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Kategorie:
Einreihige Rillenkugellager
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Stichwort:
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PRODUKT DETAILS
Technische Eigenschaften
VEO einreihige tiefgroove Radialkugellager sind nicht trennbare Lager.
Sie bestehen aus einem Innen- und einem Außenring, die mit tiefen Laufbahnen ausgestattet sind. Dieses Design ermöglicht es den tiefen Kugellagern, axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen, nicht nur radiale Lasten. Diese Eigenschaft macht die tiefen Kugellager sehr vielseitig für verschiedene Anwendungen.
Die einreihigen tiefgroove Kugellager können im Vergleich zu anderen Lagertypen bei hohen oder sogar sehr hohen Geschwindigkeiten betrieben werden. Sie sind sehr langlebig und erfordern nur sehr wenig Wartung.
Die einreihigen tiefgroove Kugellager sind die am weitesten verbreitete Lagerart.
Ihre Hauptabmessungen sind in DIN 616 und DIN 625-1 standardisiert.
Standarddesignvarianten
Die VEO einreihigen tiefgroove Kugellager sind in einer Vielzahl von Standarddesigns erhältlich.
Sie können in offener oder geschlossener Ausführung geliefert werden. Die offene Ausführung ist am besten für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Innerhalb der geschlossenen Ausführung hat VEO verschiedene standardisierte Designs, die von den Eigenschaften jeder speziellen Anwendung abhängen (siehe den Abschnitt "Dichtungen und Abdeckungen"). Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an die Abteilung Anwendungsengineering von VEO.
Aufgrund von Fertigungsgründen können offene Lager möglicherweise Vertiefungen im Außenring haben, wie die Ringe die auf geschlossenen und abgedeckten Versionen produziert werden, obwohl sie nicht ver- enthalten Dichtungen oder Abdeckungen (Abb. 1) or shields(Fig.1)
Darüber hinaus kann VEO auf Anfrage einreihige tiefgroove Kugellager mit unterschiedlichen Designs und Materialien liefern; d.h. Lager mit einer Nut im Außenring (N-Suffix), um die entsprechenden Schnapp- (oder Halte-)Ringe aufzunehmen, Lager für Elektromotoren mit besserer Laufruhe und geringerer Geräuschentwicklung (Suffix-CE10) usw.
Fehlausrichtung
Aufgrund der Geometrie der einreihigen tiefgroove Kugellager ist die Fähigkeit zur Aufnahme von Fehlausrichtungen sehr begrenzt, daher sollten die Stützen ordnungsgemäß ausgerichtet sein.
Fehlausrichtungsfehler müssen berücksichtigt werden, da diese Fehler zu einem unangemessenen Rollen der Kugeln führen, erhebliche zusätzliche Kräfte verursachen, die Lebensdauer des Lagers verringern und erhöhte Geräuschpegel erzeugen.
Die zulässige Winkelausrichtung zwischen Innen- und Außenring hängt von: der Größe des Lagers, dem Design, den angewandten Kräften, dem radialen Spiel des Lagers ab... Aufgrund der komplexen Beziehung zwischen diesen und anderen Faktoren können keine allgemein anwendbaren spezifischen Werte angegeben werden. Der Kunde muss beim Einbau der Lager besondere Sorgfalt walten lassen.
Toleranzen
VEO einreihige tiefgroove Kugellager werden standardmäßig mit der Normal-Toleranzklasse (PN) hergestellt.
Auf Anfrage können in Anwendungen, in denen Präzision entscheidend ist, einreihige tiefgroove Kugellager mit engeren Toleranzen (P6, P5, P4 und P2) geliefert werden.
Die Toleranzen für diese Lager entsprechen ISO 492:2002 und sind in den entsprechenden Tabellen in der Einleitung dargestellt.
Mindestlast
Für den korrekten Betrieb der VEO einreihigen tiefgroove Kugellager ist eine minimale radiale Last erforderlich. Diese Last ist in Hochgeschwindigkeitsanwendungen entscheidend, wenn plötzliche Änderungen der Beschleunigung oder plötzliche Änderungen der Lastrichtungen auftreten.
Die erforderliche minimale radiale Last für die einreihigen tiefgroove Kugellager muss mindestens 1 % der dynamischen Tragfähigkeit Cr betragen.
Interne Spielgruppen der VEO einreihigen tiefgroove Kugellager
Spiel Gruppe |
(mm)/Bohrung Durchmesser (mm) |
|||||||||||||||||
> |
1,5 |
6 |
10 |
18 |
24 |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
225 |
|
|
6 |
10 |
18 |
24 |
30 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
225 |
250 |
|
C2 |
min |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
max |
7 |
7 |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
15 |
15 |
18 |
20 |
23 |
23 |
25 |
30 |
35 |
40 |
|
CN |
min |
2 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
18 |
18 |
20 |
25 |
25 |
30 |
max |
13 |
13 |
18 |
20 |
20 |
20 |
23 |
28 |
30 |
36 |
41 |
48 |
53 |
61 |
71 |
85 |
95 |
|
C3 |
min |
8 |
8 |
11 |
13 |
13 |
15 |
18 |
23 |
25 |
30 |
36 |
41 |
46 |
53 |
63 |
75 |
85 |
max |
23 |
23 |
25 |
28 |
28 |
33 |
36 |
43 |
51 |
58 |
66 |
81 |
91 |
102 |
117 |
140 |
160 |
|
C4 |
min |
|
14 |
18 |
20 |
23 |
28 |
30 |
38 |
46 |
53 |
61 |
71 |
81 |
91 |
107 |
125 |
145 |
max |
|
29 |
33 |
36 |
41 |
46 |
51 |
61 |
71 |
84 |
97 |
114 |
130 |
147 |
163 |
195 |
225 |
|
C5 |
min |
|
20 |
25 |
28 |
30 |
40 |
45 |
55 |
65 |
75 |
90 |
105 |
120 |
135 |
150 |
175 |
205 |
max |
|
37 |
45 |
48 |
53 |
64 |
73 |
90 |
105 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
230 |
255 |
290 |
Spiel Gruppe |
(mm)/Bohrung Durchmesser (mm) |
||||||||||||||||
> |
250 |
280 |
315 |
355 |
400 |
450 |
500 |
560 |
630 |
710 |
800 |
900 |
1.000 |
1.120 1.250 |
1.400 |
||
|
280 |
315 |
355 |
400 |
450 |
500 |
560 |
630 |
710 |
800 |
900 |
1.000 |
1.120 |
1.250 |
1.400 |
1.600 |
|
C2 |
min |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
max |
45 |
55 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
130 |
140 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
|
CN |
min |
35 |
40 |
45 |
55 |
60 |
70 |
80 |
90 |
110 |
120 |
140 |
150 |
160 |
170 |
190 |
210 |
max |
105 |
115 |
125 |
145 |
170 |
190 |
210 |
230 |
260 |
290 |
320 |
350 |
380 |
410 |
440 |
470 |
|
C3 |
min |
90 |
100 |
110 |
130 |
150 |
170 |
190 |
210 |
240 |
270 |
300 |
330 |
360 |
390 |
420 |
450 |
max |
170 |
190 |
210 |
240 |
270 |
300 |
330 |
360 |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
|
C4 |
min |
155 |
175 |
195 |
225 |
250 |
280 |
310 |
340 |
380 |
430 |
480 |
530 |
580 |
630 |
680 |
730 |
max |
245 |
270 |
300 |
340 |
380 |
420 |
470 |
520 |
570 |
630 |
700 |
770 |
850 |
920 |
990 |
1.060 |
|
C5 |
min |
225 |
260 |
290 |
330 |
370 |
410 |
460 |
510 |
560 |
620 |
690 |
760 |
840 |
910 |
1.000 |
1.100 |
max |
320 |
360 |
405 |
460 |
520 |
570 |
630 |
700 |
780 |
860 |
960 |
1.040 |
1.120 |
1.220 |
1.340 |
1.470 |
Axiallasttragfähigkeit
VEO einreihige tiefgroove Kugellager sind geeignet für die Aufnahme von axialen Lasten.
Wenn diese Lager hauptsächlich axialen Lasten ausgesetzt sind, sollte dieser Wert für die meisten Lager 50 % der statischen Tragfähigkeit (C₀) nicht überschreiten.
Für kleine Lager (d<12 mm) darf die axiale Last 20 % der statischen Tragfähigkeit (C₀) nicht überschreiten.
Die Einwirkung einer übermäßigen axialen dynamischen Last auf das Lager verringert die Lebensdauer des Lagers erheblich und auf nicht bewertbare Weise.
In jedem Fall erfordern axial belastete VEO einreihige tiefgroove Kugellager zusätzlich:
· Angemessene Schmierung · Keine Stoßlasten
· Ausreichende Wärmeableitung
· Angemessene Unterstützung der Lagerflansche durch die angrenzenden Teile
Äquivalente dynamische Lagerlast
Im Fall von VEO einreihigen tiefgroove Kugellagern gelten die folgenden Formeln:
Wenn , dann: P=F
Oder wenn , dann: P=X·F,+Y-F
Die Werte der X- und Y-Faktoren hängen von der Beziehung Fa/C ab. Wo Fa die axial auf das Lager ausgeübte Kraft und C die statische Last ist.in der folgenden Tabelle (Tabelle 2). Die Werte der Bewertungen und der
Wert von "e" erscheinen.
Berechnungsfaktoren von VEO einreihigen tiefen Rillenkugellagern
F./C。 |
CN |
C3 |
C4 |
||||||
e |
X |
Y |
e |
X |
Y |
e |
X |
Y |
|
0,030 |
0,23 |
0,56 |
1,95 |
0,32 |
0,46 |
1,72 |
0,41 |
0,44 |
1,41 |
0,035 |
0,23 |
0,56 |
1,9 |
0,32 |
0,46 |
1,69 |
0,41 |
0,44 |
1,39 |
0,040 |
0,24 |
0,56 |
1,8 |
0,33 |
0,46 |
1,62 |
0,42 |
0,44 |
1,36 |
0,045 |
0,24 |
0,56 |
1,77 |
0,33 |
0,46 |
1,6 |
0,42 |
0,44 |
1,35 |
0,050 |
0,25 |
0,56 |
1,74 |
0,34 |
0,46 |
1,57 |
0,43 |
0,44 |
1,33 |
0,055 |
0,25 |
0,56 |
1,71 |
0,34 |
0,46 |
1,55 |
0,43 |
0,44 |
1,32 |
0,060 |
0,26 |
0,56 |
1,69 |
0,35 |
0,46 |
1,53 |
0,43 |
0,44 |
1,31 |
0,065 |
0,26 |
0,56 |
1,66 |
0,35 |
0,46 |
1,51 |
0,43 |
0,44 |
1,3 |
0,070 |
0,27 |
0.56 |
1,6 |
0,36 |
0,46 |
1,46 |
0,44 |
0,44 |
1,27 |
0,080 |
0,28 |
0,56 |
1,57 |
0,37 |
0,46 |
1,44 |
0,45 |
0.44 |
1,25 |
0,090 |
0,28 |
0,56 |
1,54 |
0,38 |
0,46 |
1,41 |
0,45 |
0,44 |
1,24 |
0,10 |
0,29 |
0,56 |
1,51 |
0,38 |
0,46 |
1,39 |
0,46 |
0,44 |
1,22 |
0,11 |
0,29 |
0,56 |
1,48 |
0.39 |
0,46 |
1,36 |
0,46 |
0.44 |
1,2 |
0,12 |
0,3 |
0,56 |
1,45 |
0,4 |
0,46 |
1,34 |
0,47 |
0,44 |
1,19 |
0,13 |
0,31 |
0,56 |
1,4 |
0,41 |
0,46 |
1,3 |
0,48 |
0,44 |
1,16 |
0,14 |
0,31 |
0,56 |
1,38 |
0,41 |
0,46 |
1,29 |
0,48 |
0,44 |
1,15 |
0,15 |
0,32 |
0,56 |
1,37 |
0,42 |
0,46 |
1,27 |
0,49 |
0.44 |
1,14 |
0,16 |
0,32 |
0,56 |
1,35 |
0,42 |
0,46 |
1,26 |
0,49 |
0,44 |
1,12 |
0,17 |
0,33 |
0,56 |
1,34 |
0,43 |
0,46 |
1,25 |
0,5 |
0,44 |
1,12 |
0,18 |
0,33 |
0,56 |
1,32 |
0,43 |
0,46 |
1,24 |
0,5 |
0,44 |
1,12 |
0,19 |
0,34 |
0,56 |
1,3 |
0,43 |
0,46 |
1,22 |
0,5 |
0,44 |
1,11 |
0,20 |
0,34 |
0,56 |
1,29 |
0,44 |
0,46 |
1,21 |
0,51 |
0,44 |
1,1 |
0,25 |
0,37 |
0,56 |
1,2 |
0,46 |
0,46 |
1,14 |
0,53 |
0,44 |
1,05 |
0,30 |
0,38 |
0,56 |
1,16 |
0,48 |
0,46 |
1,11 |
0,54 |
0,44 |
1,04 |
0,35 |
0,4 |
0,56 |
1,12 |
0,49 |
0,46 |
1,09 |
0,54 |
0,44 |
1,03 |
0,40 |
0,41 |
0,56 |
1,08 |
0.51 |
0,46 |
1,06 |
0,55 |
0.44 |
1,02 |
0,45 |
0,42 |
0,56 |
1,04 |
0,52 |
0,46 |
1,03 |
0,55 |
0,44 |
1,01 |
0,50 |
0,44 |
0,56 |
1 |
0,54 |
0.46 |
1 |
0,56 |
0,44 |
1 |
Äquivalente statische Traglast
Für die VEO einreihigen tiefen Rillenlager:
P₀=0,6·F+0,5·F
Wenn P₀ kleiner als F ist, wird der Wert von F als der Wert der äquivalenten statischen Last P₀ genommen.
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