Детали станка: Типовые детали и механизмы металлорежущих станков

Типовые детали и механизмы металлорежущих станков

ПРИВОДЫ СТАНКОВ

Приводом называется совокупность механизмов, служащих для приведения в движение исполнительных звеньев станка. В привод входит также источник движения. Привод должен обеспечивать возможность регулирования скорости движения исполнительных звеньев станка.

Приводы станков разделяются на ступенчатые и бесступенчатые. К ступенчатым относятся приводы со ступенчатыми шкивами, с шестеренными коробками скоростей и приводы в виде многоскоростных асинхронных двигателей. Возможны также ступенчатые приводы, являющиеся комбинацией упомянутых выше механизмов. К бесступенчатым приводам можно отнести приводы с механическим вариатором, электродвигатели постоянного и переменного тока с регулируемой частотой вращения, гидравлические приводы и различные комбинации из вышеперечисленных приводов.

СТАНИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Станина служит для монтажа всех основных узлов станка. Она должна на протяжении длительного времени обеспечивать правильное взаимное положение механизмов станка при всех предусмотренных режимах работы. К станинам станков предъявляют требования прочности, малой металлоемкости, технологичности и достаточно низкой стоимости. Но важнейшим требованием, предъявляемым к станинам, является требование неизменности из формы. Этого достигают правильным выбором материала станины и технологичности изготовления, соответствующей динамической и статической жесткостью станины, а также высокой износостойкостью ее направляющих

Станины подразделяют на горизонтальные и вертикальные. Форма станины, т.е. ее конструкция, определяется многими факторами, в частности видом направляющих (горизонтальные, вертикальные, наклонные), необходимостью установки на ней соответствующих неподвижных и подвижных частей и узлов, различных по размерам и массе, размещением внутри станины узлов и механизмов, осуществляющих смазку и охлаждение отвод стружки и т.д. Станина должна быть удобной для проведения ремонтных работ механизмов, расположенных внутри нее.

Основным материалом для изготовления литых станин является чугун. Сварные станины изготавливают из прокатной стали. Для изготовления тяжелых станин применяют железобетон. В настоящее время широко используется для изготовления станин полимерэпоксидные материалы, смешанные с кварцевым песком.

Направляющие являются наиболее ответственной частью станины и служат для обеспечения прямолинейного или кругового перемещения инструмента либо обрабатываемой заготовки и связанных с ними узлов станка. Направляющие скольжения (рис.1) и направляющие качения (рис. 2) с использованием промежуточных тел качения (шариков и роликов) получили значительное распространение в станках.


ШПИНДЕЛИ И ИХ ОПОРЫ


Шпиндель – одна из наиболее ответственных деталей станка. Он передает вращение закрепленному в нем инструменту или обрабатываемой заготовке.


Конструктивная форма шпинделей определяется способом крепления на нем зажимных приспособлений или инструмента, посадками элементов привода и типом применяемых опор. Шпиндели, как правило, изготавливают пустотелыми для возможности прохода прутка, а также для уменьшения массы. Передние концы шпинделей станков общего назначения стандартизованы.


Опоры. В качестве опор шпинделей станков применяют подшипники качения и скольжения. Так как от шпинделей требуется высокая точность вращения, то подшипники качения, используемые в опорах шпинделей, должны быть высоких классов точности. Выбор класса точность подшипника определяется допуском на биение переднего конца шпинделя, который зависит от требуемой точности обработки. Обычно в передней опоре применяют более точные подшипники, чем в задней.


КОРОБКИ ПОДАЧ

Коробки подач предназначены для получения требуемых величин подач и сил подачи при обработке на станке различных деталей. Коробка подач в большинстве случаев заимствует движение от шпинделя станка или приводится в действие от отдельного электродвигателя. Значения подач должны обеспечивать требуемую шероховатость поверхности, а также высокую стойкость инструмента и производительность станка. Подачи в общем случае должны располагаться в геометрической прогрессии.

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И МЕХАНИЗМЫ СТАНКОВ

СТАНИНЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ. Несущую систему станка образует совокупность его элементов, через которые замыкаются силы, возникающие между инструментом и заготовкой в процессе резания. Основные элементы несущей системы станка: станина и корпусные детали (поперечины, хоботы, ползуны, плиты, столы, суппорты и т.д.).

Станина 1 (рис.3.2) служит для монтажа деталей и узлов станка, относительно нее ориентируются и перемещаются подвижные детали и узлы. Станина так же, как и другие элементы несущей системы, должна обладать стабильностью своих свойств и обеспечивать в течение срока службы станка возможность обработки заготовок с заданными режимами и точностью. Это достигается правильным выбором материала станины и технологией ее изготовления, износостойкостью направляющих.
Основной материал для изготовления станин: чугун — для литых станин, сталь — для сварных, для изготовления станин тяжелых станков иногда применяют железобетон, для станков высокой точности — искусственный материал — синтегран, изготовляемый на основе крошки минеральных материалов и смолы и характеризующийся незначительными температурными деформациями.

Направляющие 2 (см.рис.3.2) обеспечивают требуемое взаимное расположение и возможность относительного перемещения узлов, несущих инструмент и заготовку. Направляющие для перемещения узла допускают только одну степень свободы движения благодаря конструкции.
По назначению и конструктивному исполнению направляющие классифицируют:
по виду движения — главного движения и движения подачи; направляющие для перестановки сопряженных и вспомогательных узлов, неподвиж¬ных в процессе обработки;
по траектории движения — прямолинейного и кругового движения;
по направлению траектории перемещения узла в пространстве — горизонтальные, вертикальные и наклонные;
по геометрической форме — призматические, плоские, цилиндрические конические (только для кругового движения) и их сочетания.
Наибольшее распространение в станках получили направляющие скольжения и направляющие качения, в последних используют шарики или ролики в качестве промежуточных тел качения.

Материал для изготовления направляющих скольжения (рис.3.3) — серый чугун. Он используется в тех случаях, когда направляющие изготовляют как одно целое со станиной. Износостойкость направляющих повышают поверхностной закалкой с твердостью HRC3 42-56.

Стальные направляющие выполняют накладными, обычно закаленными с твердостью HRC3 58-63. Чаще всего используют сталь 40Х с закалкой ТВЧ, пали 15Х и 20Х с последующей цементацией и закалкой.
Надежная работа направляющих зависит от защитных устройств, предохраняющих рабочие поверхности от попадания на них пыли, стружки, грязи (рис.3.4). Защитные устройства изготовляют из различных материалов, в том числе полимерных.

ШПИНДЕЛИ И ИХ ОПОРЫ. Шпиндель — разновидность вала, — служит для закрепления и вращения режущего инструмента или приспособления, несущего заготовку.
Для сохранения точности обработки в течение заданного срока службы станка шпиндель обеспечивает стабильность положения оси при вращении поступательном движении, износостойкость опорных, посадочных и базирующих поверхностей.
Шпиндели, как правило, изготавливают из стали (40Х, 20Х, 18ХГТ, 40ХФА и др.) и подвергают термической обработке (цементации, азотиров¬нию, объемной или поверхностной закалке, отпуску).
Для закрепления инструмента или приспособления передние концы шпинделей стандартизованы. Основные типы концов шпинделей станков показаны в табл.3.2.

В качестве опор шпинделей применяют подшипники скольжения и качения. Конструктивная схема регулируемых коническую форму, приведена на рис.3.5.

В опорах скольжения шпинделей используют смазочный материал в виде жидкости (гидростатические и гидродинамические) или газа (аэродинамические и аэростатические) подшипников скольжения, выполняемых в виде бронзовых втулок-вкладышей, одна из поверхностей которых имеет.
Гидродинамические подшипники выполняются одно- и многоклиновыми. Одноклиновые наиболее просты по конструкции (втулка), но не обеспечивают стабильного положения шпинделя при больших скоростях скольжения и малых нагрузках. Этот недостаток отсутствует в многоклиновых подшипниках, имеющих несколько несущих масляных слоев, охватывающих шейку шенделя равномерно со всех сторон (рис 3 6).
Гидростатические подшипники — подшипники скольжения, в которых масляный слой между трущимися поверхностями создается путем подвода к ним масла под давлением от насоса, — обеспечивают высокую точность положения оси шпинделя при вращении, имеют большую жесткость и обеспечивают режим жидкостного трения при малых скоростях скольжения

Подшипники с газовой смазкой (аэродинамические и аэростатические) по конструкции подобны подшипникам гидравлическим, но обеспечивают меньшие потери на трение. Эта особенность позволяет применять такие подшипники в опорах быстроходных шпинделей.
Подшипники качения в качестве опор шпинделей широко применяют в ланках разных типов. В связи с повышенными требованиями к точности вращения шпинделей в их опорах применяют подшипники высоких классов точности, устанавливаемые с предварительным натягом, который позволяет устранить вредное влияние зазоров. Натяг в радиально-упорных шариковых и конических роликовых подшипниках создается при их парной установке благодаря осевому смещению внутренних колец относительно наружных.
Это смещение осуществляется с помощью специальных элементов конструкций шпиндельного узла — проставочных колец определенного размера; пружин, обеспечивающих постоянство силы предварительного натяга; резьбовых соединений. В роликоподшипниках с цилиндрическими роликами предварительный натяг создается за счет деформирования внутреннего кольца 6 (рис.3.8) при затяжке его на коническую шейку шпинделя 8 с помощью втулки 5, перемещаемой гайками L Подшипники шпиндельных опор надежно защищены от загрязнения и вытекания смазочного материала манжетными и лабиринтными уплотнениями 7.

Подшипники качения 4 широко используют в качестве упорных, фиксирующих положение шпинделя в осевом направлении и воспринимающих возникающее в этом направлении нагрузки. Предварительный натяг шариковых упорных подшипников 4 создается пружинами 3. Регулирование пружин осуществляется гайками 1
Пример использования радиально-упорных шариковых подшипников для вос¬приятия осевых нагрузок приведен на рис.3.6. Предварительный натяг создается регулировкой положения наружных колец подшипников 5 с помощью гайки 4.
ТИПОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. Поступательное движение в рассматриваемых станках осу¬ществляется следующим образом:
механизмами, преобразующими вращательное движение в поступательное — зубчатое колесо или червяк с рейкой, ходовой винт — гайка и другие механизмы;
гидравлическими устройствами с парой цилиндр — поршень;
электромагнитными устройствами типа соленоидов, используемыми в ос¬новном в приводах систем управления.
Приведем примеры некоторых из указанных механизмов. Их условные обо¬значения см. в табл.3.1.
Пара зубчатое колесо-рейка имеет высокий КПД, что обуславливает ее применение в большом диапазоне скоростей движения рейки, в том числе в приводах плавного движения, передающих значительную мощность, и вспомогательных перемещений.

Червячно-реечная передача отличается от пары зубчатое колесо — рейка повышенной плавностью движения. Однако эта передача сложнее в изготовлении и имеет более низкий КПД.
Механизм ходовой винт-гайка широко применяется в приводах подач, вспомогательных и установочных движений. Он обеспечивает: малое расстояние, на которое перемещается движущийся элемент за один оборот привода; высокую плавность и точность перемещения, определяемую главным образом точностью изготовления элементов пары; самоторможение (в парах винт — гайка скольжения).

В станкостроении для ходоки винтов и гаек скольжения установлено шесть классов точности: 0 — наиболее точный; 1,2,3,4 и 5-й классы, которыми регулируются допустимые отклонения по шагу, профилю, диаметрам и пo параметру шероховатости поверхности. Конструкция гаек зависит от назначения механизма. В связи с низким КПД пары ходовой винт — гайка скольжения заменяют винтовыми парами качения (рис. 3.9). В этих парах устраняется износ, уменьшаются потери на трение и могут быть устранены зазоры за счет создания предвари¬тельного натяга.
Недостатки, присущие парам винт — гайка скольжения и винт — гайка качения, связанные с особенностями их эксплуатации и изготовления, исключены в гидростатической передаче винт — гайка. Пара работает в условиях трения со смазоч¬ным материалом; КПД передачи достигает 0,99. Масло подается в карманы, выполненные на бо¬ковых сторонах резьбы гайки.

ТИПОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ. Для некоторых станков рабочий процесс построен таким образом, что для его осуществления требуется периодическое перемещение (изменение положения) отдельных узлов или элементов станка.
Периодические движения могут осуществляться храповыми и мальтийскими механизмами, механизмами кулачковыми и с муфтами обгона, электро-, пневмо, и гидромеханизмами.
Храповые механизмы (рис.3.10) наиболее часто используют в механизмах подачи станков, в которых периодическое перемещение заготовки, режущего (резца, шлифовального круга) или вспомогательного (алмаз для правки шлифовального круга) инструмента производится во время перебега или обратного (вспомогательного) хода (в шлифовальных и других станках).
В большинстве случаев храповые механизмы используют для прямолинейного перемещения соответствующего узла (стола, суппорта, пиноли). С помощью храповой передачи осуществляют также и круговые периодические перемещения.

Муфты служат для соединения двух соосных валов. По назначению различают муфты нерасцепляемые, сцепляемые и предохранительные.
Нерасцепляемые муфты (рис.3.11, а, б, в) служат для жесткого (глухого) соединения валов. Например, соединения с помощью втулки, через упругие элементы или через промежуточный элемент, имеющий на торцовых плоскостях два взаимно перпендикулярных выступа и позволяющий компенсировать несоосность соединяемых валов.
Сцепляемые муфты (рис.3.11, г, д, е) применяют для периодического соединения валов. В станках используют сцепляемые кулачковые муфты в виде дисков с торцовыми зубьями-кулачками и зубчатые муфты. Недостатком таких сцепляемых муфт является трудность их включения при большой разнице в угловых скоростях ждущего и ведомого элементов. Фрикционные муфты не имеют недостатка, присущего кулачковым муфтам, и позволяют включить их при любых скоростях вра-

щения ведущего и ведомого элементов. Фрикционные муфты бывают конусные и дисковые. В приводах главного движения и подачи широко применяют многодисковые муфты, передающие значительные крутящие моменты при сравнительно небольших габаритах. Сжатие ведущих дисков с ведомыми осуществляется с помощью механического, электромагнитного и реже гидравлического привода.
Предохранительные муфты (рис.3.12), соединяют два вала при нормальных условиях работы и разрывают кинематическую цепь при повышении нагрузки. Разрыв цепи может происходить при разрушении специального элемента или путем проскальзывания сопрягаемых и трущихся частей (например, дисков) или расцепления кулачков двух сопрягаемых частей муфты.

В качестве разрушаемого элемента обычно используют штифт, площадь сечения которого рассчитывают на передачу заданного крутящего момента. Расцепление сопрягаемых элементов муфты происходит при условии, что осевая сила, возникающая на зубьях, кулачках 1 или шариках 5, при перегрузках превышает силу, создаваемую пружинами 3 и регулируемую гайкой 4. При смещении подвижный элемент 2 муфты воздействует, например, на концевой выключатель, разрывающий электрическую цепь питания двигателя привода.
Муфты обгона (рис.3.13) предназначены для передачи крутящего момента при вращении звеньев кинематической цепи в заданном направлении и для разъединения звеньев при вращении в обратном направлении, а также для передачи валу различных по частоте вращений (например, медленного — рабочего вращения и быстрого —
вспомогательного. Муфта обгона позволяет передавать дополнительное (быстрое) вращение без выключения основной цепи. В станках наиболее широко применяют муфты роликового типа. Эта муфта может передавать крутящий момент в двух направлениях.

В качестве муфт обгона используют также храповые механизмы.

Автор — nastia19071991

Список производителей

СПИСОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U , V , W , Y , Z

 

Lynex

Lemex

А

3M ELECTRONIC SOLUTIONS
ABB
ACCRETECH
ACME ELECTRIC
ADAPTALL
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY (ACT)
AIR PUMP CO (APCO)
AKG OF AMERICA
ALCOSWITCH COMPANY
Allen Bradley
Altech
American Electrical
Amphenol
Andersen Power Products
ANSI №
APD
APG
ARGOFILE JAPAN LIMITED
AROBOTECH SYSTEM
AWEA
AZBIL
AZBIL (ЯМАТАКЕ HONEYWELL)
AZBIL (TACO)

Б

Вернуться наверх

BACCARA
BALDOR ELECTRIC
BALLUFF
BANDO
BANNER ENGINEERING
BARDEN
BARKER ROCKFORD
BARKSDALE
BARNES INTERNATIONAL CORP
B-D CYLINDER
BEIJING HUADE WANLI HYDRAULIC MACHINERY
BELDEN
BELKIN
BERG-SPANNTECHNIK
BIG SHEPPARD
BISHOP WISECARVER (DUALVEE)
BLACKBOX CO
BLACOH FLUID CONTROL
BLAKE MANUFACTURING
BLANCETT
BONFIGLIOLI USA
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH INDRAMAT
BRAD HARRISON
BRINKMANN
BROTHER
BUD INDUSTRIES
BUILDACABLE
BULLDOG FABRICATING
BUSSMAN

С

Вернуться наверх

CANFIELD CONNECTORS
CANFLO FILTERS
CAPA
CARR LANE ROEMHELD
CENTA
CENTAUR
CHAMPION LABORATORIES (LUBERFINER)
CHICAGO RAWHIDE
CHIYODA TSUSHO
CHYUN TSEH
CINCH CONNECTORS
CINCINATTI
CIRCLE SEAL
CITIZEN SEIMITSU
CKD
CLARK AIR SYSTEMS
CML
COMMAND TOOLING SYSTEMS
CONDAU
CONTROL GAGING
COORSTEK
COPELAND
COSEL
CREATIVE AUTOMATION
CROUZET
CT
CUTLER HAMMER

Д

Вернуться наверх

DAIDO METAL CORP
DAIKIN
DAITO TSUSHIN
DAIWA DENGYO
DAMAN PRODUCTS
DANFOSS
DAYCO
DAYTON
DDK FUJIKURA
DECITEK
DESTACO
DETA INTERNATIONAL
DEUBLIN
DEUBLIN COMPANY
DIGI INTERNATIONAL
DIVERSITECH
DIXON
DONALDSON (LHA PRODUCTS)
DONGAN ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY
DORSEY METROLOGY INTERNATIONAL
DROSSBACH
DUPLOMATIC
ТЕХНОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ

Е

Вернуться наверх

Eaton
Eaton-Vickers
EBW Electronics
Eclipse
EITEC
Elan Schaltelemente
Electriflex
Encyclon
Energy Plus
Enerpac
ENFM USA
Envirodyn

Ф

Вернуться наверх

FAG
FANUC
FESTO CORPORATION
FINDER
FLAIR
FLOW EZY
FORCECHECK
FORKARDT
FREELIN WADE
FREUDENBERG SIMRIT
FUJI
FUJI ELECTRIC
FUJI SEIKI
FUJI SEMICONDUCTOR
FUJIHEN
FUJISOKU
FUJITSU
FUKUDA (FKD)

Г

Вернуться наверх

GALLAND HENNING NOPAK
GATES
GENERAL
GENERAL ELECTRIC
GENERAL FILTER
GGB BEARING
GII SOLUTIONS
GLC
GMN BEARING USA
GRACO 90 GRAMILLS 90Y LIGHTING

19 GOLDEN LIGHTING

19GROVE GEAR
GRUNDFOS
GUSHER

Н

Вернуться наверх

HABOR PRECISE
HAKKP ELECTRONICS
HAMMER CASTER
HAMMOND POWER SOLUTIONS
HANSUNG
HARTING ELEKTRONIK
HEDLAND FLOW METERS
HEIDENHAIN
HILTI
HINAKA
HIROSAWA
HIROSE ELECTRIC
HIROSE VALVE
HIRSCHMANN AUTOMATION AND CONTROL
HITACHI AMERICA
HITACHI ZOSEN
HIWIN
HIYOSHI
HOEI DENKI
HOFFMAN
HOKUYO AUTOMATIC
HOMMEL-ETAMIC
HONDA CONNECTORS
HORIUCHI
HORIUCHI MACHINERY
HSL VALVE
HYDAC CORPORATION
HYDE PARK ULTRASONICS
HYDRO-CRAFT

я

Вернуться наверх

IBM
IDC
IDEAL
IDEC
IFM EFECTOR
IFS
IGUS
IHARA SCIENCE CORPORATION
IKO
IKURA SEIKI SEISAKUSHO (IKURA FAN)
INA-FAG
INSIZE
INTECH INDUSTRIES
IPTCI BEARING
ISCAR
ISEL
ISHAN
ISO 3601 G
ЕГО КОРПУС
ITT INDUSTRIES
ITT 100 PEO-DYNE

Дж

Вернуться наверх

JAF BALL BEARING
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY (JAE)
JIS B 2401
JIS/JASO
JOHNSON-FLUITEN
JORGENSON
JSAE JASO F 404
JST MANUFACTURING
ДЖТЕКТ

К

Вернуться наверх

KABEL SCHLEPP AMERICA
KAMUI
KANTO SEIKI
KCL
KEIHIN
KENNAMETAL
KEYENCE
KISSLING
KITAGAWA IRON WORKS
KLIXON
KLUBBER
KLUBER
KML
KOGANEI
KOHARA GEAR INDUSTRY CO. ,LTD (KHK GEAR)
KOIKE
KOKUSAI DENGYO
КОНАН
КОНСЕЙ
КОУВА
КОЙО
КОЙО СЕЙКО
КУРОДА ТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
KYODO YUSHI
МЕХАНИЗМ KYOUIKU (KG GEAR)

Л

Вернуться наверх

Landis
LAPP USA
Legrand
Lenord & Bauer
Lexair
Liang Yi
LineMaster Switch Corp
Little Giant Pump
Lockwood Products
Lube Corp (Lube USA)
Lueze Lumiflex
Lumberg
Lube Lube Lube)
Lueze Lumiflex
Lumberg
Lube Lube)
Lueze Lumiflex
Lumberg
Lube

М

Вернуться наверх

MAC
MADISON
MAHLE INDUSTRIES
MARPOSS
MARUYASU DENGYO
MASUDA SEISAKUSHO
MATSUSHITA ELECTRIC
MATSUURA
MAYFRAN
MAYSER POLYMER ELECTRIC
MCGILL
MCLEAN THERMAL
MEAN WELL
MEMEX AUTOMATION
METRIC & MULTISTANDARD
METROL
MICHUEN ELECTRIC AND MACHINE
MICRO CENTRIC
MICRON INDUSTRIES
MICRON TECHNOLOGIES
MIKI PULLEY CO
MILLER FLUID POWER
MINDMAN
MINEBEA (NMB USA)
MISUMI OF THE AMERICAS
MITSUBISHI
MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
MITSUBOSHI
MITUTOYO
MOELLER
MOLEX
MONITOUCH HMI
MONLAN GROUP
MORI SEIKI
MOTOROLA
MOXA PRODUCTS

Н

Вернуться наверх

NACHI
NAGANO KEIKI
NAKANISHI
NANABOSHI ELECTRIC
NBR
NDK (KEEPER COMPANY)
NECMA-LAMBDA
NECEN
Vibration
Neuma Precision
Nichias Corp
Nichiden-Fugi
Nichifu Terminal Industries
Nidec Shibaura
Nihon Kaiheiki Kogyo (NKK Switches)
Nippon Nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon nippon) NDV)
NIPPON FLEX
NIPPON POLYPENCO
NIPRON CO
NISSEI CORPORATION
NISSHIN
NISSIN SEIGYO
NITTA MOORE
NOGA
NOHKEN
NOK
IN NOK
IN0019 NOP — МАСЛЯНЫЙ НАСОС NIPPON
NORGREN
NORTON
NSK
NTN
NUNOME ELECTRIC

О

Вернуться наверх

OHM Denki (OHM Electric)
Oiles Corp
Oilite
OMEGA
OMRON
OMRON (STI)
Optodyne
Oriental Chain
Oriental Motor
Orion Fans
Osaka
Osaki Deng Yosha
OTHOB
Osaka
Osaki Deng Yosha
OTHOBABOB
Osaka
Osaki Deng Yosha
OTT JAKBOB MALIN

Р

Вернуться наверх

PALL CORPORATION
PANAFLO
PANASONIC
PANASONIC (SANYO ENERGY)
PANDUIT
PARKER HANNIFIN
PASCAL
PATLITE
PEPPERL + FUCHS
PG
PHILIPS
PHOENIX CONTACT
PILZ AUTOMATION SAFETY
PISCO USA
POTTER + BRUMFIELD
POWER ONE
POWERHOLD
КОМПАНИЯ ТОЧНЫХ СТАНКОВ
PTI TEXTRON

В

Вернуться наверх

QPM PRODUCTS
QUINCY-ORTMAN
QUINGDAO TECO

Р

Вернуться наверх

 

RADER-VOGEL
REA TECHNOLOGIES
REES
REGO PRODUCTS
RENISHAW
REXNORD-THOMAS
RIKEN SEIKI
RINGFEDER CORP
RITEN INDUSTRIES
RITTAL CORP
ROSE
ROSEDALE PRODUCTS
ROSS CONTROLS
ROYAL ELECTRIC
ROYAL FILTER
RSF ELECTRONICS

С

Вернуться наверх

 

SAGINOMIYA SEISAKUSHO
SAKAE-TSUSHIN
SAKAGAMI
SAKAGAMI-SEISAKUSHO
SAKAI-SEISAKUSHO
SAKAZUME ELECTRIC
SANKYO OILLESS
SANMEI ELECTRIC
SANWA DENKI
SANYO DENKI
SATO PARTS
SCHMERSAL
SCHMITT INDUSTRIES (SBS)
SCHNEEGERER CORP
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHRACK
SEALEZE
SEIBU
SERVO DYNAMICS
SESAME MOTOR
SHAKO
SHANHO
SHELCO FILTERS
SHINDENGEN
SHINWA SEIKI
SHOKETSU KINZOKU
SHOWA CORP
SHOWA DENKI
SICK
SIEMENS
SINFONIA
SKF
SKF VOGEL
SMC
SMC CORP.
SNERGY
SNR
SOLA HEVI DUTY
SONY MANUFACTURING SYSTEMS
SPC TECHNOLOGY
SPIETH-MASCHINENLEMENTE0019 SPRAYING SYSTEMS
SPRECHER+SCHUH
SQUARE D
SR ENGINEERING
STAIRS
STOBER
STOCK DRIVE PRODUCTS
STYLE ELECTRONICS
SUGATSUNE
SUMITOMO
SUMITOMO DRIVE TECHNOLOGIES
SUMITOMO EATON
SUMITOMO PRECISION PRODUCTS
SUMTAK
SUN HYDRAULICS
SUNX SENSORS (PANASONIC)

Т

Вернуться наверх

КОМПАНИЯ ТАЧИБАНА
TACO CO
TAISEI KOGYO
TAIYO
TAKIGEN
TB WOODS
TECO ELECTRIC
TECO-WESTINGHOUSE
TECUMSEH
TEIJIN SEIKI
TELEMECANIQUE
TEND
TERAL KYOKUTO
TES
THE PRECISE CORP
THERMAL TRANSFER PRODUCTS
THK
THOMAS & BETTS
TIMKEN
TOBA
TOBISHI KOSAN
TOCHIGIYA CO
TOGAMI ELECTRIC MANUFACTURING
TOGI
TOHATSU
TOK BEARING
TOKIMEC
TOKIWA SANGYOU
TOKYO ROKA KOGYOSHO
TOKYO SINTERED METALS
Tokyo Sokuteikizai
Tompkins
Tooling 2000
Torrington — Fafnir
Toshiba
Toshiba Mitsubishi, Electric Industrial Systems Co. (TMEIC)
TOSOKU
TOYO ELECTRIC DOMPANY
TOYO KEIKI
TOSOKU
TOYO ELECTRIC
TOYO KEIKI
TOSOKU
TOYO ELECTRIC
TOYO KEIKI
TOSOKU
TOYO ELECTRIC
TOYOGI
TOSOKU
TOSOGU
. TRANSATLANTIC
TRELLEBORG
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS (BUSAK + SHAMBAN)
TSUBAKI
TSUDAKOMA
TSUNAMI
TUNG LEE
TURBO SYSTEMS
ТУРК
TYCO (KUNKLE VALVE DIVISION)
TYCO ELECTRONICS

У

Вернуться наверх

ИНСТРУМЕНТ UNION
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ РАСХОДА
US ELECTRIC

В

Вернуться наверх

ДРУГИЕ
ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ NCS (НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
ДРУГИЕ.
ПРОДУКТЫ VERSA
VIGO
VOGEL

Ш

Вернуться наверх

WAGO KONTAKTTECHNIK
WALDMANN LIGHTING
WALRUS
WANNER ENGINEERING
WARRICK CONTROLS (GEM SENSOR)
WEIDMULLER
WEIGUANG
WELE
WEXTEN
WEXTEN POINT
WIKA
WILKES + MCLEAN
WOODHEAD INDUSTRIES (BRAD)
WYLER

Д

Вернуться наверх

YAMASHIN
YASKAWA
YCM
YEN SHEN ELECTRIC INDUSTRIES
YEONG DIEN MACHINERY
YUKEN
YUSHIN BRAKE

З

Вернуться наверх

ZF ФРИДРИХСХАФЕН

 

Все продукты — Ferguson

правда

правда

Чтобы увидеть местную доступность и точные местные цены, сначала нужно выбрать ближайший к вам магазин.

категория

Нет подходящих результатов поиска

  • Ванная сантехника

    (35887)

  • Отопление и охлаждение

    (35288)

    908:45

  • Сантехнические детали и расходные материалы

    (27750)

  • Трубная арматура

    (27495)

  • 908:40

    Освещение и вентиляторы

    (19147)

  • Инструменты

    (17134)

  • Клапаны

    (12513)

  • Охрана и безопасность

    (10134)

  • Дворник

    (9543)

  • Насосы

    (9113)

  • Показать больше

торговая марка

Нет подходящего результата поиска

  • jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-category-url=»/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq3fg&sr=everywhere»>

    Оборудование для подписи

    (11545)

  • КОЛЕР

    (6362)

    908:45

  • jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-category-url=»/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq3fg&sr=everywhere»>

    Коробка счетчика Ford

    (3393)

  • Джонс Стивенс

    (3130)

  • jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-category-url=»/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq3fg&sr=everywhere»>

    Рим

    (3126)

  • Моэн

    (3066)

  • jsp?/category/proflo/_/N-zbq6na&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/proflo/_/N-zbq6na&n=zbq3fg&sr=everywhere» data-category-url=»/category/proflo/_/N-zbq6na&n=zbq3fg&sr=everywhere»>

    ПРОФЛО®

    (2927)

  • Компания Мюллер

    (2718)