
6...-N
Kategorie:
Einreihige Rillenkugellager
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Stichwort:
6...-N
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- Dichtungen oder Abdeckungen enthalten (Abb. 1) or shields(Fig.1)
In addition,VEO can supply on request,single row deep groove ball bearings with different desig- ns and materials;i.e.bearings with a slot in the outer ring (N suffix)to accommodate the corres- ponding snap(or retaining)rings,bearings for electric motor with better running accuracy and lower noise (suffix-CE10),etc.
Misalignment
Due to the geometry of the single row deep groove ball bearings the capacity of accomodating misalignments is very limited,therefore,supports should be properly aligned.
Misalignment errors must be taken in mind,as these errors lead to an inappropriate rolling of the balls,causes significant additional forces,re- duces the bearing service life and generates in- creased noise levels.
The permissible angular misalignment between the inner and outer rings depends on:the size of the bearing,design,applied forces,bearing's radial clearance...Due to the complex relationhip between these and other factors,they cannot be given generally applicable specific values.The customer must take special care when mounting bearings.
Tolerances
VEO single row deep groove ball bearings are ma- nufactured with Normal tolerance class(PN)as standard.
It can be supplied on request,in applications where precision is critical,single row deep gro- ove ball bearings with tighter tolerances (P6,P5, P4 and P2)
The tolerances for these bearings are according to ISO 492:2002 and are shown in the correspon- ding tables displayed in the introduction.
Minimum load
For the correct operation of VEO single row deep groove ball bearings a minimum radial load is needed.This load will be essential in high speed applications,if they will be sudden changes in acceleration or if there are sudden changes in the direction ofthe loads.
The required minimum radial load for the single row deep grooveball bearings must be at least 1% of the dynamic load rating Cr.
Internal clearance groups of VEO single row deep groove ball bearings
Clearance group |
(mm)/Bore diameter(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 |
Clearance group |
(mm)/Bore diameter(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 |
Axial load carrying capacity
VEO single row deep groove ball bearings are sui tablefor carrying axial loads.
If these bearings are going to be subjected mainly to axial loads,this value should not exceed for most of the bearings the 50%of the static load capacity (C₀).
For small bearing (d<12 mm)the axial load must not exceed the value of 20%of the static load capacity (C₀)
Submittingthe bearing to an excessive axial dy- namic load bearing will decrease the bearing life significantly and in a non assessable way.
In any case,axially loaded VEO single row deep groove ball bearings require additionally:
·Adequate lubrication ·No shock loads
·Sufficient heat dissipation
·Adequate support of the bearing flanges by the adjacent parts
Equivalent dynamic bearing load
In the case of VEO single row deep groove ball bearings,the following formulas applies:
If ,then:P=F
Or if ,then:P=X·F,+Y-F
The values of the X andY factors depend on the relationship Fa/C 。.Where Fa is the axial force applied on the bearing and C。is the static load in the following table(Table 2). Theratingse values and the
value of "e"appear.
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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