TBI 滑块的高精度得益于其先进的制造工艺。在生产过程中,采用 CNC 精密加工设备对导轨和滑块进行研磨和抛光,确保导轨的直线度在 ±5μm/1000mm 以内,滑块与导轨的配合间隙控制在 1 - 3μm 之间。对于精度要求更高的应用场景,如半导体制造设备中的...
TBI 低组装直线导轨 TRS 系列具备自动调心能力,这一特性在诸多应用场景中发挥着关键作用。在实际的机械运作过程中,设备的安装可能会存在一定的误差,而 TRS 系列滑块的自动调心能力可允许较大的安装误差,使加工过程变得更加容易。例如在自动化设备的组装中,由于...
传统机床滚珠丝杆的润滑主要依靠人工定期加注润滑油,存在润滑不及时、不均匀等问题,影响丝杆的使用寿命和性能。智能润滑机床滚珠丝杆配备了自动润滑系统,该系统通过传感器实时监测丝杆的运行状态,包括转速、负载、温度等参数,根据预设的润滑策略自动控制润滑油的加注量和加注...
TBI 紧跟工业智能化发展趋势,创新开发内置式智能滑块。该滑块集成微型应变传感器与温度传感器,应变传感器采用 MEMS 技术制造,分辨率达 1με,温度传感器精度为 ±0.5℃,采样频率高达 1kHz,能够实时、精确地监测滑块的负载分布与运行温度。通过低功耗蓝...
机床滚珠丝杆的模块化设计理念,使丝杆的安装、更换和维护更加便捷。将滚珠丝杆设计成标准化的模块,包括丝杆本体、螺母、轴承座、润滑系统等部件,各模块之间采用统一的接口和安装尺寸。在机床装配过程中,只需将相应的模块进行快速组装即可,大幅度缩短了装配时间。当丝杆出现故...
在电子制造、医疗影像等对电磁环境高度敏感的领域,TBI 滑块凭借先进的电磁兼容性设计,成为保障设备稳定运行的关键部件。滑块表面采用镀镍磷合金工艺,该合金层厚度控制在 8-12μm,具备优良的导电性与抗氧化性,能够有效屏蔽电磁辐射。配合封闭性滚珠循环结构,形成类...
TBI 滑块的电磁兼容性设计:在电子制造、医疗影像等对电磁环境敏感的领域,TBI 滑块通过特殊的电磁屏蔽设计,有效降低电磁干扰。滑块表面采用镀镍磷合金工艺,配合封闭性滚珠循环结构,形成法拉第笼效应,可屏蔽 95% 以上的电磁辐射。在 MRI 设备中,TBI 滑...
TBI 滑块的电磁兼容性设计:在电子制造、医疗影像等对电磁环境敏感的领域,TBI 滑块通过特殊的电磁屏蔽设计,有效降低电磁干扰。滑块表面采用镀镍磷合金工艺,配合封闭性滚珠循环结构,形成法拉第笼效应,可屏蔽 95% 以上的电磁辐射。在 MRI 设备中,TBI 滑...
TBI 滑块的高刚性表现:TBI 直线导轨的 TR 滑轨材质为 S55C,TR 滑块材质为 SCM420H,两者的硬度均达到 HRC58° - 64°,这种高硬度的材质组合赋予了 TBI 滑块高刚性的特性。在实际应用中,如重型切削机,工作时会产生强大的切削力和...
在直线导轨滑块市场中,TBI 凭借其先进的技术、可靠的质量和良好的性价比,具有较强的市场竞争力。与国际品牌相比,TBI 滑块在性能上能够满足大多数工业应用的需求,同时价格具有一定优势,为用户提供了更高的性价比。在国内市场,TBI 通过完善的销售网络和售后服务体...
TBI 滑块的自润滑系统是其重要的技术创新之一。自润滑滑块内置油腔和润滑通道,通过特殊设计的油脂分配装置,可将润滑剂均匀地输送到滑块与导轨的接触表面。这种自润滑方式减少了人工润滑的频率和工作量,同时确保了滑块在长时间运行过程中的良好润滑状态。经测试,自润滑滑块...
TBI 滑块的多种组装高度选择:TBI 直线导轨按照导轨滑块的组装高度分为高组装、中组装、低组装三种类型。高组装标示方法为 TRH,例如 TRH15VN;中组装标示方法为 TRC,例如 TRC25VE;低组装标示方法为 TRS,例如 TRS15VS。这种多样化...
丝杆导轨作为机械传动系统的关键部件,其主要原理是通过丝杆的旋转运动转化为直线运动,配合导轨的导向功能,实现高精度的位移控制。在制造工艺上,丝杆采用高精度研磨或滚轧技术,表面精度可达微米级。以深圳市台宝艾传动科技有限公司的丝杆为例,采用高质合金钢材料,经过淬火处...
TBI 紧跟工业智能化发展趋势,创新开发内置式智能滑块。该滑块集成微型应变传感器与温度传感器,应变传感器采用 MEMS 技术制造,分辨率达 1με,温度传感器精度为 ±0.5℃,采样频率高达 1kHz,能够实时、精确地监测滑块的负载分布与运行温度。通过低功耗蓝...
在工业生产中,设备运行时往往会产生振动,这对滑块的性能是一个严峻的考验。TBI 滑块通过增强结构刚性和优化减震设计,具备出色的抗振动性能。其高刚性的结构设计使滑块在受到振动时能够保持稳定的形态,不易发生变形和位移。同时,在滑块与导轨的接触部位采用特殊的减震材料...
TBI 滑块在设计和制造过程中充分考虑了温度因素,具有良好的温度适应性。其采用的材料具有较低的热膨胀系数,在温度变化时,滑块和导轨的尺寸变化较小,能够保持良好的配合精度。在 - 20℃至 80℃的温度范围内测试,TBI 滑块的运行性能基本不受影响,定位精度变化...
TBI 采用先进的激光表面微织构技术,对滑块滚道表面进行精细化处理。通过飞秒激光在滚道表面加工出直径 10-50μm、深度 5-15μm 的纳米级凹坑阵列,这些凹坑呈规则的六边形分布,间距控制在 50-100μm。这种织构设计能够形成储油微腔,在滑块运行过程中...
医疗设备对部件的精度、稳定性和安全性要求极为严格,TBI 滑块完全满足这些要求,在医疗设备领域得到广泛应用。在 CT 扫描仪中,TBI 滑块用于患者检查床的移动系统,其高精度定位能力可使检查床在 ±0.1mm 范围内精确移动,确保患者在扫描过程中的位置准确,从...
TBI 滑块的防锈设计:对于一些特殊环境下使用的 TBI 滑块,如在潮湿的环境或有腐蚀性气体的工业环境中,TBI 采取了一系列防锈设计。例如,在材质选择上,部分滑块采用不锈钢材质,包含滑块、导轨及其它金属配件如钢珠、保持器等,皆使用不锈钢材质,具备良好的防锈特...
医疗设备对部件的精度、稳定性和安全性要求极为严格,TBI 滑块完全满足这些要求,在医疗设备领域得到广泛应用。在 CT 扫描仪中,TBI 滑块用于患者检查床的移动系统,其高精度定位能力可使检查床在 ±0.1mm 范围内精确移动,确保患者在扫描过程中的位置准确,从...
TBI 滑块的多种组装高度选择:TBI 直线导轨按照导轨滑块的组装高度分为高组装、中组装、低组装三种类型。高组装标示方法为 TRH,例如 TRH15VN;中组装标示方法为 TRC,例如 TRC25VE;低组装标示方法为 TRS,例如 TRS15VS。这种多样化...
在保证产品质量和性能的前提下,台宝艾通过多种方式实现机械导轨的成本优化,提升产品的性价比。在生产工艺方面,采用先进的自动化生产设备和高效的加工工艺,提高生产效率,降低生产成本。例如,通过数控磨床和加工中心的自动化加工,减少人工操作,提高导轨的加工精度和一致性,...
TBI 滑块的电磁兼容性设计:在电子制造、医疗影像等对电磁环境敏感的领域,TBI 滑块通过特殊的电磁屏蔽设计,有效降低电磁干扰。滑块表面采用镀镍磷合金工艺,配合封闭性滚珠循环结构,形成法拉第笼效应,可屏蔽 95% 以上的电磁辐射。在 MRI 设备中,TBI 滑...
TBI 滑块的寿命计算基于 ISO 281 标准,综合考虑材料疲劳极限、负载大小、运行速度、润滑条件等多种因素。通过理论计算和大量的实验验证,TBI 能够为用户提供准确的滑块寿命预测。以 TRH25VN 滑块为例,在负载 10000N、运行速度 0.5m/s、...
TBI 滑块提供丰富的规格选择,以满足不同设备的需求。从导轨和滑块的组装高度来看,分为高组装(TRH)、中组装(TRC)、低组装(TRS)三种类型;按滑块长度又可分为短滑块(S)、标准滑块(N)、长滑块(L)、加长滑块(E);根据滑块形状则有四方滑块(V)和法...
TBI 采用先进的激光表面微织构技术,对滑块滚道表面进行精细化处理。通过飞秒激光在滚道表面加工出直径 10-50μm、深度 5-15μm 的纳米级凹坑阵列,这些凹坑呈规则的六边形分布,间距控制在 50-100μm。这种织构设计能够形成储油微腔,在滑块运行过程中...
为满足不同客户的特殊需求,TBI 提供定制化服务。客户可根据设备的具体要求,定制滑块的尺寸、精度等级、预压方式、表面处理等参数。例如,对于一些特殊形状的设备,TBI 可根据客户提供的图纸,设计制造非标准尺寸的滑块,确保滑块与设备的完美匹配。在精度方面,客户可根...
TBI 滑块的精度等级介绍:TBI 直线导轨的精度分为普通(N)、高(H)、精密(P)、超精密(SP)、等,客户可根据设备的精度需求进行选用。在一些对精度要求极高的设备中,如光学镜片研磨设备,需要使用精密(P)级以上的 TBI 滑块,以确保镜片的研磨精度达到微...
为满足极地科考、深海探测等极端环境的特殊需求,TBI 研发出具有很强的环境适应性的滑块。在润滑方面,采用特殊配方的全氟聚醚润滑脂,该润滑脂的使用温度范围为 - 60℃至 200℃,在 - 60℃低温下仍保持良好的流动性,在 200℃高温下不会氧化变质。在密封结...
TBI 滑块通过优化设计,将滑动摩擦转变为滚动摩擦,明显降低了摩擦力。其导轨和滑块之间采用钢珠滚动接触,配合高精度的滚道加工,表面粗糙度 Ra≤0.4μm,极大地减少了摩擦阻力。经测试,在相同负载和运行速度下,TBI 滑块的摩擦力为传统滑动导轨的 1/20。这...