Add to Cart
Glissière de guidage linéaire à billes de haute précision Haute résistance à la poussière
Les chariots de glissière de guidage linéaire à billes SEXGL offrent une précision et une fiabilité inégalées dans l'automatisation industrielle, et sont approuvés par des partenaires tels que BYD (lignes d'assemblage de batteries de véhicules électriques) et BOE (robots de fabrication d'écrans) en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud. Nos guides linéaires à recirculation permettent un mouvement linéaire de haute précision avec un minimum de frottement en utilisant des éléments roulants qui circulent en continu entre le chariot et le rail de guidage. Cette conception en fait un composant de guidage roulant très efficace et précis.
Rail de guidage linéaire série GHH
1. Capacité de charge et rigidité supérieures à celles d'autres produits similaires avec une rainure en arc de cercle et une optimisation de la structure.
| Nom du produit | Guidage linéaire |
| Modèle# | GHH20 |
| Matériau | Acier à roulements |
| Type de bloc | Type carré / Type à bride |
| Type de charge | Charge lourde / Charge moyenne |
| Montage du bloc | Montage par le haut |
| Longueur du rail (mm) | 100-4000 |
| Remarque - Distance du bord | La tolérance de la valeur E pour le rail standard est de ± 0,5 mm |
| Caractéristiques | Haute précision, haute vitesse, charge lourde et haute rigidité |
Caractéristiques du rail de guidage linéaire
1. Haute précision : La résistance au frottement est réduite et la précision peut être maintenue pendant une longue période par rapport au système de glissière traditionnel
2. Haute vitesse : Le bloc de guidage linéaire, le rail et la bille s'appliquent par le point de contact du système de roulement. En raison de la faible résistance au frottement, la force motrice requise est beaucoup plus faible et la vitesse de fonctionnement est beaucoup plus élevée que dans d'autres systèmes
3. Charge lourde : Fabriqué en acier à roulements de haute qualité avec de faibles coefficients de frottement pour assurer une charge lourde.
4. Haute performance : Même sous une précharge ou une charge régulière, la bille et le chemin de roulement se touchent en deux points dans la direction de la charge. Cette conception donne lieu à un mouvement de roulement fluide
Fiche technique

| Type | Taille de la combinaison | Taille du curseur | ||||||||||||||
| H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M*1 | T | H₂ | | H₃ | |
| GHH15CA | 28 | 4.4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.5 | 61.1 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M4×5 | 6 | 8 | 8 |
| GHH20CA | 30 | 4.3 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 76.5 | 5 | 6 | 12 | M5>6 | 8 | 6 | 6 |
| GHH20HA | 50 | 65.2 | 91.2 | |||||||||||||
| GHH25CA | 40 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M6×8 | 8 | 10 | 9.5 |
| GHH25HA | 50 | 78.6 | 102.6 | |||||||||||||
| GHH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 98 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8×0 | 8.5 | 10 | 9 |
| GHH30HA | 60 | 93 | 121 | |||||||||||||
| GHH35CA | 55 | 7.4 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | M8×2 | 10.2 | 16 | 15 |
| GHH35HA | 72 | 105.8 | 137.8 | |||||||||||||
| GHH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 137 | 4.8 | 8 | 13 | M10×7 | 16 | 21 | 20 |
| GHH45HA | 80 | 128.8 | 168.8 | |||||||||||||
| GHH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 161.7 | 6 | 11 | 13 | M12×8 | 17.5 | 22 | 29 |
| GHH55HA | 95 | 155.8 | 199.8 | |||||||||||||
| GHH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16×20 | 25 | 15 | 15 |
| GHH65HA | 120 | 203.6 | 253.6 | |||||||||||||
| Type | Taille du rail | Taille du boulon du rail de guidage | Charge dynamique nominale de base | Base Statique Nominale Charge |
Moment statique admissible | poids | |||||||||
| W. | Ha | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | CO (KN) |
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
Curseur kg |
Rail kg/m |
|
| GHH15CA | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×6 | 10.59 | 16.19 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 1.42 |
| GHH20CA | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×6 | 17.2 | 25.6 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 2.2 |
| GHH20HA | 20.8 | 33.55 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | |||||||||
| GHH25CA | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 ×20 | 25.11 | 36.42 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 |
| GHH25HA | 30.73 | 48.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | |||||||||
| GHH30CA | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 ×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 4.49 |
| GHH30HA | 42.72 | 66.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | |||||||||
| GHH35CA | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 ×25 | 48.5 | 57.6 | 1.08 | 0.78 | 0.78 | 1.50 | 6.36 |
| GHH35HA | 58.9 | 89.62 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.96 | |||||||||
| GHH45CA | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 75.26 | 100.2 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 2.75 | 10.45 |
| GHH45HA | 92.45 | 130.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 3.65 | |||||||||
| GHH55CA | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×15 | 112.33 | 145.64 | 3.59 | 2.5 | 2.5 | 4.20 | 15.12 |
| GHH55HA | 136.54 | 190.28 | 4.58 | 4.37 | 4.37 | 5.55 | |||||||||
| GHH65CA | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 160.22 | 210.37 | 6.45 | 4.18 | 4.18 | 9.25 | 21.25 |
| GHH65HA | 205.36 | 298.77 | 9.15 | 7.15 | 7.15 | 12.95 | |||||||||