Dünne Sicherungsmuttern sind Präzisionsbefestigungselemente mit axialer Sicherung, die für Baugruppen mit begrenztem axialen Platz entwickelt wurden. Diese Komponenten enthalten radiale Messingstifte, um Wellengewinde zu sichern, ohne die Steigungsgeometrie zu verändern oder einen Spindelschlag zu verursachen. Geschliffene Lagerflächen gewährleisten den senkrechten Sitz an den Lagerringen unter dynamischen dynamischen Belastungen.
Hauptmerkmale
Reduzierte axiale Dicke:Entwickelt für kurze Gewindeeingriffslängen und kompakte Lagergehäuse.
Thread-Sicheres Spannen:Radiale Messingstifte verformen sich elastisch gegen das Wellengewinde und verhindern so Flankenschäden und Gewindeverschleiß.
Präzisions-Planlauffehler:Bodenkontaktflächen behalten die axiale Rechtwinkligkeit innerhalb von 0,002 mm bis 0,005 mm bei.
Ausgewogene Dreipunktverriegelung-:Die äquidistante Stiftverteilung gleicht die Radialkraft am Wellenumfang aus.
Mehrzyklische Wiederverwendbarkeit:Das zerstörungsfreie Verriegelungsdesign ermöglicht wiederholte Wartungs- und Neuausrichtungszyklen.
Technische Spezifikationen
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Parameter |
Spezifikation |
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Gewindetoleranz |
ISO 965 4H / 6H Fine Pitch |
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Größenbereich |
M10 × 0,75 bis M50 × 1,5 |
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Rechtwinkligkeit |
Kleiner oder gleich 0,002 mm |
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Körpermaterial |
42CrMo-legierter Stahl |
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Härte |
HRC 28 - 32 |
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Material des Sicherungsstifts |
Messing CuZn39 |
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Oberflächenbeschaffenheit |
Manganphosphat |
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Betriebstemp |
-30 Grad bis +140 Grad |
Abmessungen und Modellauswahl
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Modell |
Gewindegröße |
Außendurchmesser (mm) |
Dicke (mm) |
Feststellschraube |
Anzugsdrehmoment (Nm) |
Gewicht (kg) |
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TLN-M10x0,75 |
M10 × 0.75 |
18 |
4.5 |
M4 × 3 |
1.5 |
0.008 |
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TLN-M12x1,0 |
M12 × 1.0 |
22 |
5.0 |
M4 × 3 |
2.0 |
0.012 |
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TLN-M15x1,0 |
M15 × 1.0 |
25 |
5.0 |
M4 × 3 |
2.5 |
0.016 |
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TLN-M20x1,0 |
M20 × 1.0 |
32 |
6.0 |
M5 × 3 |
4.5 |
0.028 |
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TLN-M25x1,5 |
M25 × 1.5 |
38 |
7.0 |
M5 × 3 |
5.0 |
0.045 |
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TLN-M30x1,5 |
M30 × 1.5 |
45 |
7.0 |
M6 × 3 |
8.0 |
0.062 |
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TLN-M40x1,5 |
M40 × 1.5 |
58 |
8.0 |
M6 × 3 |
9.5 |
0.110 |
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TLN-M50x1,5 |
M50 × 1.5 |
70 |
9.0 |
M6 × 3 |
10.0 |
0.180 |
Verriegelungsmechanismus
Der Verriegelungsmechanismus erfolgt über drei radiale Stellschrauben, die direkt auf Messing-Einsatzstifte wirken. Jede Stiftkontaktfläche ist so bearbeitet, dass sie zum Innengewindeprofil passt. Beim Anziehen der Stellschrauben greifen die Messingstifte entlang der Steigungslinie in die Gewindeflanken der Welle ein. Dieser radiale Eingriff verhindert eine axiale Verschiebung, ohne den Flächenschlag zu stören oder eine Gewindeverformung zu verursachen.
Materialien und Oberflächenbehandlung
Wärmebehandelter 42CrMo-Stahl sorgt für Streckgrenze bei kontinuierlicher axialer Klemmspannung.
Wird für Verschleißfestigkeit und Öl-Schmierfähigkeit während des Gewindeeingriffs verwendet.
Optionale Oberflächenbeschichtung für Feuchtigkeitseinwirkung oder spezielle saubere Umgebungen erhältlich.
Anwendungen von dünnen Sicherungsmuttern
Kugelumlaufspindel-Stützeinheiten:Sichert Endlager an kurzen Wellenzapfen.
Werkzeugmaschinenspindeln:Behält Schrägkugellager mit minimaler Rotationsunwucht.
Servoantriebswellen:Kompakte Axialsicherung in Automatisierungsantriebssträngen mit hoher -Dichte.
Untersetzungsgetriebebaugruppen:Behält die Wellenposition innerhalb enger Gehäuseabstände bei.
Anpassungsoptionen
Benutzerdefinierte Gewindeprofile:
Nicht-Standard-Feingewinde, Linksgewinde- oder kundenspezifische Steigungsdurchmesser.
Alternative Materialien:
Edelstahllegierungen oder leichte -hochfeste Materialien.
Benutzerdefinierte Abmessungen:
Modifizierte Dicke, Außendurchmesser der Schlitze oder Stiftantriebsanordnungen.
Technische CAD-Zeichnungen
Für die direkte Designintegration stehen digitale Modellgeometriedateien zur Verfügung:
Verfügbare Formate:STEP, IGES, DWG, DXF.
Modellintegrität:Exakte Gewindeprofile, Freiraumgrenzen und Stiftzugriffspositionen entsprechend den physikalischen Spezifikationen.
So wählen Sie die richtige Sicherungsmutter aus
Passende Gewindeabmessungen:
Identifizieren Sie die genaue Gewindesteigung und den Nenndurchmesser der Welle.
Überprüfen Sie den Umschlagabstand:
Bestätigen Sie die axiale Dickengrenze und das radiale Schlitzspiel.
Berechnen Sie die erforderliche Vorspannung:
Vergleichen Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment der Sicherungsmutter mit den erforderlichen Lagervorspannkräften.
Bestimmen Sie die Oberflächenbeschaffenheit:
Wählen Sie je nach Umgebungsbedingungen eine standardmäßige Phosphat- oder Nickelbeschichtung.
FAQ
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