Prowadnice liniowe
Wózki i szyny prowadnic tocznych
W pełnym katalogu mamy jeszcze 3780 pozycji sprowadzanych na zamówienie.
Dostawa ok. 10 dni roboczych, pełna dokumentacja techniczna. Dostępne dla klientów firmowych.
1–48 z 161
Prowadnice liniowe
O tej kategorii
- Ruch
- posuwisty, nie obrotowy
- Obciążenie
- we wszystkich kierunkach prostopadłych do toru
- Dokładność
- klasy od normalnej do precyzyjnej
- Montaż
- szyna na obrobionej powierzchni — prostoliniowość decyduje o trwałości
Prowadnice liniowe zamieniają obrót na precyzyjny ruch posuwisty przy minimalnym oporze. Wózek toczy się po szynie na elementach tocznych krążących w zamkniętym obiegu, dzięki czemu przenosi obciążenia z każdego kierunku i momenty, a nie tylko siłę wzdłuż osi. To podstawa obrabiarek CNC, automatyki montażowej, ploterów i osi manipulatorów.
O trwałości decydują trzy rzeczy: dobór wielkości do obciążenia i momentu, napięcie wstępne wózka oraz ochrona przed wiórami i chłodziwem. Zanieczyszczenie zabija prowadnicę szybciej niż przeciążenie — pojedynczy wiór wprowadzony pod uszczelnienie rysuje bieżnię na całej długości skoku.
Na co patrzeć przy doborze
- 01Policz nie tylko siłę, ale i momenty: wysięg narzędzia zamienia małe obciążenie w duży moment na wózku.
- 02Napięcie wstępne: większe daje sztywność i dokładność, mniejsze — lżejszy ruch i dłuższą żywotność przy drganiach.
- 03Klasa dokładności musi odpowiadać maszynie; wyższa niż potrzeba to wyrzucone pieniądze.
- 04Osłony i zgarniacze w środowisku z wiórami; przy chłodziwie dodatkowo uszczelnienia czołowe.
- 05Zaplanuj dosmarowywanie — większość awarii to skutek pominiętego przeglądu, nie przeciążenia.
Częste pytania
- Czy można wymienić sam wózek, zostawiając szynę?
- Tak, jeśli szyna nie jest wytarta ani wyszczerbiona, a wózek pochodzi z tej samej serii, wielkości i klasy napięcia wstępnego. Nowy wózek na zużytej szynie zbierze jednak jej geometrię i szybko straci dokładność — przy widocznym śladzie bieżni wymienia się komplet.
- Jakie napięcie wstępne wybrać?
- Do obróbki skrawaniem, gdzie liczy się sztywność i dokładność — wyższe. Do transportu, podawania i osi z drganiami — niższe albo zerowe, bo napięcie zwiększa opór ruchu i przyspiesza zużycie przy uderzeniach.












