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C5 Tornillo de bolas enrolladas / rectificadoras

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C5 Tornillo de bolas enrolladas / rectificadoras

C5 Tornillo de bolas enrolladas / rectificadoras

Los tornillos de bolas de fresado ciclónico C5 utilizan tecnología de fresado ciclónico para un desbaste/semiacabado eficiente y respetuoso con el medio ambiente, logrando en última instancia una precisión de grado C5. Combina la eficiencia y las ventajas ambientales del fresado ciclónico en la etapa de fabricación con la precisión y confiabilidad del rendimiento de grado C5 en uso.

Tecnología

Tecnología de "fresado cíclico": una tecnología de mecanizado que equilibra la eficiencia y la protección del medio ambiente

Dimensiones de las funciones Explicación detallada
Definición básica Según estándares internacionales (como JIS), los niveles de precisión media a alta entran en la categoría de precisión.
Principales ventajas Alta precisión de posicionamiento: el error de avance acumulado dentro de cada carrera de 300 mm es muy pequeño, lo que garantiza que el equipo se mueva de manera precisa y estable a la posición objetivo, que es la base para lograr un mecanizado y una medición de alta precisión.
Precarga Normalmente se aplica una precarga (como una precarga de bolas de acero sobredimensionadas o una precarga descentrada) para eliminar el juego axial y garantizar la rigidez de la transmisión, una respuesta rápida y la ausencia de juego o rotación inversa.
Aplicaciones típicas Se utiliza ampliamente en escenarios donde se requiere precisión estable, como máquinas herramienta CNC de precisión, máquinas de moldeo por inyección, equipos de fabricación de semiconductores y líneas de producción automatizadas de alta precisión.

El "fresado ciclónico" es un proceso de fresado altamente eficiente para mecanizar roscas (incluidas las pistas de rodadura de roscas de husillo de bolas). En pocas palabras, utiliza un cabezal cortador giratorio de alta velocidad para fresar simultáneamente una pieza de trabajo que gira lentamente para formar roscas.

Sus ventajas se derivan principalmente del propio proceso, aportando las siguientes características a los tornillos de bolas:

1. Producción ecológica y de alta eficiencia: su método de corte en seco (o enfriamiento por micropulverización) elimina la necesidad del fluido de corte tradicional, reduciendo significativamente el tratamiento de líquidos residuales, lo que lo convierte en un método de mecanizado altamente eficiente, ecológico y de bajo consumo.

2. Alta eficiencia de mecanizado: Debido al corte intermitente de alta velocidad que involucra múltiples herramientas de corte simultáneamente, su tasa de eliminación de metal es mucho mayor que la del torneado tradicional, aumentando la eficiencia de mecanizado varias veces o incluso más de diez veces, lo que lo hace especialmente adecuado para la producción en masa.

3. Adecuado para piezas de trabajo grandes y endurecidas: especialmente adecuado para mecanizar tornillos de bolas grandes (a menudo superiores a 600 mm de longitud) con una gran relación longitud-diámetro y una rigidez relativamente pobre, así como materiales endurecidos con una dureza de HRC60 o superior, logrando "fresado en lugar de rectificado".


Especificación del tornillo de bola enrollada / rectificada Φ6~32

Modelo No. Precisión
Grade
Dirección de roscado Número de ranuras Código estándar del eje Tipo de tuerca Longitud máxima del eje Peso
d l Da R/L mm Kg/m
4 1 0.8 C10, C7, C5 R 1 SCR0401 K 1000 0.10
6 1 0.8 C10, C7, C5 R 1 SCR0601 K 1000 0.22
8 1 0.8 C10, C7, C5 R 1 SCR0801 K 1000 0.39
2 1.2 C10, C7, C5 R 1 SCR0802 K 0.39
2.5 1.2 C10, C7, C5 R 1 SCR082.5 K, BSH 0.39
10 2 1.2 C10, C7, C5 R 1 SCR1002 K, BSH 3000 0.61
4 2 C10, C7, C5 R 1 SCR1004 K, BSH 0.61
12 2 1.2 C10, C7, C5 R 1 SCR1202 K 3000 0.88
4 2.38 C10, C7, C5 R/L 1 SCR1204 U, BSH 0.87
5 2.5 C10, C7, C5 R 1 SCR1205A V, U, BSH, H, A, S 0.87
14 2 1.2 C10, C7, C5 R 1 SCR1402 K 1800 1.21
4 2.5 C10, C7, C5 R 1 SCR1404 BSH 3000 1.2
16 4 2.381 C10, C7, C5 R 1 SCR1604(N) V, yo, u, BSH 4000 1.57
5 3.175 C10, C7, C5 R/L 1 SCR1605 V, NYo, NU, BSH 1.56
10 3.175 C10, C7, C5 R/L 2 SCR1610 V, NYo, NU, BSH 1.56
16 2.778 C10, C7, C5 R 4 SCR1616 Y 1.55
32 2.778 C10, C7, C5 R 8 SCR1632 Y 1.55
20 4 2.381 C10, C7, C5 R 1 SCR2004(N) V, Yo, tú 4000 2.45
5 3.175 C10, C7, C5 R/L 1 SCR2005 V, NYo, NU, BSH, H, A, S 2.45
20 3.175 C10, C7, C5 R 4 SCR2020 V, Y, H, A, S 2.42
40 3.175 C10, C7, C5 R 8 SCR2040 Y 2.42
25 4 2.381 C10, C7, C5 R 1 SCR2504(N) I, U 6000 3.84
5 3.175 C10, C7, C5 R/L 1 SCR2505 V, NYo, NU, BSH, H, A, S 3.83
10 4.762 C10, C7, C5 R/L 1 SCR2510-A NI, NU, BSH 3.81
25 3.969 C10, C7, C5 R 4 SCR2525 Y 3.79
50 3.969 C10, C7, C5 R 8 SCR2550 Y 3.79
32 4 2.381 C10, C7, C5 R 1 SCR3204(N) V, Yo, tú 6000 6.3
5 3.175 C10, C7, C5 R/L 1 SCR3205 V, NI, NU, M, H, A, S 6.29
10 6.35 C10, C7, C5 R/L 1 SCR3210 V, NI, NU 6.23
32 4.762 C10, C7, C5 R 4 SCR3232 Y 6.22
64 4.762 C10, C7, C5 R 8 SCR3264 Y 6.22


Especificaciones estándar Φ40~80

Modelo No. Precisión
Grade
Hilo
Dirección
Número de
Surcos
Código estándar
del eje
Tipo de tuerca Longitud máxima
del eje
Peso
d I Da R:L: mm Kg/m
40 5 3.175 C10, C7, C5 R/L 1 SCR4005 V, NI, NU, H, A, S 6000 9.84
10 6.350 C10, C7, C5 R/L 1 SCR4010 V, NI, NU 9.78
20 6.350 C10, C7, C5 R 2 SCR4020 V 9.78
40 6.350 C10, C7, C5 R 4 SCR4040 Y 9.7
80 6.350 C10, C7, C5 R 8 SCR4080 Y 9.7
50 5 3.175 C10, C7, C5 R 1 SCR5005 V, H, A, S 6000 15.39
10 6.350 C10, C7, C5 R/L 1 SCR5010 V, NI, NU 15.33
20 9.525 C10, C7, C5 R 1 SCR5020 V 15.23
50 7.938 C10, C7, C5 R 4 SCR5050 Y 15.15
100 7.938 C10, C7, C5 R 8 SCR50100 Y 15.15
63 10 6.350 C10, C7, C5 R 1 SCR6310 V, NI, NU 7000 24.39
20 9.525 C10, C7, C5 R 1 SCR6320 V, NU 24.28
80 10 6.350 C10, C7, C5 R 1 SCR8010 V, NI, NU 7000 39.28
20 9.525 C10, C7, C5 R 1 SCR8020 V, NU 39.27


Especificaciones tipo S/A Φ16~50

Modelo No. Precisión
Grade
Hilo
Dirección
Número de
Surcos
Código estándar
del eje
Tipo de tuerca Longitud máxima of
Eje
Peso
d I Da R:L: mm Kg/m
12 10 2.5 C10, C7, C5 R 2 SSR1210 H, A, S 3000 0.87
15 5 2.778 C10, C7, C5 R 1 SSR1605 H, A, S 4000 1.37
10 2.778 C10, C7, C5 R 2 SSR1610 H, A, S 1.37
16 2.778 C10, C7, C5 R 4 SSR1616 H, A, S 1.37
20 2.778 C10, C7, C5 R 4 SSR1620 H, A, S 1.37
20 10 3.175 C10, C7, C5 R 2 SSR2010 H, A, S 4000 2.45
25 10 3.175 C10, C7, C5 R 2 SSR2510 H, A, S 6000 3.83
25 3.175 C10, C7, C5 R 4 SSR2525 H, A, S 3.83
31 10 3.969 C10, C7, C5 R 1 SSR3210 H, A, S 6000 5.89
20 3.969 C10, C7, C5 R 2 SSR3220 H, A, S 5.89
32 3.969 C10, C7, C5 R 4 SSR3232 H, A, S 5.89
38 10 6.35 C10, C7, C5 R 1 SSR4010 H, A, S 6000 8.82
20 6.35 C10, C7, C5 R 2 SSR4020 H, A, S 8.82
40 6.35 C10, C7, C5 R 4 SSR4040 H, A, S 8.82
48 10 6.35 C10, C7, C5 R 1 SSR5010 H, A, S 6000 14.12
20 6.35 C10, C7, C5 R 2 SSR5020 H, A, S 14.12
50 6.35 C10, C7, C5 R 4 SSR5050 H, A, S 14.12

Dibujos


Admite la selección de combinación de productos

Production Capacity

Cyclone Milling Machines

LWN160-6000mm Leistritz Cyclone milling machines imported directly from
Germany, the ball screw shaft precision can be C3, C5, and C7 the max length
can be 7000mm

Rolled Thread CNC Machines

PR-40CNC Profiroll rolled thread ball screw machines imported directly from
Germany the ball screw shaft precision can be C5, C7 -C10

Rolled Thread CNC Machines

ST-20.2 and ST-347.7 rolled thread ball screw machines from TaiWan.
The ball screw shaft precision can be C7 - C10

Ball Screw Assembly Workshop

We conduct nut assembly in a constant temperature workshop,  all workers
having decades of work experience and zero clearance between the screw
and nut.

Ball Screw Assembly Workshop

One ball screw shaft matches one ball screw nut. Because each ball screw
shaft has a very tiny different tolerance. There are dozens of different
ball sizes for different screw shaft.
Our ball screw shaft and nut can be interchanged with the Taiwan
TBI ball screw shaft and nut very well.

Model Code Explanation 

①Nominal Model
S F I
S: Single nut D: Double nut O: Off set double nut F: With flange C: Without flange NI: NI type nut
U
NU: NU type nut A: A type nut (A solution for slide table) Y: Y type nut U: DIN type nut K: K type nut S: S type nut (A solution for slide table)
②Threading Direction ③Nominal Diameter ④Lead
L: Left R: Right Unit:mm
⑤Number of Turns (Turn·Row)
Turn:T:1 A:1.5(or 1.7/1.8) B:2.5/2.8 C:3.5 D:4.8 ex:(2.5x2 =B2)
⑥Flange Type
N: Not cutting S: Single cutting D: Double cutting
⑦Product Code ⑧Accuracy Grade ⑨Overall Length of Shaft
G: Grind F: Rolled C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 Unit: mm

Axial Clearance and Preload Value Number of Nut
PO, P1, P2, P3, P4 (Leave blank if only one nut is required)
Ex:Install two nuts on a shaft B2
Nut Surface Treatment Shaft Surface Treatment
S: Standard S: Standard
B1: Black Oxidation B1: Black Oxidation
N1: Hard Chrome Plating N1: Hard Chrome Plating
N3: ickel Plating N3: Nickel Plating

Design Accuracy

1-1-1 Lead/Travel Accuracy

According to the standard of JIS,we classified our lead accuracy through E,e,e3oo and e2m four main regulations.As figure 1.1.1~1.1.3 shown in below, all the definition and tolerance are specified.To test the accumulated travel deviations for grade C7 and C10, the tolerance wll be chosen in random 30omm of useful length and evaluated if it is qualified with the e300 table of 1.1.3.

Fig 1.1.1 Diagram of Lead Accuracy

Terms Reference Definition Allowable
Travel Compensation T Travel compensation is the deduction between specified and nominal travel in the useful travel.
A slightly smaller value compared with nominal travel is often selected by customer, to compensate for an expected elongation caused by temperature rise or external load.
Therefore"T "” is usually a negative value.
Note:if no compensation is needed,specified travel is the same as nominal travel.
Table 1.1.2
Actual Travel Actual travel is the axial displacement of the nut relative to the screw shaft.
Mean Travel Mean travelis the linear best fit line of actual. This could be obtained by the leastsquares method. This line represents the tendency of actual travel.
Mean Travel Deviation E Mean travel deviation is the deduction between mean travel and specified travel within travel length.
Travel Variations e

Travel variations is the coverage of 2 lines drawn parallel to the mean travel.
Maximum width of variation within the travel length.
Actual width of variation for the length of 300mm taken anywhere within the travel length.
Wobble error, actual width of variation for one revolution (2πt radian)
Table 1.1.2
Table 1.1.3
Table 1.1.3


Table 1.1.2 Mean Travel Deviation (±E) and Travel Variation (e) (JIS B 1192)

Grade C0 C1 C2 C3 C5 C7 C10
Travel Length (mm) Over Incl. ±E e ±E e ±E e ±E e ±E e e e
100 3 3 3.5 5 5 7 8 8 18 18 ±50/300mm ±210/300mm
100 200 3.5 3 4.5 5 7 7 10 8 20 18
200 315 4 3.5 6 5 8 7 12 8 23 18
315 400 5 3.5 7 5 9 7 13 10 25 20
400 500 6 4 8 5 10 7 15 10 27 20
500 630 6 4 9 6 11 8 16 12 30 23
630 800 7 5 10 7 13 9 18 13 35 25
800 1000 8 6 11 8 15 10 21 15 40 27
1000 1250 9 6 13 9 18 11 24 16 46 30
1250 1600 11 7 15 10 21 13 29 18 54 35
1600 2000 18 11 25 15 35 21 65 40
2000 2500 22 13 30 18 41 24 77 46
2500 3150 26 15 36 21 50 29 93 54
3150 4000 30 18 44 25 60 35 115 65
4000 5000 52 30 72 41 140 77
5000 6300 65 36 90 50 170 93
6300 8000 110 60 210 115
8000 10000 260 140
10000 12500 320 170

Table 1.1.3 International standard of accuracy grade for ball screw

Grade C0 C1 C2 C3 C5 C7 C10
3.5 5 7 8 18 50 210
2.5 4 5 6 8

 

1-1-2 Axial Play

Axial play of WANGONG's precision ball screw is shown below:

Table 1.1.4 Classification of Axial Play

Grade P0 P1 P2 P3 P4
Axial Play Yes No No No No
Preload No No Light Medium Heavy

Excessive preload increases the friction torque and generates heat which wll reduce the life expectancy. However, insufficient preload will reduce stifness and increase the possibility of lost motion. WANGONG recommends that the preload applied on CNC machine tools should not heavier than 8% of the dynamic load; 5% for industrial automation X-Y table.

Table 1.1.5 The reference spring force of (P2)

Model No. Spring Force (Kg) Single Nut Spring Force(Kg) Double Nut
1605 0.1~0.3 0.3~0.6
2005 0.1~0.3 0.3~0.6
2505 0.2~0.5 0.3~0.6
3205 0.2~0.5 0.5~0.8
4005 0.2~0.5 0.5~0.8
2510 0.2~0.5 0.5~0.8
3210 0.3~0.6 0.5~0.8
4010 0.3~0.6 0.5~0.8
5010 0.3~0.6 0.8~1.2
6310 0.6~1.0 0.8~1.2
8010 0.6~1.0 0.8~1.2


Table 1.1.6 Axial Play (Po) Clearance in the Axial Direction of Rolled and Grind Ball Screw

Nominal Diameter Rolled Ball Screw Clearance in the Axial Direction (max.) Ground Ball Screw Clearancein the Axial Direction (max.)
Φ04~Φ14 miniature ball screw 0.05 0.015
Φ15~Φ40 middle size of ball screw 0.08 0.025
Φ50~Φ100 big size of ball screw 0.12 0.05

1-1-3 Definition of Mounting Accuracy and Tolerance on Ball Screw

The main items of the mounting accuracy of ball screw are listed in below.
(1) Periphery run-out of the supporting part of the screw shaft to the screw groove.
(2) Concentricity of a mounting portion of the shaft to the adjacent ground portion of the screw shaft.
(3) Perpendicularity of the shoulders to the adjacent ground portion of tha screw shaft.
(4) Perpendicularity of the nut flange to the axis of the screw shaft.
(5) Concentricity of the ball nut diameter to the screw groove.
(6) Parallelism of the mounting surface of a ball nut to the screw groove.
(7) Total run-out of the screw shaft to the axis of the screw shaft.
All WANGONG ball screws are manufactured, inspected and guaranteed to be within specifications.

Fig 1.1.2 Mounting Accuracy and Tolerance

1-1-4 Preload Torque
As figure 1.1.3 shown in below, it specified allthe type of preload torque generated by rotating a preloaded ball screw.

Fig 1.1.3 Descriptions of preload torque

Glossary

1. Preload
To generate the inner force inside the ball screw to decrease the
clearance and increase the rigidity, a set of one gage ( approximately 2μ) larger steel balls is filled inside the nut or two nuts which are executing mutual displacement in axial direction.
2. Preload dynamic torque
The dynamic torque required for continuously rotating the screws shaft or the nuts under unload condition and the preload has applied to the ballscrews.
3. Reference torque
The targeted preload dynamic torque Fig 1.1.3-(1)
4. Torque variation values
The variation values of the targeted preload torque variation rates are specified.Take a positive or negative value relative to the reference torque.
5. Torque variation rate
The variation ratio of reference torque.
6. Actual torque
The actual measured preload dynamic torque of the ball screws.
7. Average actual torque
The arithmetic average of the maximal and minimal actual
torque values measured when the nuts are doing reciprocating
movements.
8. Actual torque variation values
After the nut doing reciprocating movements on the effective
length of the thread, the biggest variation tested will be the actual
torque variation value, which is covered between the positive and negative minimum value relative to the actual torque.
9. Actual torque variation rate
The rate of actual torque variation values in relation of the average
actual torque.

Table 1.1.7 Permissible ranges of toque variation rates

Reference torque kgf.cm Effective threading length mm
Below 4000 4000~10000 or less
Slenderness 1:below 40 Slenderness1:40~1:60 -
Grade Grade Grade
More than the following C0 C1 C2,C3 C5 C0 C1 C2,C3 C5 C1 C2,C3 C5
2 4 ±35% ±40% ±45% ±55% ±45% ±45% ±55% ±65% - - -
4 6 ±25% ±30% ±35% ±45% ±38% ±38% ±45% ±50% - - -
6 10 ±20% ±25% ±30% ±35% ±30% ±30% ±35% ±40% - ±40% ±45%
10 25 ±15% ±20% ±25% ±30% ±25% ±25% ±30% ±35% - ±35% ±40%
25 63 ±10% ±15% ±20% ±25% ±20% ±20% ±25% ±30% - ±30% ±35%
63 100 - - ±15% ±20% - - ±20% ±25% - ±25% ±30%

Remarks: 1. Slenderness is the value of dividing the screws shaft outside diameter with the screws shaft threading length.