
NNC-V
Kategorie:
Vollrollenkugellager
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Stichwort:
NNC-V
PRODUKT DETAILS
Technische Eigenschaften
Vollrollenkugellager sind ohne Käfige konstruiert, um die maximal mögliche Anzahl an Wälzkörpern zu haben. Daher weisen sie extrem hohe radiale Tragfähigkeiten auf und bieten hohe Steifigkeit. Aufgrund ihrer Kinematik haben sie jedoch eine geringere Geschwindigkeit als zylindrische Rollenlager mit Käfigen.
VEO Vollrollenkugellager sind als einreihige und doppelte Ausführungen als nicht-lokalisierende, semi-lokalisierende und lokalisierende Lager erhältlich.
Standard-Designvarianten
VEO Vollrollenkugellager sind in mehreren Grunddesigns als Standard erhältlich.
Einreihige Vollrollenkugellager
VEO Standard einreihige Vollrollenkugellager sind semi-lokalisierende Lager.
NCF-V Design
NCF-V Designlager haben zwei integrierte Flansche am Innenring und einen integrierten Flansch am Außenring.
Sie können hohe radiale Kräfte unterstützen, jedoch nur axiale Kräfte in eine Richtung und können daher als semi-lokalisierende Lager fungieren.
Ein Halteeinrichtung (Schnappring) auf der flanschen Seite des Außenrings hält die Lageranordnung während der Handhabung und des Transports zusammen. Diese Halteeinrichtung darf nicht axialen Lasten ausgesetzt werden.
axialen Lasten.
Die maximal mögliche axiale Verschiebung des Lagers ist in den Produkttabellen angegeben.
NJ23-VH Design
Die Lagerreihe NJ23-VH ist ein trennbares Vollrollenkugellager. Ihre besondere interne Geometrie ermöglicht eine selbsthaltende Rollenkombination. Dies ermöglicht das Entfernen
des Innenrings, ohne dass die Rollen herausfallen.
Diese Lagerreihe ist besonders geeignet für Anwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten, die bei hohen Lasten oder Stoßlasten betrieben werden.
Diese semi-lokalisierenden Lager können hohe radiale Lasten sowie einseitig wirkende axiale Kräfte unterstützen.
Doppelte Vollrollenkugellager
VEO doppelte Vollrollenkugellager werden in verschiedenen Designs als Standard hergestellt, einschließlich einer voll abgedichteten Variante.
Alle doppelten Vollrollenkugellager sind nicht trennbar und können über eine Schmiernut und Schmierlöcher im Außenring geschmiert werden (Suffix W33).
NNCF50-V Design
Dieser semi-lokalisierende Lagertyp hat drei integrierte Flansche am Innenring und einen integrierten Flansch am Außenring, der es dem Lager ermöglicht, eine Wellenführung in eine Richtung bereitzustellen.
Ein Halteeinrichtung (Schnappring) auf der flanschen Seite des Außenrings hält die Lageranordnung während der Handhabung und des Transports zusammen. Diese Halteeinrichtung darf nicht axialen Lasten ausgesetzt werden.
NNC-V Design
NNC-V Design Vollrollenkugellager sind lokalisierende Lager. Sie haben drei integrierte Flansche am Innenring und einen axial geteilten Außenring mit zwei integrierten Flanschen.
Aus Fertigungsgründen ist der Außenring axial geteilt. Die beiden Außenringhälften werden durch kreisförmige Klemmvorrichtungen zusammengehalten. Diese Vorrichtungen dürfen jedoch nicht axialen Lasten ausgesetzt werden.
axialen Lasten.
NNCL-V Design
NNCL-V Design Vollrollenkugellager sind doppelte nicht-lokalisierende Lager. Dieses Design verfügt über drei integrierte Flansche am Innenring und einen einfachen Außenring ohne.
flanges.
Das montierte Lager wird zum Zweck der Montage und des Transports über eine Haltevorrichtung am Außenring zusammengehalten.
Toleranzen
VEO Vollrollenkugellager werden standardmäßig nach Toleranzklasse PN hergestellt. VEO Lager werden auch nach engeren Toleranzen, wie Toleranzklassen P6, P5 und P4 usw. nach Kundenauftrag hergestellt.
Für detaillierte Werte zu Toleranzen siehe das Kapitel Lagereigenschaften und Toleranzen.
Interner radialer Spielraum
VEO Vollrollenkugellager werden standardmäßig nach der normalen Spielraumgruppe (Gruppe CN) hergestellt.
VEO zylindrische Rollenlager können auch nach anderen internen Spielraumgruppen nach Kundenauftrag hergestellt werden.
Die Spielwerte entsprechen, soweit sie standardisiert sind, den relevanten internationalen Normen DIN620 Teil 4 und ISO 5753-1991.
Die Werte der internen Spielraumgruppen von einreihigen und doppelten VEO zylindrischen Rollenlagern sind in den Tabellen 1 und 2 (Seite 291) aufgeführt.
Nicht-standardisierter interner Spielraum
VEO Vollrollenkugellager können auch mit individuell definierten speziellen internen Spielräumen nach Kundenauftrag hergestellt werden.
Dies umfasst die Möglichkeit, Lager mit einem Spielraum zu produzieren, der auf einen Teil des gesamten Spielraums beschränkt ist, d.h. C3H usw.
Mindestlast
Wälzlager benötigen eine ausreichende Mindestlast, um übermäßigen Gleitreibungswiderstand zu verhindern. Insbesondere Vollrollenkugellager benötigen eine Mindestlast von mehr als
4 % der dynamischen Tragzahl Cr.
Äquivalente dynamische Lagerlast
Für nicht-lokalisierende Vollrollenkugellager und alle anderen nur radial belasteten Vollrollenkugellager gilt:
P=F
Im Falle von einreihigen und doppelten Vollrollenkugellagern, die axiale Lasten aufnehmen, gilt folgende Formel:
wenn , dann: P=F
, dann: P=X·F,+Y·F
Lager Reihe |
Berechnung Faktorene |
||
X |
X |
|
|
NCF-V(18) |
0,2 |
0.92 |
0,6 |
NCF-V(22,23,28,29,30) |
0,3 |
0,92 |
0,4 |
NJ23-VH |
0,3 |
0,92 |
0,4 |
NNCF50-V,NNC-V,NNCL-V |
0,15 |
0,92 |
0,53 |
VEO voller zylindrischer Wälzlager mit inneren Spiel
Spiel Gruppe |
Bohrung Durchmesser (mm) |
||||||||||||||
|
0 |
24 |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
225 |
|
|
24 |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
225 |
250 |
|
C1 |
min |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
max |
15 |
15 |
15 |
18 |
20 |
25 |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
C2 |
min |
0 |
0 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
20 |
25 |
35 |
45 |
45 |
max |
25 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
70 |
75 |
90 |
105 |
110 |
|
CN |
min |
20 |
20 |
25 |
30 |
40 |
40 |
50 |
50 |
60 |
70 |
75 |
90 |
105 |
110 |
max |
45 |
45 |
50 |
60 |
70 |
75 |
85 |
90 |
105 |
120 |
125 |
145 |
165 |
175 |
|
C3 |
min |
35 |
35 |
45 |
50 |
60 |
65 |
75 |
85 |
100 |
115 |
120 |
140 |
160 |
170 |
max |
60 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
125 |
145 |
165 |
170 |
195 |
220 |
235 |
|
C4 |
min |
50 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
105 |
125 |
145 |
165 |
170 |
195 |
220 |
235 |
max |
75 |
75 |
85 |
100 |
110 |
125 |
140 |
165 |
190 |
215 |
220 |
250 |
280 |
300 |
|
C5 |
min |
75 |
75 |
85 |
100 |
110 |
125 |
140 |
165 |
190 |
215 |
220 |
250 |
280 |
300 |
max |
100 |
100 |
110 |
130 |
140 |
160 |
175 |
205 |
235 |
265 |
270 |
305 |
340 |
365 |
SpielX Gruppe |
Bohrung Durchmesser (mm) |
||||||||||||||
|
250 |
280 |
315 |
355 |
400 |
450 |
500 |
560 |
630 |
710 |
800 |
900 |
1000 |
1120 |
|
|
280 |
315 |
355 |
400 |
450 |
500 |
560 |
630 |
710 |
800 |
900 |
1000 |
1120 |
1250 |
|
C1 |
min |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
50 |
230 |
max |
55 |
60 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
110 |
130 |
140 |
160 |
180 |
200 |
470 |
|
C2 |
min |
55 |
55 |
65 |
100 |
110 |
110 |
120 |
140 |
145 |
150 |
180 |
200 |
220 |
230 |
max |
125 |
130 |
145 |
190 |
210 |
220 |
240 |
260 |
285 |
310 |
350 |
390 |
430 |
470 |
|
CN |
min |
125 |
130 |
145 |
190 |
210 |
220 |
240 |
260 |
285 |
310 |
350 |
390 |
430 |
470 |
max |
195 |
205 |
225 |
280 |
310 |
330 |
360 |
380 |
425 |
470 |
520 |
580 |
640 |
710 |
|
C3 |
min |
190 |
200 |
225 |
280 |
310 |
330 |
360 |
380 |
425 |
470 |
520 |
580 |
640 |
710 |
max |
260 |
275 |
305 |
370 |
410 |
440 |
480 |
500 |
565 |
630 |
690 |
770 |
850 |
950 |
|
C4 |
min |
260 |
275 |
305 |
370 |
410 |
440 |
480 |
500 |
565 |
630 |
690 |
770 |
850 |
950 |
max |
330 |
350 |
385 |
460 |
510 |
550 |
600 |
620 |
705 |
790 |
860 |
960 |
1.060 |
1.190 |
|
C5 |
min |
330 |
350 |
385 |
460 |
510 |
550 |
600 |
620 |
705 |
790 |
860 |
960 |
1.060 |
1.510 |
max |
400 |
425 |
465 |
550 |
610 |
660 |
720 |
740 |
845 |
950 |
1.030 |
1.150 |
1.270 |
1.750 |
Dynamische axiale Tragfähigkeit
Vollrollenkugellager sind hauptsächlich für die Aufnahme von radialen Lasten ausgelegt. Einige Konstruktionen sind auch geeignet, um in eine oder beide Richtungen wirkende Axialkräfte bis zu einem gewissen Maß zu akzeptieren.
Begrenzte Ausdehnung.
Axialkräfte, die auf zylindrische Wälzlager angewendet werden, erzeugen Gleitreibung zwischen den Endflächen der Rollen und den Führungsflanschen.
Daher ist eine optimale Schmierung entscheidend. Darüber hinaus erzeugt jede Axiallast ein Kippmoment auf den Rollen.
Dies erfordert eine zusätzliche radiale Belastung, um eine effektive Funktion des Lagers sicherzustellen.
Die auf das Lager angewendeten Axialkräfte dürfen die folgenden Grenzen nicht überschreiten:
Für einreihige Lager: Famax≤0,5-F
Für zweireihige Lager: Famax≤0,2-F
Äquivalente statische Lagerlast
Für VEO einreihige und zweireihige Vollrollenkugellager gilt: P=F
Abstütz- und Fasenmaße
Die Schultern an benachbarten Maschinenbauteilen müssen so gestaltet sein, dass die erforderliche Axialstütze der Lager-Ringe gewährleistet ist.
Die Lager-Ringe müssen nur mit ihren Seitenflächen Kontakt zu benachbarten Teilen haben.
Die Fasen der Lager dürfen nicht mit den Fasenradien der Welle oder des Gehäuses in Kontakt kommen.
Daher muss der größte Fasenradius (rg) kleiner gehalten werden als die minimale Fase an den Lager-Ringen (rs), die in den Produkttabellen angegeben ist.
Empfehlungen für die Abmessungen benachbarter Teile sind in DIN 5418 angegeben.
Gestaltung der Lagerstellen als Laufbahnen
In Anwendungen mit begrenztem Platz kann es vorteilhaft sein, ein einreihiges oder zweireihiges Vollrollenkugellager zu verwenden, um die Bauhöhe zu sparen.
In diesen Fällen laufen die Rollen direkt auf den Oberflächen des Gehäuses. Diese Kontaktfläche muss gehärtet und geschliffen sein wie für Lagerlaufbahnen.
Typische Typen für diese Anwendungen sind RNN50-V-Serie (zweireihig) oder RN-V-Serie (einreihig).
Die Kontaktfläche am Gehäuse, die als Laufbahn fungiert, muss nach ISO-Toleranzfeld g6 und K6 hergestellt werden.
Die Durchmesser der Führungsflansche am Gehäuse müssen mit den jeweiligen Schulterdurchmessern (D₁) übereinstimmen, wie in den Produkttabellen angegeben.
Für detaillierte Informationen zur Gestaltung der Laufbahnen siehe Kapitel Gestaltung der Lagerposition.
rs rs min |
rg rgmax |
h |
Lagerserie |
||
18,22,29,30,48,49,50 |
||
0,3 |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,5 |
1,6 |
0,6 |
0,6 |
1,6 |
1 |
1 |
2,3 |
1,1 |
1 |
3 |
1,5 |
1,5 |
3,5 |
2 |
2 |
4,4 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3 |
2,5 |
6,2 |
4 |
3 |
73 |
5 |
4 |
9 |
FABRIK



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