Lorsqu'il s'agit de faire tourner des charges lourdes avec précision et efficacité, deux composants essentiels viennent à l'esprit : le roulement de table rotative et le roulement de plateau tournant. Ces merveilles mécaniques ont révolutionné diverses industries, de la fabrication à la construction, en permettant un mouvement de rotation fluide. Dans cet article, nous examinerons les principales différences entre les roulements de table rotative et les roulements de plateau tournant, mettant en lumière leurs caractéristiques et applications distinctes.
Qu'est-ce qu'un roulement de table rotative ?
UN Roulements de table tournante est un type de roulement spécialisé conçu pour supporter des charges axiales, radiales et des moments tout en facilitant un mouvement rotatif en douceur. Il est de conception compacte et de grand diamètre, ce qui lui confère une grande capacité de charge. Le chemin de roulement d'un roulement de table rotative est conçu pour résister à des forces complexes, ce qui le rend adapté aux applications impliquant des machines et des équipements lourds.
Principales caractéristiques des roulements de table rotative :
- Capacité de charge élevée
- Design compact
- Support de charge axiale, radiale et de moment
- Mouvement de rotation fluide
- Idéal pour les applications lourdes
Applications des roulements de table rotative :
- Machines-outils (machines CNC, fraiseuses, etc.)
- Robotique et systèmes d'automatisation
- Machines de construction
- Industrie aérospaciale
Qu'est-ce qu'un roulement de plateau tournant ?
UN Palier du plateau tournantLe roulement de table tournante, également connu sous le nom de couronne d'orientation, est un roulement spécialisé conçu principalement pour supporter des charges axiales en fournissant une interface de rotation à faible frottement entre deux composants. Contrairement aux roulements de table tournante, les roulements de table tournante sont plus grands et sont particulièrement utiles dans les applications où une rotation de 360 degrés est nécessaire.
Principales caractéristiques des roulements de plateau tournant :
- Interface rotative à faible friction
- Conçu pour supporter des charges axiales
- Capacité de rotation à 360 degrés
- Taille plus grande par rapport aux roulements de table rotative
- Convient aux applications à vitesse lente
Applications des roulements de plateau tournant :
- Grues et matériel de levage
- Pelles et engins de terrassement
- Systèmes de suivi solaire
- Équipements militaires (systèmes radar, lanceurs de missiles, etc.)
Roulement de table rotative et roulement de plateau tournant : une comparaison
un. Capacité de charge : les roulements de table rotative excellent dans la prise en charge des charges radiales et axiales, offrant une capacité de charge plus élevée par rapport aux roulements de table tournante. D'un autre côté, les roulements de plateau tournant sont conçus principalement pour supporter des charges axiales et peuvent ne pas être aussi adaptés aux charges radiales lourdes.
b. Taille et compacité : les roulements de table rotative sont compacts et peuvent s'adapter à des espaces relativement plus petits, ce qui les rend idéaux pour les applications avec un espace d'installation limité. Les roulements de plateau tournant, en raison de leur plus grande taille, nécessitent plus d'espace pour l'installation.
c. Capacité de rotation : alors que les deux roulements offrent un mouvement de rotation fluide, les roulements de plateau tournant sont spécialement conçus pour une rotation continue à 360 degrés. Les roulements de table rotative, bien que capables de rotation, peuvent ne pas être optimisés pour un mouvement circulaire complet constant.
d. Adéquation spécifique à l'application : Le choix entre les roulements de table rotative et les roulements de plateau tournant dépend des exigences spécifiques de l'application. Pour les machines lourdes impliquant des charges diverses, les roulements de table rotative sont préférés. D'un autre côté, les roulements de plateau tournant sont mieux adaptés aux applications nécessitant une rotation axiale continue.