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Glossar

Rollenführung

Eine Rollenführung ist eine spezielle Art von linearem Führungssystem, das auf dem Prinzip von Rollenlagern basiert. Sie ermöglicht eine präzise und reibungsarme lineare Bewegung entlang einer Achse und wird in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Eine Rollenführung besteht in der Regel aus folgenden Hauptkomponenten:

  1. Führungsschiene: Die Führungsschiene ist eine lange, gerade Stange oder ein Profil, entlang der die Bewegung stattfindet. Sie hat eine präzise geschliffene oder gerollte Oberfläche, auf der die Rollen des Führungswagens gleiten.

  2. Führungswagen: Der Führungswagen ist das bewegliche Element der Rollenführung. Er ist mit einer Reihe von Rollenlagern ausgestattet, die entlang der Führungsschiene rollen. Die Rollen sind in einem Käfig angeordnet und ermöglichen eine reibungsarme Bewegung mit geringerem Verschleiß.

  3. Antriebssystem: Das Antriebssystem ist verantwortlich für die Bewegung des Führungswagens entlang der Führungsschiene. Es kann verschiedene Formen annehmen, wie z.B. ein elektrischer Motor mit Zahnriemen, Kugelgewindetrieb oder ein pneumatischer oder hydraulischer Antrieb.

Die Rollenführung bietet eine hohe Steifigkeit, Tragfähigkeit und Präzision bei der linearen Bewegung. Sie eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Lasten und hohen Geschwindigkeiten. Durch die Verwendung von Rollenlagern anstelle von Kugellagern kann die Rollenführung auch größere Belastungen aufnehmen.

Rollenführungen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in Werkzeugmaschinen, Handhabungssystemen, Pressen, Fördersystemen, Verpackungsmaschinen und vielen anderen Anwendungen, bei denen eine präzise und reibungsarme lineare Bewegung erforderlich ist.

Es gibt verschiedene Arten von Rollenführungen, darunter prismatische Rollenführungen, Torwegführungen und Rundführungen. Jede Art hat ihre eigenen Merkmale und Anwendungsbereiche. Die Auswahl der richtigen Rollenführung hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung, wie Belastung, Geschwindigkeit, Präzision und Umgebungsbedingungen ab.