Bautypen: FEIG, FDIG, DEIG, DDIG

Kugelgewindetriebe mit interner Umlenkung – kompakt & präzise

Wenn Bauraum begrenzt ist und höchste Präzision gefordert wird, sind unsere Kugelgewindetriebe mit interner Umlenkung die ideale Wahl. Durch die integrierte Rückführung der Kugeln direkt im Mutterkörper entfällt ein externes Umlenkrohr. Das Ergebnis ist eine besonders kompakte Bauform bei gleichzeitig hoher Laufruhe und Zuverlässigkeit.

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    Genauigkeit C5 - C1
  • done
    DN-Grenzwert 7.000
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    Kompakt - Keine externen Umlenkrohre
Konstruktionsrichtlinien

Was sind Kugelgewindetriebe mit interner Umlenkung?

Bei der internen Umlenkung wird jede Kugelbahn einzeln geführt. Die Kugeln verlassen nach dem Durchlaufen der tragenden Gewindegänge die Laufbahn über eine Lenkplatte, die in die Mutter eingelassen ist. Von dort werden sie über eine parabelförmige Umlenkkurve in die nächste tragende Nut zurückgeführt.

Diese patentierte fünfmalige Parabelgeometrie sorgt für einen besonders sanften Übergang. Die Kugeln werden ohne abrupte Richtungsänderungen umgelenkt, was die Laufruhe erhöht und die Geräuschentwicklung minimiert – selbst bei hohen Drehzahlen oder häufigen Pendelbewegungen.

Wie der DN-Grenzwert sich zusammensetzt, erfahren Sier hier.

Interne Umlenkung

Ihre Vorteile auf einen Blick

Häkchen im Kreis

Kompakte Bauform

Durch die integrierte Lenkplatte im Mutterkörper entfallen externe Umlenkrohre oder Endkappen. Die Mutter ist dadurch besonders schlank und ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

Häkchen im Kreis

Hohe Laufruhe

Die fünfmalige Parabelgeometrie der Lenkplatte sorgt für einen sanften Übergang der Kugeln ohne abrupte Richtungswechsel. Dies minimiert Geräusche und Vibrationen.

Häkchen im Kreis

Höchste Präzision

Durch die unabhängige Rückführung jeder Kugelbahn wird das Axialspiel minimiert. In Verbindung mit der vorgespannten Ausführung (Null-Axialspiel) sind Genauigkeitsklassen bis C1 erreichbar.

Typische Anwendungen

In Fräs-, Dreh- und Bearbeitungszentren kommen häufig Doppelmutter-Ausführungen (FDIG, DDIG) zum Einsatz. Die Vorspannung eliminiert das Axialspiel vollständig, was für hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholpräzision bei wechselnden Lastrichtungen sorgt.

Hier ist Präzision eine Sicherheitsfrage. Ein Chirurgieroboter muss Instrumente auf wenige Mikrometer genau positionieren. Auch bei der Bestrahlung von Tumoren ist höchste Positioniergenauigkeit erforderlich.

Bei der Belichtung von Wafern sind höchste Positioniergenauigkeiten erforderlich, um Strukturen im Nanometerbereich zu erzeugen. Hier sind C1-Klassen und extrem gleichmäßige Bewegungen notwendig.

Hier wird die Präzision direkt gemessen. Schon kleinste Ungenauigkeiten im Antrieb verfälschen das Messergebnis. Die Wiederholgenauigkeit liegt typischerweise im µm- oder sub-µm-Bereich. Der Antrieb muss extrem reibungsarm und spielfrei sein.

In Laborautomaten müssen Pipettiereinheiten schnell zwischen verschiedenen Reagenzgläsern und Mikrotiterplatten navigieren. Die hohe Steigung ermöglicht kurze Zykluszeiten bei hohen Stückzahlen. Auch bei CT- und MRT-Patientenliegen ist ein ruhiger Lauf bei gleichzeitig hoher Verfahrgeschwindigkeit entscheidend für den Untersuchungskomfort und -durchsatz.

Technische Daten & Ausführungen (FEEU-Serie)

Einzelflanschmutter mit hoher Steigung Zeichnung

Größenordnungen

Kennwert

Nenndurchmesser d₀

info

Bestimmt die Baugröße und Belastbarkeit

20 -100 mm

Steigung

info

Bestimmt die Vorschubgeschwindigkeit pro Umdrehung

20 -100 mm

Dyn. Tragzahl C

info

Basis für die Lebensdauerberechnung

1,28 - 438 kN

Stat. Tragzahl C₀

info

Maximale kurzzeitige Belastbarkeit

2,06 - 1.102 kN

Genauigkeitsklasse

info

Erreichbare Positioniergenauigkeit

C2 (±3 µm), C3 (±5 µm), C4 (±8–12 µm), C5 (±18 µm)

DN-Wert

info

Beschreibt die Drehzahlfähigkeit der Spindel und ist das Produkt aus Drehzahl und Durchmesser

100.000

Steifigkeit K

info

Verformung unter Last (wichtig für Präzision)

316 - 3.590 N/µm

Größenordnungen

Konstruktions- und Wartungsrichtlinien

texture

Werkstoffe

add remove

Unsere Kugelgewindetriebe werden aus hochwertigen Einsatzwerkstoffen gefertigt. Die Spindeln bestehen aus Vergütungsstahl (nach DIN 17006: 50CrMo4 oder Cf53), die Muttern aus Wälzlagerstahl (GCr15, GCr15SiMn oder 20CrMo). Durch ein präzises Wärmebehandlungsverfahren wird eine gleichbleibend hohe Härte der Laufbahnen von 60 ± 2 HRC erreicht.

Für besondere Anforderungen, z.B. in der Lebensmittel- oder Medizintechnik, sind auf Anfrage auch rostfreie Edelstahl-Ausführungen realisierbar.

Für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Konstruktion und Montage:

  1. Spindelende: Konstruieren Sie das Spindelende so, dass mindestens ein Ende ein Vollgewinde aufweist. Der Außendurchmesser dieses Endes muss mindestens 0,2 mm kleiner sein als der Kerndurchmesser des Gewindes, um die Mutter montieren zu können.
  2. Ausrichtung: Die Spindelachse muss exakt parallel zu den Führungsschienen ausgerichtet sein.
  3. Lagerung: Bei der Montage sollte die Mutter möglichst nahe am Lager positioniert werden. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, die Spindel vertikal aufzuhängen, um ein Durchbiegen durch das Eigengewicht zu verhindern.
  4. Umgebungstemperatur: Der zulässige Einsatzbereich liegt bei –20 °C bis +80 °C.

Die richtige Schmierung ist entscheidend für die Leistung und Lebensdauer Ihres Kugelgewindetriebs.

  1. Schmierstoffauswahl: Die Wahl zwischen Öl- und Fettschmierung erfolgt basierend auf Drehzahl, Umgebungstemperatur und Belastung. Bitte achten Sie darauf, unterschiedliche Schmierstoff-Typen (insbesondere Fette) nicht zu vermischen.
  2. Schmierstoffmenge bei Fett: Als Richtwert für die Fettbefüllung dient etwa ein Drittel des freien Hohlraums in der Mutter.
  3. Schmierstoffmenge bei Öl (Richtwerte): Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Ölmengen in Abhängigkeit vom Spindeldurchmesser. Das Nachschmierintervall beträgt ca. 3 Minuten bei laufendem Betrieb.
Vergütungsstahl für KGTs
Gewindegang Spindel
Schmierung von Hochpräzisions-KGTs - Tabelle

Konstruktions- und Wartungsrichtlinien

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Werkstoffe

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Unsere Kugelgewindetriebe werden aus hochwertigen Einsatzwerkstoffen gefertigt. Die Spindeln bestehen aus Vergütungsstahl (nach DIN 17006: 50CrMo4 oder Cf53), die Muttern aus Wälzlagerstahl (GCr15, GCr15SiMn oder 20CrMo). Durch ein präzises Wärmebehandlungsverfahren wird eine gleichbleibend hohe Härte der Laufbahnen von 60 ± 2 HRC erreicht.

Für besondere Anforderungen, z.B. in der Lebensmittel- oder Medizintechnik, sind auf Anfrage auch rostfreie Edelstahl-Ausführungen realisierbar.

Vergütungsstahl für KGTs

Für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Konstruktion und Montage:

  1. Spindelende: Konstruieren Sie das Spindelende so, dass mindestens ein Ende ein Vollgewinde aufweist. Der Außendurchmesser dieses Endes muss mindestens 0,2 mm kleiner sein als der Kerndurchmesser des Gewindes, um die Mutter montieren zu können.
  2. Ausrichtung: Die Spindelachse muss exakt parallel zu den Führungsschienen ausgerichtet sein.
  3. Lagerung: Bei der Montage sollte die Mutter möglichst nahe am Lager positioniert werden. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, die Spindel vertikal aufzuhängen, um ein Durchbiegen durch das Eigengewicht zu verhindern.
  4. Umgebungstemperatur: Der zulässige Einsatzbereich liegt bei –20 °C bis +80 °C.
Gewindegang Spindel

Die richtige Schmierung ist entscheidend für die Leistung und Lebensdauer Ihres Kugelgewindetriebs.

  1. Schmierstoffauswahl: Die Wahl zwischen Öl- und Fettschmierung erfolgt basierend auf Drehzahl, Umgebungstemperatur und Belastung. Bitte achten Sie darauf, unterschiedliche Schmierstoff-Typen (insbesondere Fette) nicht zu vermischen.
  2. Schmierstoffmenge bei Fett: Als Richtwert für die Fettbefüllung dient etwa ein Drittel des freien Hohlraums in der Mutter.
  3. Schmierstoffmenge bei Öl (Richtwerte): Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Ölmengen in Abhängigkeit vom Spindeldurchmesser. Das Nachschmierintervall beträgt ca. 3 Minuten bei laufendem Betrieb.
Schmierung von Hochpräzisions-KGTs - Tabelle

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