
Die Auswahl des geeigneten Greifmechanismus ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Leistung und Oberflächenintegrität Ihres Linearbewegungssystems.
A. Set-Schraubmanschetten (Economy Point-Kontakt)
Mechanismus:Ein massiver Ring verwendet eine einzelne Gewindestiftschraube (Madenschraube), die einen punktuellen Kontaktdruck direkt auf die Welle ausübt.
Technische Einschränkung:Bei gehärteten Linearwellen (HRC 60) dringt die Stellschraube oft nicht in die Oberfläche ein, was zu einem Durchrutschen bei axialer Belastung führt. Beim Eindringen entsteht ein erhabener Grat oder „Krater“. Das Gleiten eines Linearlagers über solche Defekte führt zur Beschädigung der inneren Dichtungen und zu schwerwiegenden Schäden an den Kugelumlaufkreisläufen.
Idealer Einsatz:Statische Anwendungen mit geringen-Auswirkungen, bei denen der Kragen nicht neu positioniert wird.
B. Einzel-Geteilte Spannschellen (Der Industriestandard)
Mechanismus:Verfügt über einen radialen Schlitz und eine hochfeste Kopfschraube. Durch das Anziehen der Schraube wird eine umlaufende Reibungsklemmung erzeugt, die für einen gleichmäßigen 360-Grad-Druck sorgt.
Vorteile:Dieses Design bietet im Vergleich zu Modellen mit Stellschraube eine überlegene Haltekraft. Da es eher auf Reibung als auf Oberflächendurchdringung beruht, ist es völlig un-beschädigend und bewahrt die präzisionsgeschliffene Oberfläche der Linearwelle.
Idealer Einsatz:Hoch-dynamische Automatisierung, hochbelastbare-Aufprallstopps und Systeme, die häufige Positionsanpassungen erfordern.
C. Doppelte-geteilte/zweiteilige-Manschetten (maximale Wartungsfreundlichkeit)
Mechanismus:Der Kragen ist in zwei unabhängige Hälften geteilt, die durch zwei gegenüberliegende Schrauben gesichert sind.
Vorteile:Es bietet die gleiche nicht-beschädigende Klemmung mit hohem-Drehmoment wie die einfach-geteilte Konstruktion mit dem zusätzlichen Vorteil der radialen Installation. Es kann überall auf einer unverlierbaren Welle installiert oder entfernt werden, ohne dass die Maschine zerlegt oder Endstützen entfernt werden müssen.
Idealer Einsatz:Wartung-intensiver Umgebungen, Nachrüstung vorhandener Maschinen und Baugruppen mit komplexen, nicht{1}}entfernbaren Wellen.