCEU30-[35-1200/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1170/1]
PSFJCEU30-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1170/1]
PSFJCEU30-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1170/1]
SFHCEU8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-H[0-496/1]
SFHCEU10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-H[0-496/1]
SFHCEU10-[20-800/1]-MD6-H[0-496/1]
SFHCEU12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
SFHCEU12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-H[0-496/1]
SFHCEU12-[20-1000/1]-MSC8-H[0-496/1]
SFHCEU13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
SFHCEU13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-H[0-496/1]
SFHCEU13-[25-1000/1]-MSC8-H[0-496/1]
SFHCEU15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
SFHCEU15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-H[0-496/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité 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) [M] Taille (filetage
(mm)
[MSC] Taille (filetage fin
(mm)
[MD] Taille (filetage
(mm)
[SC] Distance (méplat)
(mm)
[H]
(mm)

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur820 ~ 800h73 ~ 5---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1020 ~ 800h73 ~ 6---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1020 ~ 800h7--6-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h74 ~ 8---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h7--6 ~ 8-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h7-8--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h74 ~ 8---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h7--6 ~ 8-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h7-8--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h74 ~ 10---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h7--6 ~ 10-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h7-8 ~ 10--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h74 ~ 10---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h7--6 ~ 10-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h7-8 ~ 10--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h74 ~ 12---0 ~ 495

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h7--6 ~ 12-0 ~ 495

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h7-8 ~ 14--0 ~ 495

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h74 ~ 16---0 ~ 494

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h7--6 ~ 16-0 ~ 494

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h7-8 ~ 14--0 ~ 494

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h76 ~ 16---0 ~ 494

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h7--6 ~ 16-0 ~ 494

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1 4 jours avec trou traversantPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h7-8 ~ 14--0 ~ 494

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur620 ~ 600h73--0 ~ 592-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur820 ~ 800h73 ~ 5--0 ~ 792-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1020 ~ 800h73 ~ 6--0 ~ 490-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1020 ~ 800h7--60 ~ 490-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h74 ~ 8--0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h7--6 ~ 80 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1220 ~ 1000h7-8-0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h74 ~ 8--0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h7--6 ~ 80 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1325 ~ 1000h7-8-0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h74 ~ 10--0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h7--6 ~ 100 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1525 ~ 1000h7-8 ~ 10-0 ~ 990-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h74 ~ 10--0 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h7--6 ~ 100 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur1630 ~ 1200h7-8 ~ 10-0 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h74 ~ 12--0 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h7--6 ~ 120 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2030 ~ 1200h7-8 ~ 14-0 ~ 1190-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h74 ~ 16--0 ~ 1180-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h7--6 ~ 160 ~ 1180-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur2535 ~ 1200h7-8 ~ 14-0 ~ 1180-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h76 ~ 16--0 ~ 1170-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h7--6 ~ 160 ~ 1170-

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1 4 jours avec méplatPlacage au chrome dur3035 ~ 1200h7-8 ~ 14-0 ~ 1170-

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement820 ~ 800h63 ~ 5---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1020 ~ 800h63 ~ 6---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1020 ~ 800h6--6-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1220 ~ 1000h64 ~ 8---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1220 ~ 1000h6--6 ~ 8-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1220 ~ 1000h6-8--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 1000h64 ~ 8---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 1000h6--6 ~ 8-0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1325 ~ 1000h6-8--0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1525 ~ 1000h64 ~ 10---0 ~ 496

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1 4 jours avec trou traversantSans traitement1525 ~ 1000h6--6 ~ 10-0 ~ 496

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Dessin technique - Arbres linéaires

 

Une extrémité taraudée avec des trous transversaux/clés à vis : Image associée

 

Table de spécifications - Arbres linéaires

 

Aperçu des conceptions d’arbres au format PDF

 

RéférenceL
spécifié par incréments de 1 mm
M (grossière)
Sélection
Dimensions des clés à méplatsD Tol.C
TypeDSCW1h6h7
(Avec clés à méplats)

(Tolérance D h6)
SFJCEU

(tolérance D h7)
PSFJCEU
620 to 6003       SC = Incrément de 1 mm
[ ! ]SC+ℓ1 ≤ L
[ ! ]SC ≥ 0
[ ! ]Détails des clés à méplats P.112
580
-0.008
0
-0.012
0,5 ou moins
820 to 800345     780
-0.009
0
-0.015
0,5 ou moins
1020 to 8003456    880,5 ou moins
1220 to 1000 4568   10100
-0.011
0
-0.018
0,5 ou moins
1325 to 1000 4568   11100,5 ou moins
1525 to 1000 456810  13100,5 ou moins
1630 to 1200 456810  14100,5 ou moins
2030 to 1200 45681012 17100
-0.013
0
-0.021
1,0 ou moins
2535 to 1200 456810121622101,0 ou moins
3035 to 1200   6810121627151,0 ou moins
RéférenceL
spécifié par incréments de 1 mm
M (grossière)
Sélection
Dimensions des trous transversauxD Tol.C
TypeDHdh6h7
(Avec trou transversaux)

(Tolérance D h6)
SFHCEU

(tolérance D h7)
PSFHCEU
820 to 800345     H = Incrément de 1 mm
[ ! ]L≥H+j/2+2
[ ! ]H≥Mx2,5+d/2+6
30
-0.009
0
-0.015
0,5 ou moins
1020 to 8003456    30,5 ou moins
1220 to 1000 4568   30
-0.011
0
-0.018
0,5 ou moins
1325 to 1000 4568   40,5 ou moins
1525 to 1000 456810  40,5 ou moins
1630 to 1200 456810  40,5 ou moins
2030 to 1200 45681012 60
-0.013
0
-0.021
1,0 ou moins
2535 to 1200 456810121671,0 ou moins
3035 to 1200   6810121671,0 ou moins
[ ! ]Lorsque Mx2,5+4≥L, les trous pilotes du taraud peuvent passer à travers.

 

Modifications - Arbres linéaires
 
RéférenceLM (MSC, MD)SCH(LKC...etc.)
SFJCEU30250M12SC10  LKC
Les deux extrémités sont filetées : Image associée

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

Informations de base

Type (arbre) Arbre plein Forme (extrémité gauche de l'arbre) Filetage intérieur 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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