Strukturierte Komponentendaten · 2026

Hauptzylinderkörper

Der Hauptzylinderkörper ist die primäre zylindrische Strukturkomponente in einer Präzisions-Optik-Linsenfassungs-Baugruppe.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Hauptzylinderkörper wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Hauptzylinderkörper ist die primäre zylindrische Strukturkomponente in einer Präzisions-Optik-Linsenfassungs-Baugruppe, die dazu dient, optische Elemente (Linsen, Spiegel) präzise aufzunehmen und auszurichten, während sie eine kritische Dimensionsstabilität unter wechselnden thermischen und mechanischen Bedingungen aufrechterhält. Er dient als fundamentale Referenzfläche für die Ausrichtung der optischen Achse und bietet eine Abdichtung gegen Verunreinigungen. Funktioniert als starre Referenzstruktur, die durch Präzisionsbearbeitung und thermische Stabilität eine präzise Konzentrizität und axiale Ausrichtung der optischen Elemente aufrechterhält. Sie minimiert Verformung unter Last, um die optische Leistung zu erhalten, indem sie mechanische Spannungen gleichmäßig verteilt und konsistente Innendimensionen beibehält.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Hauptzylinderkörper ist die primäre zylindrische Strukturkomponente in einer Präzisions-Optik-Linsenfassungs-Baugruppe, die dazu dient, optische Elemente (Linsen, Spiegel) präzise aufzunehmen und auszurichten, während sie eine kritische Dimensionsstabilität unter wechselnden thermischen und mechanischen Bedingungen aufrechterhält. Er dient als fundamentale Referenzfläche für die Ausrichtung der optischen Achse und bietet eine Abdichtung gegen Verunreinigungen.

Funktioniert als starre Referenzstruktur, die durch Präzisionsbearbeitung und thermische Stabilität eine präzise Konzentrizität und axiale Ausrichtung der optischen Elemente aufrechterhält. Sie minimiert Verformung unter Last, um die optische Leistung zu erhalten, indem sie mechanische Spannungen gleichmäßig verteilt und konsistente Innendimensionen beibehält.
Funktionsprinzip
Dient als starre Referenzstruktur, die durch Präzisionsbearbeitung und thermische Stabilität die genaue Konzentrizität und axiale Ausrichtung optischer Elemente aufrechterhält. Minimiert Verformung unter Last, um die optische Leistung zu erhalten, indem mechanische Spannungen gleichmäßig verteilt und konsistente Innenmaße beibehalten werden.
Materialien
Aluminiumlegierung 6061-T6 (üblich)Edelstahl 316L (korrosive Umgebungen)Invar 36 (extrem niedrige Wärmeausdehnung)Titan Grad 5 (hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis). Oberflächenbehandlungen: Harteloxieren (Aluminium)Passivierung (Edelstahl)Vernickeln.
Gewicht
Variiert je nach Material und Abmessungen
Geradheit
< 0.002mm/100 mm
Konzentrizität
< 0.003mm TIR
Oberflächenrauheit Ra
Ra 0.4μm
Wandstärke
3-10mm
Durchmessertoleranz
±0.005mm
Wärmeausdehnungskoeffizient
An optische Elemente angepasst (typisch < 10 ppm/°C)
Normen
ISO 10110ISO 1101DIN 876DIN 3140

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Hauptzylinderkörper.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Wärmeausdehnungsunterschied zwischen Tubus und optischen Elementen->Fokusverschiebung und Bildverschlechterung bei Temperaturänderungen->Materialien mit angepassten Wärmeausdehnungskoeffizienten wählen; thermische Kompensationsdesigns integrieren
Bearbeitungsungenauigkeiten bei kritischen Maßen->Schlechte optische Ausrichtung und reduzierte Systemleistung->Präzisionsbearbeitung mit KMM-Verifikation implementieren; statistische Prozesskontrolle verwenden
Materialermüdung durch Vibration oder zyklische Belastung->Rissbildung oder bleibende Verformung im Laufe der Zeit->Design mit ausreichenden Sicherheitsfaktoren; Ermüdungstests durchführen; Materialien mit hoher Dauerfestigkeit verwenden

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Haupttubus ist mit verschiedenen Präzisionsoptikgeräten wie Linsenschleifmaschinen und Interferometern kompatibel. Vor der Bestellung Durchmesser, Länge und Montageschnittstellen prüfen.
Engineering-Risiken
  • Thermische Verformung beeinträchtigt die optische Ausrichtung
  • Bearbeitungsfehler verursachen Maßungenauigkeiten
  • Materialermüdung unter zyklischer Belastung
  • Korrosion in rauen Umgebungen
  • Resonanzschwingungen beeinträchtigen die Stabilität

Konformität und Prüfung

Toleranz
Geometrische Tolerierung nach ISO 1101; Maßtoleranzen nach ISO 2768-mK
Prüfverfahren
Koordinatenmessgerät (KMM) Verifikation; Laserinterferometrie für Geradheit; thermische Zyklustests nach MIL-STD-810

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist die kritischste Toleranz für den Haupttubus?

Konzentrizität und Durchmessertoleranz sind am kritischsten, da sie die optische Ausrichtung und Leistung direkt beeinflussen. Typische Anforderungen sind <0,003 mm TIR für Konzentrizität und ±0,005 mm für den Durchmesser.

Wie beeinflusst die Materialwahl die optische Leistung?

Der Wärmeausdehnungskoeffizient des Materials muss mit den optischen Elementen übereinstimmen, um Fokusverschiebungen bei Temperaturänderungen zu verhindern. Invar wird für ultra-stabile Systeme verwendet, während Aluminium gute Bearbeitbarkeit und Gewichtsvorteile bietet.

Welche Oberflächenbehandlungen werden empfohlen?

Hartanodisieren für Aluminium bietet Verschleißfestigkeit und thermische Stabilität. Passivierung für Edelstahl verhindert Korrosion. Vernickeln kann sowohl Korrosionsschutz als auch spezifische Oberflächeneigenschaften bieten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Hauptzylinderkörper

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:MAIN_BARREL_BODY
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