MGW9H2R860Z0C
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Visión general |
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| Número de pieza | MGW9H2R860Z0C |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
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| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Guía lineal en miniatura |
| Modelo de bloque | MGW9HZ0C |
| Tipo de bloque | Tipo Cuadrado |
| Tipo de carga | Tipo Extendido |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M3*3 |
| Número de bloques | 2 |
| Modelo ferroviario | MGWR9R860C |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M3*8 |
| Número de orificios del raíl | 29 |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
Dimensions |
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| Talla | 9 mm |
| Altura de montaje (H) | 12 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 2.95 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 6 mm |
| Anchura del bloque (W) | 30 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 23 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 3.5 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 24 mm |
| Longitud del bloque (L) | 50.7 mm |
| Longitud del raíl | 860 mm |
| Ancho de carril (WR) | 18 mm |
| Altura del carril (HR) | 7 mm |
| Diámetro exterior (D) | 6 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 4.5 mm |
| Diámetro interior (d) | 3.5 mm |
| Paso (P) | 30 mm |
| Distancia final (E) | 10/10 mm |
Material |
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| Material | Acero |
Performance |
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| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★ZF Normal Clearance, Precision Clearance with Preload 4~10μm ★Z0 No Preload, Preload Pressure 0 ★Z1 Light Preload, Preload Pressure 0.02 of Dynamic Rated Load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 3.43 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 5.89 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 54.54 N-m |
| Momento estático nominal (MP) | 34 N-m |
| Momento estático nominal (MY) | 34 N-m |
Properties |
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| Peso del bloque | 0.053 kg |
| Peso del raíl | 0.91 kg/m |
La Guía Lineal Miniatura está construida de Acero, lo que proporciona una dureza excepcional, resistencia al desgaste y capacidad de carga dentro de su factor de forma miniatura compacto. Esta elección de material ofrece una rigidez estructural superior y estabilidad dimensional a largo plazo bajo ciclos de carga repetidos, al tiempo que mantiene las características de movimiento lineal preciso de la guía, convirtiéndola en la opción ideal para aplicaciones de precisión como instrumentos ópticos, equipos de automatización de laboratorio y sistemas compactos de fabricación de semiconductores donde se requieren simultáneamente alta precisión posicional, rendimiento fiable y un tamaño miniaturizado.
La Guía Lineal Miniatura está diseñada para aplicaciones de Tipo Extendido , presentando una longitud de bloque más larga que proporciona un mayor número de bolas de carga y una mayor área de contacto con el raíl, lo que resulta en una capacidad de carga mejorada, una rigidez superior y una resistencia superior a las cargas de momento en comparación con las configuraciones de tipo estándar. Este diseño de bloque extendido, combinado con un movimiento lineal suave y de baja fricción, la convierte en la opción ideal para aplicaciones de precisión como instrumentos ópticos, equipos de automatización de laboratorio y sistemas compactos de fabricación de semiconductores donde se requieren simultáneamente una mayor capacidad de carga, estabilidad mejorada y un tamaño miniaturizado.
La serie MGW es un sistema de guía lineal de cuerpo ancho que, a diferencia de la serie MGN estándar, presenta un bloque de carro más ancho en relación con el ancho de su riel, lo que proporciona una estabilidad mejorada y una resistencia superior a las cargas de torsión y momento. Entre sus variantes, el MGW18 presenta un ancho de riel de 18 mm, posicionándolo como una opción más grande y de mayor resistencia en la familia MGW que ofrece una capacidad de carga y rigidez sustancialmente mayores en comparación con el MGW14 de gama media, al tiempo que sigue siendo más compacto que la variante más grande MGW21. El riel MGW18 se acopla con un bloque de carro ancho a juego que se mueve suavemente a lo largo del riel mediante rodamientos de bolas recirculantes, ofreciendo baja fricción, alta precisión de posicionamiento y una excelente resistencia a cargas laterales y rotacionales (de momento), lo que lo convierte en una opción sólida para routers CNC más grandes, equipos de automatización industrial y maquinaria donde las piezas de trabajo más pesadas o la carga descentrada exigen una mayor estabilidad estructural. En comparación con el MGW14, el MGW18 proporciona una rigidez y un rendimiento de carga notablemente mejorados, aunque viene con una mayor huella, peso adicional y, por lo general, un costo más alto, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones donde la robustez y la precisión bajo cargas pesadas tienen prioridad sobre la compacidad. Al igual que otros rieles de guía lineal, generalmente está construido de acero endurecido para mayor durabilidad y resistencia al desgaste, y su diseño de bloque ancho reduce significativamente el juego y la deflexión en comparación con los rieles de bloque estrecho estándar de tamaño similar.
¿Cómo el material de Acero mejora la capacidad de carga y el rendimiento de movimiento de la Guía Lineal Miniatura?
La mayor dureza que se puede lograr en el acero en comparación con el acero inoxidable se traduce directamente en una capacidad de carga y un rendimiento de movimiento superiores en la Guía Lineal Miniatura. Las pistas de rodadura de acero rectificadas con precisión pueden soportar mayores tensiones de contacto sin deformación permanente ni fatiga superficial, lo que permite a la guía alcanzar mayores capacidades de carga dinámicas y estáticas dentro del mismo envolvente miniatura compacto. La dureza superficial superior de las pistas de rodadura de acero también resulta en una menor resistencia a la rodadura entre las bolas de precisión y las superficies de las pistas, contribuyendo a un movimiento lineal más suave y consistente con menor fricción y mejor repetibilidad posicional — características de rendimiento críticas en aplicaciones miniatura de precisión donde incluso la más mínima irregularidad de movimiento puede afectar la calidad del producto o la precisión de la medición.
¿Cómo la mayor longitud del patín del Tipo Extendido mejora la capacidad de carga y la rigidez en comparación con el Tipo Estándar?
La mayor longitud del patín del Tipo Extendido permite alojar un mayor número de bolas de precisión dentro del sistema de recirculación, aumentando proporcionalmente el área total de contacto de soporte de carga entre las bolas y los caminos de rodadura. Este mayor número de bolas distribuye las cargas aplicadas a través de más puntos de contacto simultáneamente, reduciendo la tensión de contacto por bola y permitiendo que la guía lineal soporte capacidades de carga dinámica y estática significativamente más altas que el Tipo Estándar dentro del mismo perfil de carril en miniatura. El aumento del número de bolas también mejora la rigidez del sistema al proporcionar más contactos de soporte de carga que resisten la deflexión bajo fuerzas aplicadas, lo que resulta en una deflexión mediblemente menor bajo cargas equivalentes en comparación con la configuración de longitud de patín estándar.





