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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe

Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung: Die August Steinmeyer GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Kugelgewindetrieben, bekannt für Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Standard- und Sonderlösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Geschichte: Gegründet 1920, hat sich Steinmeyer seit den 1960er Jahren auf die Produktion von Kugelgewindetrieben spezialisiert. Die Produktionsstätte in Albstadt ist Teil eines großen Werksgeländes, das kontinuierlich erweitert wurde.
Produkte und Anwendungen: Kugelgewindetriebe von Steinmeyer werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Maschinenbau, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Sie zeichnen sich durch hohe Präzision, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit an spezielle Umweltbedingungen aus.
Qualitätsmanagement: Steinmeyer setzt auf zertifizierte Prozesse nach EN 9001 und EN 9100, um die hohen Qualitätsanforderungen zu gewährleisten. Dies umfasst die gesamte Produktionskette von der Materialauswahl bis zur Endprüfung.
Technische Spezifikationen: Der Katalog bietet detaillierte Informationen zu Auswahlkriterien, Formeln und Berechnungen für Kugelgewindetriebe. Es werden verschiedene Produktbereiche abgedeckt, darunter Miniatur-, Präzisions- und Schwerlast-Kugelgewindetriebe.
Schmierung und Wartung: Die richtige Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer und Leistung der Kugelgewindetriebe. Der Katalog enthält Empfehlungen für Öl- und Fettschmierung sowie Hinweise zur Wartung.
Hauptabschnitte:
  • Umlenkung - Kugelrückführung: Details zur Umlenkung und Rückführung von Kugeln in Kugelgewindetrieben.
  • Werkstoffe und Prozesse: Informationen zu den verwendeten Materialien und Herstellungsprozessen.
  • Begriffe und Definitionen: Klärung wichtiger Begriffe und Definitionen im Kontext von Kugelgewindetrieben.
  • Bestellbezeichnung: Anweisungen zur korrekten Bestellung von Kugelgewindetrieben.
  • Technik des Kugelgewindetriebs: Umfassende Informationen über die Anwendung und technische Details von Kugelgewindetrieben.
Technische Spezifikationen:
  • Steigungsgenauigkeit: Definiert durch DIN 69051 und ISO 3408, mit spezifischen Toleranzklassen für Positionier- und Transport-Kugelgewindetriebe.
  • Reibmoment: Beeinflusst durch Genauigkeitsklasse, Vorspannung und Schlankheitsgrad der Spindelwelle.
  • Form- und Lagetoleranzen: Präzise Toleranzen für Rundlauf, Planlauf und Konzentrizität, die über die DIN-Normen hinausgehen.
Normen und Empfehlungen:
  • Internationale Normen: ISO 3408, DIN 69051, JIS 1902 und ANSI B92.1 werden verglichen, wobei Steinmeyer die ISO-Definitionen verwendet.
  • Technik-Tipps: Empfehlungen zur Optimierung der Laufeigenschaften durch innovative Fertigungstechnologien wie die optiSLITE-Technologie.
Tabellen und Diagramme:
  • Tabellen zur Steigungsabweichung, Wegschwankung und Drehmomentschwankung mit spezifischen Toleranzklassen.
  • Diagramme zur Veranschaulichung der Steigungsschwankungen und Rundlaufabweichungen.
Einleitung
Der Text behandelt die Installation und den Betrieb von Kugelgewindetrieben, wobei der Fokus auf Lagetoleranzen, Vorspannung und Steifigkeit liegt, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten.
Installation und Lagetoleranzen
Es wird empfohlen, beim Einbau von Kugelgewindetrieben bestimmte Lagetoleranzen einzuhalten, um Verspannungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern. Eine korrekte Ausrichtung der Mutter und der Spindel ist entscheidend.
Mutternbauformen und Vorspannung
Es werden verschiedene Mutternbauformen wie Einzelmutter, Doppelmutter (UNILOCK) und Pitch-Shift-Mutter beschrieben. Die Vorspannung dient der Ausschaltung von Spiel und Erhöhung der Steifigkeit. Unterschiedliche Vorspannungsarten werden erläutert, darunter Zwei- und Vierpunktkontakt.
Steifigkeit
Die Steifigkeit eines Kugelgewindetriebes beeinflusst die Positioniergenauigkeit und das dynamische Verhalten. Die Steifigkeit wird durch die Vorspannung, die Anzahl und den Durchmesser der Kugeln sowie den Kontaktwinkel bestimmt. Es wird betont, dass die Steifigkeit nur begrenzt durch Erhöhung der Vorspannung gesteigert werden kann.
Lebensdauerberechnung
Die Lebensdauer von Kugelgewindetrieben wird durch Materialermüdung und Verschleiß bestimmt. Die Berechnung basiert auf der DIN 69051, wobei zusätzliche Faktoren bei hohen Drehzahlen berücksichtigt werden sollten.
Vorspannung und Belastung: Das Vorspannungsdiagramm zeigt die Abhängigkeit der Last von der Vorspannung und der äußeren Belastung. Bei einer äußeren Belastung steigt die Kraft in einer Mutter, während sie in der anderen abnimmt. Die modifizierte Last Fi* wird durch Hinzufügen oder Subtrahieren der Hälfte der äußeren Belastung zur Vorspannkraft berechnet.
Belastungskollektiv: Bei Muttern mit Vierpunktkontakt wird die äußere Belastung immer addiert. Die mittlere Kraft Fm, auch als äquivalente Kraft bekannt, wird zur Untersuchung der Ermüdungslebensdauer verwendet. Die tatsächlichen Lasten werden in Abschnitte aufgeteilt, um die maximale Kraft für jeden Abschnitt zu ermitteln.
Äquivalente Belastung: Die dynamische äquivalente Belastung Fm wird durch eine Formel berechnet, die Zeitanteile und Drehzahlen berücksichtigt. Die Ermüdungslebensdauer L10 wird durch die dynamische Tragzahl Ca und die modifizierte äquivalente Belastung Fm bestimmt.
Tragzahlen nach ANSI-Norm: Die dynamische Tragzahl nach ANSI-Norm unterscheidet sich von der nach DIN/ISO-Norm. Eine Umrechnung ist notwendig, um die Tragzahlen zu vergleichen.
Knickung: Es gibt fünf Szenarien, die zu einem Ausfall eines Kugelgewindetriebs führen können, darunter dynamische Überlastung und Ausknickung der Spindelwelle. Die Euler'schen Formeln werden zur Berechnung der Knicksicherheit verwendet.
Maximale Belastungen: Eine vernünftige Dauerbelastung liegt bei etwa 10% der dynamischen Tragzahl Ca. Kurzzeitig kann die Last höher liegen, jedoch nicht über dem 2,8-fachen der Vorspannung bei vorgespannten Muttern mit 2-Punkt-Kontakt.
Bruchfestigkeit: Bei Kugelgewindetrieben für die Luftfahrt erfolgt der Nachweis der Bruchsicherheit durch analytische Methoden und Belastungstests. Ein Ermüdungstest wird ebenfalls durchgeführt.
Kritische Drehzahl: Die kritische Drehzahl ist diejenige, bei der Resonanzererscheinungen auftreten. Sie hängt vom Nenndurchmesser, der Spindellänge und der Lagerungsart ab. Die Berechnung erfolgt anhand der Lagerungsfälle, die auch bei der Knicklast beschrieben werden.
Einleitung
Der Text behandelt die technischen Aspekte von Kugelgewindetrieben, insbesondere die Herausforderungen bei hohen Drehzahlen und die Bedeutung der Kühlung. Es wird eine spezielle Technik vorgestellt, die die Verlustleistung reduziert und somit die Notwendigkeit einer aufwändigen Kühlung verringert.
Kritische Drehzahl und Resonanz
Die kritische Drehzahl ist die Geschwindigkeit, bei der die Spindel in Resonanz gerät, was zu Schäden führen kann. Bei Kugelgewindetrieben mit stehender Welle und rotierender Mutter ist die kritische Drehzahl weniger relevant. Die Resonanzfrequenz wird hauptsächlich durch die freie Länge der rotierenden Welle bestimmt.
Optimierung der Laufeigenschaften
Durch innovative Fertigungstechnologien können die Laufeigenschaften von Kugelgewindetrieben verbessert werden. Die Xi-Plus-Technologie reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklungen erheblich.
Maximaldrehzahl
Die Maximaldrehzahl wird durch die Massenkräfte auf die Kugeln begrenzt und hängt von der Konstruktion der Mutter und der Kugelgröße ab. Tabellen geben die Maximaldrehzahlen für verschiedene Spindelgrößen und Steigungen an.
DN-Wert
Der DN-Wert ist ein Maß für die Maximaldrehzahl und wird als Produkt aus Nenndurchmesser und Drehzahl definiert. Er bietet eine Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Kugelgewindetrieben, ist jedoch bei extremen Nenndurchmessern ungenau.
Lagerung und Reckung
Die Lagerung muss sowohl die Axialkräfte als auch die Reckung der Spindel berücksichtigen. Verschiedene Lagerkonfigurationen werden vorgestellt, um die Anforderungen an Tragfähigkeit und Steifigkeit zu erfüllen.
Schmiermittel und Dichtungen
Die Auswahl von Schmiermitteln und Dichtungen muss auf die Betriebsbedingungen abgestimmt sein. Kunststoffabstreifer und Filzabstreifer bieten unterschiedliche Vorteile in Bezug auf Abdichtung und Schmierstoffversorgung.
Technische Spezifikationen und Empfehlungen zur Schmierung und Abstreifernutzung
1. Abstreiferarten:
  • Filzabstreifer: Neigen zur Wasseraufnahme, daher zusätzlicher Schutz erforderlich.
  • Doppelabstreifer: Erhöhen die Mutterlänge, Maße auf Anfrage.
  • Kunststoffabstreifer: Keine spezifischen Details angegeben.
2. Schmierung:
  • Ölschmierung: Überlegen bei hohen Geschwindigkeiten durch EHD-Schmierfilm. Empfohlene Öle sind CLP-Getriebeöle nach DIN 51517-3.
  • Fettschmierung: Bietet besseren Verschleißschutz bei niedrigen Geschwindigkeiten. Langzeitschmierung möglich.
3. Untersuchungsergebnisse:
  • Reibkoeffizienten unterscheiden sich nicht wesentlich zwischen Fett- und Ölschmierung.
  • Ein niedriger Reibkoeffizient bedeutet nicht zwangsläufig geringen Verschleiß.
  • Ein reines Mineralöl ohne Additive zeigt hohe Verschleißraten bei niedrigen Geschwindigkeiten.
4. Elasto-Hydrodynamische Schmierung (EHD):
  • Voraussetzung für die Lebensdauer von Kugelgewindetrieben ist ein ausreichender Schmierfilm.
  • Das Viskositätsverhältnis k ist entscheidend für die Schmierfilmausbildung.
5. Ölschmierung:
  • Empfohlene Ölmengen und Viskositäten sind abhängig vom Spindeldurchmesser und der Drehzahl.
  • Ölnebelschmierung nur bei geringen Verschmutzungen empfohlen.
6. Fettschmierung:
  • Manuelle Nachschmierung sollte alle 500 bis 2000 Betriebsstunden erfolgen, abhängig von der Abstreiferart.
  • Automatische Nachschmierung mit Fließfetten der NLGI Klasse 0 oder 00 empfohlen.
7. Empfohlene Schmierfette:
  • Verschiedene Fette für unterschiedliche Anwendungen und Temperaturbereiche empfohlen.
8. Hybrid-Kugelgewindetriebe:
  • Kombination aus Stahl und Keramikkugeln, bieten Vorteile bei mangelhafter Schmierung.
Einleitung: Der technische Bericht behandelt die Eigenschaften und Anwendungen von Kugelgewindetrieben, insbesondere die Unterschiede zwischen konventionellen Stahlkugeln und Si3N4-Kugeln. Es wird auf die Belastung der Stahl-Laufbahnen und die Montage von Hybrid-Kugelgewindetrieben eingegangen.
Schmierung und Abstreifer: Die interne Umlenkung von Kugeln wird durch präzise gefertigte Umlenkstücke aus Messing oder Stahl erreicht. Diese sind flüssigkeitsdicht und formschlüssig in die Muttern eingebaut. Die UltraSpeed-Gesamtumlenkung wird bei hohen Steigung/Durchmesser-Verhältnissen eingesetzt.
Umlenkung - Kugelrückführung: Kugelumlaufmuttern benötigen eine Kugelrückführung, um den Kugelkreislauf zu schließen. Der DN-Wert, der die Eignung für hohe Geschwindigkeiten ausdrückt, variiert je nach Umlenkungstyp.
Werkstoffe und Prozesse: Verschiedene Werkstoffe und ihre Bezeichnungen werden aufgelistet, einschließlich ihrer Zertifizierungen. Die Prozesse umfassen Wärmebehandlung, Induktionshärten und chemische Prozesse.
Begriffe und Definitionen: Eine Liste von technischen Begriffen und deren Definitionen wird bereitgestellt, um die Berechnungen und Spezifikationen zu unterstützen.
Bestellbezeichnung Präzisions-Kugelgewindetriebe: Die Bestellbezeichnung beschreibt die spezifischen Eigenschaften eines Kugelgewindetriebs, einschließlich der Muttertypen, Gewindelängen und Toleranzklassen.
Miniatur-Kugelgewindetriebe: Diese werden in der Halbleitertechnik, Optik und Medizintechnik eingesetzt. Es gibt verschiedene Spindelformen und Genauigkeitsklassen. Die optiSLITE-Technologie verbessert die Laufeigenschaften durch eine optimierte Oberflächenrauheit.
Übersicht: Das Dokument bietet eine detaillierte technische Beschreibung verschiedener Mutternarten, einschließlich Flanschmuttern, Zylindermuttern und Anschlussgewindemuttern. Es enthält Spezifikationen zu Abmessungen, Tragzahlen und Drehmomenten.
Hauptabschnitte:
  • Allgemeine technische Daten: Enthält Informationen zu Muttern mit Axialspiel, maximalem Axialspiel, Steigung, Nenn-Durchmesser, Kugel-Durchmesser, dynamischer und statischer Tragzahl, sowie maximalem Leerlaufdrehmoment.
  • Mutternarten: Beschreibt verschiedene Baureihen wie 1412, 2412, 1214, 1112 und 1510, einschließlich ihrer spezifischen Merkmale wie Standardabstreifer oder federverspannte Ausführungen.
  • Abmessungen: Detaillierte Maße für jede Mutternart, einschließlich Mutterlänge, Mutterdurchmesser, Teilkreis- und Flanschdurchmesser.
  • Spindelkonfigurationen: Informationen zu Spindel A und B, einschließlich Hub, Gewindelänge und Gesamtlänge.
Wichtige Daten:
  • Maximales Axialspiel variiert je nach Mutternart und beträgt bis zu 0,03 mm.
  • Die dynamische Tragzahl reicht von 0,12 kN bis 31,40 kN, während die statische Tragzahl bis zu 47,30 kN beträgt.
  • Maximales Leerlaufdrehmoment liegt bei 4,0 Ncm.
Empfehlungen: Bei der Auswahl der Muttern sollte die Montagerichtung beachtet werden, und es wird empfohlen, die Hinweise auf den Seiten 24/25 zu berücksichtigen.
Hauptabschnitte:
1. Spezifikationen: Der Text beschreibt verschiedene Kugelgewindetriebe mit unterschiedlichen Nenndurchmessern (8 mm, 12 mm, 16 mm) und deren technische Daten. Dazu gehören die Steigung, der Nenndurchmesser, die Anzahl der Umläufe, der Kugeldurchmesser, die dynamische und statische Tragzahl, das maximale Leerlaufdrehmoment, die Mutterlänge, der Mutterdurchmesser, die maximale Vorspannung und die maximale Axialbelastung.
2. Baureihen: Es werden verschiedene Baureihen wie 1432, 2432, 1234, 1132, 2442 und 1530 erwähnt, die unterschiedliche Arten von Muttern wie Flanschmutter, Zylindermutter und Anschlussgewindemutter umfassen. Einige Baureihen sind mit Standardabstreifern ausgestattet.
3. Spindelgewinde: Die Spindelgewinde sind nach Klassen wie T5 - T10 und P0 - P5 klassifiziert. Es werden auch die Hublängen, Gewindelängen und Gesamtlängen für Spindeln A und B angegeben.
4. Empfehlungen: Hinweise zur Auswahl der Muttern und zur Beachtung von Informationen auf bestimmten Seiten werden gegeben.
5. Neue Technologie: Steinmeyer bietet eine optimierte Technologie namens Xi-Plus an, die die Oberflächenrauheit der Spindellaufbahn reduziert und Vibrationen sowie unruhige Laufeigenschaften nahezu eliminiert.
Einleitung
Der Bericht behandelt die Geräuschentwicklung und Laufruhe von Kugelgewindetrieben in Maschinen. Durch spezielle Prüfstände konnte eine Reduzierung der Bandbreite des Drehmomentsignals um bis zu 40% festgestellt werden, was auf eine verbesserte Laufruhe hinweist. FFT-Analysen zeigen zudem Verbesserungen in der Geräuschentwicklung.
Technologische Verbesserungen
Die Xi-Plus-Technologie verbessert die Energieeffizienz und verlängert die Lebensdauer der Kugelgewindetriebe.
Mutternauswahl
Es werden Muttern nach DIN 69051 und ISO 3408 angeboten, mit verschiedenen Flanschformen und Tragzahlen. Die ETA-Ausführungen sind kürzer, reibungsärmer und haben eine längere Lebensdauer.
Technische Daten
Die technischen Daten umfassen Nenndurchmesser, Steigung, Kugeldurchmesser, dynamische und statische Tragzahlen sowie Steifigkeitswerte. Diese sind in detaillierten Tabellen dargestellt.
Empfehlungen
Für Kugelgewindetriebe im Maschinenbau wird eine Spindelwelle nach Kundenzeichnung benötigt. Eine Skizze reicht für eine erste Preis- und Lieferzeitauskunft.
Kontakt und weitere Informationen
Weitere Informationen sind auf der Webseite www.steinmeyer.com verfügbar. Für Beratungen oder Angebote kann telefonisch Kontakt aufgenommen werden.
Einleitung
Der technische Bericht behandelt verschiedene Kugelgewindetriebe und deren Anwendungen in der Industrie sowie in der Luft- und Raumfahrt. Es werden spezifische Baureihen und deren technische Spezifikationen detailliert beschrieben.
Technische Spezifikationen
Die Dokumentation enthält umfangreiche Tabellen mit technischen Daten zu verschiedenen Baureihen von Kugelgewindetrieben. Diese umfassen Angaben zu Nenndurchmesser, Steigung, Kugeldurchmesser, dynamische und statische Tragzahlen sowie Abmessungen der Flanschmutter. Die Tragzahlen sind für die Genauigkeitsklasse T5 angegeben, mit Anpassungsfaktoren für T7 und T10.
Baureihen und Anwendungen
Es werden mehrere Baureihen vorgestellt, darunter die Baureihe 3446 mit Flanschmutter und Gesamtumlenkung sowie die Baureihe 9414 für Schwerlastanwendungen. Die Schwerlastausführungen sind speziell für hohe Kräfte optimiert und werden mit geringem Axialspiel oder leichter Vorspannung montiert.
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt
Steinmeyer bietet kundenspezifische Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, die nach EN9100 zertifiziert sind. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und erfüllen spezifische Anforderungen der Branche. Anwendungen umfassen Aktuatoren für Flap-Systeme, Bremssysteme und Raumfahrtanwendungen.
Angetriebene Muttern
Der Bericht beschreibt auch angetriebene Muttern, die Vorteile wie höhere Verfahrgeschwindigkeiten und verbesserte Steifigkeit bieten. Diese Muttern sind für die direkte Montage eines Axiallagers ausgelegt und können mit einer Riemenscheibe verbunden werden.
Fazit
Der Bericht bietet eine umfassende Übersicht über die technischen Spezifikationen und Anwendungen von Kugelgewindetrieben in verschiedenen Industriebereichen. Die detaillierten technischen Daten und die Beschreibung der spezifischen Anwendungen unterstreichen die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der Produkte von Steinmeyer.
Einleitung
Der technische Bericht behandelt die Eigenschaften und Herausforderungen von Kugelgewindetrieben, insbesondere in Bezug auf Schmierung und Präzision. Es wird auf die Bedeutung der Qualität von Antriebsspindeln und Muttern für die Reproduzierbarkeit und Lebensdauer eingegangen.

Schmiermittelzufuhr
Die Schmierung der Kugeln und Laufbahnen ist entscheidend für die Funktionalität der Axiallager. Probleme können durch Leckagen bei Drehdurchführungen entstehen, was zu einem Ausfall der Schmierung führen kann. Eine alternative Lösung ist die Schmiermittelzufuhr durch einen Schmierkanal in der Spindel.

Technische Spezifikationen
Es werden verschiedene Baureihen von Flanschmuttern beschrieben, darunter die Baureihen 3424, 1414 und 2424, mit spezifischen technischen Daten wie Nenndurchmesser, Kugeldurchmesser und Tragzahlen. Diese Daten sind entscheidend für die Auswahl der passenden Komponenten für spezifische Anwendungen.

Präzisionsgewindespindeln
Präzisionsgewindespindeln zeichnen sich durch hohe Reproduzierbarkeit, Schlupffreiheit und geringe Einbauabmessungen aus. Die Qualität der Spindel und Mutter ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Antriebs. Steinmeyer ist bekannt für die Herstellung hochwertiger Gewindetriebe, die in verschiedenen Industrien Anwendung finden.

Besondere Verstelleinheiten
Es werden verschiedene Verstelleinheiten beschrieben, die für spezielle Anwendungen entwickelt wurden, darunter hochpräzise Einheiten mit gehärteten Stahlmuttern und luftfahrtspezifische Einheiten aus Sondermaterialien. Diese Einheiten sind für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegt und erfüllen hohe Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit.

Fazit
Der Bericht unterstreicht die Bedeutung von Präzision und Qualität in der Herstellung von Kugelgewindetrieben. Steinmeyer bietet durch langjährige Erfahrung und moderne Fertigungsverfahren einen technologischen Vorsprung in diesem Bereich.
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Katalogauszüge

Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-1

Steinmeyer Kugelgewindetriebe. Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit.

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-2

Welcome to where precision is.

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-3

Herzlich willkommen bei Steinmeyer – Ihrem verlässlichen Partner für Kugelgewindetriebe. Kugelgewindetriebe in allen möglichen Zuverlässigkeit und individuelle Beratung. Die optimale Umsetzung Ihrer Wünsche steht bei Innovation, Präzision, Qualität, Zuverlässigkeit Verlässliche Ansprechpartner bei Steinmeyer uns im Mittelpunkt. Das Know-how unserer tech- und Langlebigkeit zeichnen unsere Kugelge- stehen vor und nach dem Kauf jederzeit gerne zur nischen Beratung, vereint mit zahlreichen Stand- windetriebe seit Jahrzehnten aus. Dabei stehen Verfügung und freuen sich auf Ihre Kontaktauf- ard- und...

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-4

Welcome to where precision is. Geschichte. Produktion von Kugelgewindetrieben vom Firmengründer 1937 gebaute Haus samt Firma Steinmeyer internationale Bedeutung und Werkstattanbau wurde zur Keimzelle einer über einen exzellenten Ruf als Hersteller von hoch- die Jahrzehnte immer wieder erweiterten Fab- präzisen Erzeugnisse erlangte, wird heute am Die August Steinmeyer GmbH & Co. KG wurde rikanlage. Es existiert heute noch, wenn auch Standort Suhl weiter produziert. nicht mehr als Wohnhaus, sondern als Büroge- ihrem Namensgeber, August Steinmeyer, ge- bäude, inmitten eines heute über 3 Hektar gro-...

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-5

Unsere Philosophie. Tradition, Qualität und Innovation. Das Produkt, das seit mehr als 50 Jahren Im Bereich der Luft- und Raumfahrt hat Präzi- Maßstäbe setzt, wird laufend weiter perfektio- sion noch eine andere Bedeutung. Sie bedeu- Der heutige Maschinen- und Apparatebau stellt niert. Immer höhere Leistungen werden auch tet die präzise Umsetzung erprobter Prozesse hohe Anforderungen an Präzision und Zuver- im gesamten Werkzeugmaschinenbau verlangt. lässigkeit der Antriebe. Der Kugelgewindetrieb Steinmeyer hat sich zum Ziel gesetzt, auch in Produkt. Dies schließt den Entwicklungsprozess ist unersetzlich...

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-6

Welcome to where precision is. Anwendungsgebiete. Präzision dort, wo es darauf an kommt. gewindetriebe im Durchmesserbereich unter 16 mit präzise geschliffenen und mit Muttern nahezu mm eingesetzt. Hier wird zusätzlich geringste spielfrei gepaarten Gewindespindeln oft besser Kugelgewindetriebe werden heute in einer Vielzahl Reibung verlangt. Oft müssen solche Kugelgewin- erreichen als mit anderen Antrieben. von Anwendungsfeldern eingesetzt. Positionier- detriebe auch besonderen Umweltbedingungen trotzen, wie z. B. Ultrahochvakuum in Rasterelekt- Ganz andere Anforderungen werden an Kugelge- nen...

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Zertifizierung. Zertifizierte Prozesse sind für uns selbstverständlich. Hochpräzise Produkte erreichen wir durch unsere hohen Qualitätsansprüche. Sichergestellt werden die umfangreichen Qualitätsanforde- rungen durch zertifizierte Prozesse im Rahmen von Qualitätsmanagement-Systemen.

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-8

Welcome to where precision is. Präzision im Überblick. Auswahlkriterien, Formeln und Berechnungen Kugelgewindetriebe für die Luft- und Raumfahrt Angetriebene Muttern Dieser Katalog enthält eine in verschiedene Pro- zu besprechen. Insbesondere weisen wir darauf duktbereiche gegliederte Übersicht über das Pro- hin, dass nahezu jede andere Form von Muttern, duktprogramm von Steinmeyer. Da es jedoch nicht Kombinationen von Steigung / Durchmesser und möglich ist, alle Sonderformen und Abwandlungen Kugelgröße, sowie größere und z. T. auch kleinere von den hier gezeigten Ausführungen wiederzuge- Anzahlen...

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Eine Zusammenfassung aller wichtigen Kriterien für die Auswahl des passenden Kugelgewinde- triebes samt Auslegungsberechnungen, Einbauempfehlungen, Schmierung und Wartung. Ein Standardprogramm in den Nenndurchmessern 3 bis 16 mm mit unterschiedlichen Muttern- Das Produktprogramm für den Maschinenbau. Standard-Muttern nach DIN/ISO, rotierende Muttern für direkte Lagermontage. Spindelwellen werden immer nach Zeichnung gefertigt. Sonderausführungen mit extra großem Kugeldurchmesser und abgestimmter Kugelrückführung. Spindelwelle immer nach Zeichnung. Hier finden Sie eine Übersicht über spezifische...

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Auswahlkriterien, Formeln und Berechnungen

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DIE TECHNIK DES KUGELGEWINDETRIEBS Das Anwendungsfeld von Kugelgewindetrieben ist so weit gespannt wie die Impressionen aus Technik und Wissenschaft, die Sie den folgenden Kapiteln entnehmen können. Damit Anwender die unterschiedlichen Anforderungen an den Kugelgewindetrieb so gut wie technisch möglich, und dabei so wirtschaftlich wie nötig erfüllen können, haben wir diesen Abschnitt mit allem Wissen gefüllt, das wir rund um den Kugelgewindetrieb zusammentragen konnten. PRÄZISION - GENAUIGKEITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-12

Auswahlkriterien, Formeln und Berechnungen PRÄZISION - GENAUIGKEITEN Unter dem Begriff „Präzision“ eines Kugelgewindetriebs haben wir hier all das zusammengefasst, was durch die DIN/ISO-Norm definiert und als Abnahmebedingung für einen Kugelgewindetrieb dienen kann. Steigungsgenauigkeit Reibmoment Form- und Lagetoleranzen der Funktionsflächen Grundsätzlich können alle Abnahmekriterien gesondert vereinbart werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Anwendungsfall z. B. besondere Anforderungen an die Gleichmäßigkeit des Reibmomentes stellt und deswegen die Klasse 1 erforderlich wäre, jedoch die...

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Steinmeyer-STA-Praezisions-Kugelgewindetriebe-13

Die DIN unterscheidet zwischen sogenannten Positionier- und Transport-Kugelgewindetrieben. Die Positionier-Kugelgewindetriebe werden üblicherweise für Positionieraufgaben und in Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Ablaufeigenschaften (z.B. Werkzeugmaschine) eingesetzt. Diese sind in der Regel mit einem geschliffenen Spindelgewinde ausgeführt. Die zweite Art sind die Transport-Kugelgewindetriebe, mit dem überwiegenden Einsatzgebiet, Bauteile zu verfahren bzw. zu bewegen. Typische Anwendung sind z. B. Handlingsachsen. Das Spindelgewinde ist gerollt bzw. oftmals gewirbelt. Nach DIN werden...

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.