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Curseur linéaire à billes de positionnement ultra-précis Autolubrifiant Sans entretien
Les chariots à 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.
Utilise des billes de précision G5 (erreur de rotondité ≤5μm) combinées à un meulage de précision des chemins de roulement des rails de guidage pour obtenir une précision de positionnement de ±10μm (type standard) et une ultra-précision de ±5μm (type personnalisé);
2. Faible frottement et haut rendement
Coefficient de frottement de roulement aussi bas que 0,008 (10 fois mieux que les guidages coulissants), réduisant la consommation d'énergie de 40 % sous la même charge;
3. Conception légère avec une capacité de charge élevée
4. Plug-and-Play et adaptabilité flexible
Espacement des trous de montage standardisé (compatible avec les principales marques de rails de guidage) ;
Prend en charge l'utilisation indépendante de curseurs simples ou la combinaison parallèle de plusieurs curseurs
5. Adaptabilité environnementale complète
Les curseurs anti-poussière sont équipés de joints à double lèvre (indice de protection IP54) pour bloquer efficacement l'intrusion de poussière/fluide de coupe ;
Traitements de surface spéciaux en option (placage de chrome dur/revêtement PTFE)
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 | |
| GHL15CA | 24 | 4.4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.5 | 61.1 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M44 | 6 | 4 | 4 |
| GHL25CA | 36 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M6>6 | 8 | 6 | 5.5 |
| GHL25HA | 50 | 78.6 | 102.6 | |||||||||||||
| GHL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 98 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8 ×0 | 8.5 | 7 | 6 |
| GHL30HA | 60 | 93 | 121 | |||||||||||||
| GHL35CA | 48 | 7.4 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | MB >9 | 10.2 | 9 | 8 |
| GHL35HA | 72 | 105.8 | 137.8 | |||||||||||||
| GHL45CA | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 137 | 4.8 | 8 | 13 | M10×3 | 16 | 11 | 10 |
| GHL45HA | 80 | 128.8 | 168.8 | |||||||||||||
| GHL55CA | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 161.7 | 6 | 11 | 13 | M12×8 | 17.5 | 12 | 19 |
| GHL55HA | 95 | 155.8 | 199.8 | |||||||||||||
| Type | Taille du rail | Taille du boulon du rail de guidage | Charge nominale dynamique de base | Base Statique Nominale Charge |
Moment statique admissible | poids | |||||||||
| WR | He | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | CO(KN) | MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
Curseur kg |
Rail kg/m |
|
| GHL15CA | 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 |
| GHL25CA | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 25.11 | 36.42 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 |
| GHL25HA | 30.73 | 48.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | |||||||||
| GHL30CA | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 ×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 4.49 |
| GHL30HA | 42.72 | 66.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | |||||||||
| GHL35CA | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | MB ×25 | 48.5 | 57.6 | 108 | 0.78 | 0.78 | 1.50 | 6.36 |
| GHL35HA | 58.9 | 89.62 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.96 | |||||||||
| GHL45CA | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 ×85 | 75.26 | 100.2 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 2.75 | 10.45 |
| GHL45HA | 92.45 | 130.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 3.65 | |||||||||
| GHL55CA | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 112.33 | 145.64 | 3.59 | 2.5 | 2.5 | 4.20 | 15.12 |
| GHL55HA | 136.54 | 190.28 | 4.58 | 4.37 | 4.37 | 5.55 | |||||||||