Both the outer ring and inner ring of the CSD type feature an integrated (one-piece) structure. Its outer diameter is the same as that of the CSG type, while its strength is higher than CSG type components. It is mainly used in the output section of CSD series reducers.
The CSD type harmonic drive bearing is a specially designed component developed to meet the specific requirements of harmonic drive systems. With its integrated design for Compact Series Drive (CSD) harmonic reducers, it provides the essential support for their unique motion control capabilities.
Main Features:
·Compact Design: The load-bearing structure of the CSD type is designed to minimize size while maintaining maximum load capacity. This compact design is critical for space-constrained applications such as robotics and automation.
·High Torque Transmission: The bearing system in CSD high-speed planetary reducers is optimized for high torque transmission, ensuring efficient power transfer and precise motion control.
·Reduced Backlash: In harmonic drive systems, gear tooth clearance (backlash) directly affects motion accuracy. The CSD type bearing is designed to minimize backlash, thereby improving positioning accuracy.
·Precision Manufacturing: These bearings are manufactured using high-precision processes to meet extremely strict accuracy standards and performance requirements. This ensures the reliability and long service life of harmonic drive systems.
Applications:
·Robotics
·Aerospace
·Medical equipment
·Automation and other high-precision motion control systems

| LKPB Model Number | Overall Dimensions | Outer Ring Mounting Holes | Inner Ring Mounting Holes | Basic Load Rating |
Weights | |||||||||||||
| D1 | D2 | D | H | C | B | H2 | D1 | PCCD1 | N-W1 | N-W2 | PCD2 | N-N1 | PCD3 | N-N2 | CR | COR | KG | |
| Unit: Mm | Seal Reverse | Seal Front | Seal Reverse | KN | KN | |||||||||||||
| CSD-14 | 12 | 11 | 55 | 16.6 | 16.1 | 13.9 | 2.7 | 42.5 | 49 | 6-φ3.5 | 3-M2(depth5) | 25 | 10-M3(depth7) | 17 | 6-M3(depth7) | 4.7 | 6.7 | 0.24 |
| CSD-17 | 14 | 11 | 62 | 16.6 | 16.1 | 13.9 | 2.7 | 49.7 | 56 | 10- φ3.5 |
5-M2(depth5) | 27 | 8-M5(depth8) | 19.5 | 8-M4(depth8) | 5.3 | 7.5 | 0.3 |
| CSD-20 | 18 | 16 | 70 | 18.3 | 17.8 | 15.6 | 2.7 | 57 | 64 | 12- φ3.5 |
4-M2(depth5) | 34 | 8-M6(depth9) | 24 | 8-M4(depth8) | 5.8 | 9 | 0.42 |
| CSD-25 | 24 | 20 | 85 | 23.4 | 22.9 | 20 | 3.4 | 73 | 79 | 18- φ3.5 |
6-M2(depth5) | 42 | 8-M8(depth12) | 30 | 8-M5(depth9) | 9.6 | 15.1 | 0.8 |
| CSD-32 | 32 | 30 | 112 | 24.5 | 23.5 | 20.9 | 3.6 | 95.3 | 104 | 18- φ4.5 |
6-M3(depth7) | 57 | 10-M8(depth12) | 41 | 6-M6(depth11) | 15 | 25 | 1.4 |
| CSD-40 | 36 | 32 | 126 | 29.1 | 28.1 | 24.6 | 4.5 | 109.6 | 117.5 | 18- φ5.5 |
6-M3(depth8) | 72 | 10- M10(depth15) |
48 | 6-M8(depth11) | 21.3 | 36.5 | 2.1 |
| CSD-50 | 48 | 44 | 157 | 34 | 33 | 29.4 | 4.6 | 138 | 147 | 22- φ6.6 |
4-M3(depth8) | 88 | 10- M12(depth18) |
62 | 6-M10(depth18) | 34.8 | 60.2 | 3.8 |
0+
سنوات
خبرة صناعية
0+
تنوع النماذج
0+
عدد الموظفين
0
$
قيمة التصدير السنوية
تطور الهندسة الروبوتية المشتركة: التحول نحو الدقة المدمجة شهدت الروبوتات الصناعية تحولا عميقا على مدى العقد الماضي. يعكس تحول الصناعة نحو الروبوتات التعاونية والأذرع الروبوتية المدمجة تغير...
فهم المحامل الأسطوانية المتقاطعة في الهندسة الحديثة تمثل المحامل الأسطوانية المدببة المتقاطعة تقدمًا كبيرًا في الهندسة الميكانيكية، حيث توفر دقة غير مسبوقة وقدرات حمل للأحمال للتطبيقات الص...
المقدمة: العمود الفقري الهندسي للأنظمة المفصلية في التصميم الميكانيكي، هناك عدد قليل من المكونات التي تكون بسيطة بشكل مخادع ولكنها ذات أهمية حاسمة مثل محمل نهاية القضيب. ال تحمل...
نادرًا ما يكون اختيار محمل أسطواني مستدق بأربعة صفوف لتطبيقات رقبة الدرفلة خيارًا مباشرًا. يجب على المهندسين ومتخصصي الصيانة تقييم متغيرات متعددة: توافق الأبعاد، ومتطلبات تصنيف الحمل، وتكوين الت...