Lagerstål
DIN, GB, ISO, JIS
Fatad, packad, förpackad, palladerad eller som kundernas krav
OEM-tjänst tillhandahålls
3-10 dagar, beroende på mängd som behövs
Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Gränsdimensioner | Ladda betyg | Begränsande hastigheter | Lagerbeteckningar | ||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | Fett | Cor | |
mm | kN | r/min | |||||||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4 | 2.4 | 67000 | 100000 | 7000C |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.8 | 2.3 | 60000 | 90000 | 7000 AC |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5 | 3 | 60000 | 90000 | 7001C |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.8 | 2.8 | 56000 | 85000 | 7001AC |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.3 | 3.3 | 50000 | 75000 | 7002C |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.1 | 3.1 | 45000 | 67000 | 7002AC |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.7 | 4.9 | 45000 | 67000 | 7003C |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 5.1 | 3.1 | 45000 | 67000 | 7003AC |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 7004C |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 6 | 34000 | 50000 | 7004AC |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 7005C |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 7005AC |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 7006C |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 7006AC |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 7007C |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 7007AC |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 7008C |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 7008AC |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 7009C |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 7009AC |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 7010C |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 7010AC |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 7011C |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 7011AC |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 7012C |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 7012AC |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 7013C |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 7013AC |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 7014C |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 7014AC |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 7015C |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 7015AC |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 7016C |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 7016AC |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 7017C |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 7017AC |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 7018C |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 7018AC |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 7019C |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 7019AC |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 7020C |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | 7020AC |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 7021C |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 7021AC |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 7022C |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 7022AC |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 7024C |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 7024AC |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 7026C |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | 7026AC |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 7028C |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 7028AC |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 168.4 | 323.5 | 5600 | 8500 | 7030C |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 7030AC |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 7032C |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | 7032AC |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 7043C |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | 7043AC |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 7036C |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 7036AC |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 7038C |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 7038AC |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 7040C |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 7040AC |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | 7044C |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | 7044AC |
240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 344.2 | 623.6 | 3200 | 4800 | 7048C |
240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 325.1 | 591.7 | 3000 | 4500 | 7048AC |
Gränsdimensioner | Ladda betyg | Begränsande hastigheter | Lagerbeteckningar | ||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | Fett | Cor | |
mm | kN | r/min | |||||||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4 | 2.4 | 67000 | 100000 | 7000C |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.8 | 2.3 | 60000 | 90000 | 7000 AC |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5 | 3 | 60000 | 90000 | 7001C |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.8 | 2.8 | 56000 | 85000 | 7001AC |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.3 | 3.3 | 50000 | 75000 | 7002C |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.1 | 3.1 | 45000 | 67000 | 7002AC |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.7 | 4.9 | 45000 | 67000 | 7003C |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 5.1 | 3.1 | 45000 | 67000 | 7003AC |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 7004C |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 6 | 34000 | 50000 | 7004AC |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 7005C |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 7005AC |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 7006C |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 7006AC |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 7007C |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 7007AC |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 7008C |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 7008AC |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 7009C |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 7009AC |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 7010C |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 7010AC |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 7011C |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 7011AC |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 7012C |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 7012AC |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 7013C |
65 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 7013AC |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 7014C |
70 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 7014AC |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 7015C |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 7015AC |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 7016C |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 7016AC |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 7017C |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 7017AC |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 7018C |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 7018AC |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 7019C |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 7019AC |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 7020C |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | 7020AC |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 7021C |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 7021AC |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 7022C |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 7022AC |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 7024C |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 7024AC |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 7026C |
130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | 7026AC |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 7028C |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 7028AC |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 168.4 | 323.5 | 5600 | 8500 | 7030C |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 7030AC |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 7032C |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | 7032AC |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 7043C |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | 7043AC |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 7036C |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 7036AC |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 7038C |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 7038AC |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 7040C |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 7040AC |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | 7044C |
220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | 7044AC |
240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 344.2 | 623.6 | 3200 | 4800 | 7048C |
240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 325.1 | 591.7 | 3000 | 4500 | 7048AC |
Fyrpunktskontaktkullager
Kullager används ofta. Enheten består av en ring av små metallkulor som hjälper de rörliga delarna i maskinen att rulla över varandra.Kullager kommer väl till pass när du inte behöver 'hala' något i maskinen. På liknande sätt har kontaktlager inre och yttre löpbanor som är placerade bredvid varandra.facina bearina-axeln. Dessa är användbara för kombinerade axiella och radiella belastningar.
Den typ av kullager som klarar kombinerade belastningar och ger snäva toleranser för axiell axelposition är fyrpunktskontaktkullagret.Den består av en radiell enkel rad av kontaktkulor i en specifik vinkel för att hantera båda riktningarna.t stöder begränsade radiella belastningar för specifika axiella belastningar. Lager kan också separeras beroende på applikation. Du kan montera den yttre ringen separat från kulorna och de två inre ringhalvorna
Fyrpunktskontaktkullager sparar utrymme, vilket gör dem till ett utmärkt val för lokomotivdrifter eller industriella växellådor. En tät passning är nödvändig av säkerhetsskäl. Allvarliga skador på lager och andra delar av maskinen kan uppstå om ringarna inte är ordentligt fastsatta.
Effektiv design och funktioner
Fyrpunktskontaktkullager består av en rad kulor för att hantera kombinerade belastningar på de inre och yttre ringen. Kulans radie
spåret är något större än kulradien. Spår skapas från två mittpunkter. Normalt är kontaktvinkeln 35 grader från cirkelns mittlinje, men den varierar i olika modeller av fyrpunktskontaktkullager. Fyrpunktskontaktkula lager är inte lämpliga för att kompensera för vinkelfel på grund av axelavböjning.
Den inre ringen monteras separat för att tillåta full fyllning av kulorna
medan den yttre ringen kan användas för att hålla spåren för att förhindra att
lager från att rotera. Fyrpunktskontaktkullager har minskad friktion, så de bör inte användas om radiella belastningar förekommer.
Fyrpunktskontaktkullager har trestegsmontering enligt följande:
Inför buren i det yttre ringområdet
.Bollen skjuts in i ovanstående bur
De inre ringhalvorna skjuts från båda sidor. De är inte själv-
stödjande.Så sätt in plasten i hålet för att hålla den säker.
Fyrpunktskontaktkullager
Kullager används ofta. Enheten består av en ring av små metallkulor som hjälper de rörliga delarna i maskinen att rulla över varandra.Kullager kommer väl till pass när du inte behöver 'hala' något i maskinen. På liknande sätt har kontaktlager inre och yttre löpbanor som är placerade bredvid varandra.facina bearina-axeln. Dessa är användbara för kombinerade axiella och radiella belastningar.
Den typ av kullager som klarar kombinerade belastningar och ger snäva toleranser för axiell axelposition är fyrpunktskontaktkullagret.Den består av en radiell enkel rad av kontaktkulor i en specifik vinkel för att hantera båda riktningarna.t stöder begränsade radiella belastningar för specifika axiella belastningar. Lager kan också separeras beroende på applikation. Du kan montera den yttre ringen separat från kulorna och de två inre ringhalvorna
Fyrpunktskontaktkullager sparar utrymme, vilket gör dem till ett utmärkt val för lokomotivdrifter eller industriella växellådor. En tät passning är nödvändig av säkerhetsskäl. Allvarliga skador på lager och andra delar av maskinen kan uppstå om ringarna inte är ordentligt fastsatta.
Effektiv design och funktioner
Fyrpunktskontaktkullager består av en rad kulor för att hantera kombinerade belastningar på de inre och yttre ringen. Kulans radie
spåret är något större än kulradien. Spår skapas från två mittpunkter. Normalt är kontaktvinkeln 35 grader från cirkelns mittlinje, men den varierar i olika modeller av fyrpunktskontaktkullager. Fyrpunktskontaktkula lager är inte lämpliga för att kompensera för vinkelfel på grund av axelavböjning.
Den inre ringen monteras separat för att tillåta full fyllning av kulorna
medan den yttre ringen kan användas för att hålla spåren för att förhindra att
lager från att rotera. Fyrpunktskontaktkullager har minskad friktion, så de bör inte användas om radiella belastningar förekommer.
Fyrpunktskontaktkullager har trestegsmontering enligt följande:
Inför buren i det yttre ringområdet
.Bollen skjuts in i ovanstående bur
De inre ringhalvorna skjuts från båda sidor. De är inte själv-
stödjande.Så sätt in plasten i hålet för att hålla den säker.
Noggrannhet
ABEC-precisionsklassen kontrollerar noggrannheten hos fyrpunktskontaktkullager.Du kan hitta fyrpunktskontaktkullager i olika storlekar men varje modell kommer att ge högsta möjliga noggrannhet.
ABEC1-lager används i oscillerande rörelse med begränsad rotationsvinkel, med noll utlopp för de flesta rotationer. Detta kritiska tillstånd
kräver axiell och radiell avvikelse för att uppfylla ABEC-standarder. Och i andra fall, vilka värden kan följas av lagerkonstruktören.
Noggrannheten kan förbättras på olika sätt. När vingling uppstår
(främst från rotation av radiellt utlopp i ett tvåvägssystem), kan det orsaka strukturell deformation. Detta händer när applikationen använder tillräckligt med utrymme mellan kulorna.I detta fall kan lagerfriktionen variera.Fyrpunktskontaktkullager kan ha dubbla lager jämfört med två rader med kulor.
Hastighetsgränser för fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager hanterar långsam till medelhastighet
applikationer. Vid en given belastning laddas kulan med två uppsättningar kontakter.Detta gör att de kan rotera runt endast en axel eftersom de inte kan
rotera runt båda samtidigt. Friktionen ökar på samma sätt
glida på kontaktgruppen, vilket resulterar i höga hastigheter.
Hastigheten beror på sektionsstorlek, kulstorlek och diameter på smörjningstyp och hållartyp. Fyrpunktskontaktkullager presterar mer
effektivt vid stigningshastigheter på 1100 fot per minut eller mindre. Faktorer som förspänning, smörjning och separata laster kan övervinna denna begränsning för att uppnå högre hastigheter.
Underhåll av fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager är mycket hållbara och kräver mindre
underhåll än andra lager. Fettsmörjning används när två smörjnipplar placeras 180 grader från varandra så att det finns tillräcklig passage. Oljesmörjning bör dock användas om konstruktionen använder kraftig full rotation, eller om lagret är placerat nära andra rörliga delar.
Du måste byta smörjmedel ofta.Hål eller beslag i fyrpunktskontaktkullager gör eftersmörjningen enklare, särskilt när lagret har integrerade tätningar.
Fyrpunktskontaktkullager använder separatorer
Typen och materialet för separatorer som används i fyrpunktskontaktkullager varierar beroende på applikation. Alternativen för olika material inkluderar brons, stål, fenol, nylon, rostfritt stål och teflon. Conrad djupa spårlager är den vanligaste typen av hållare. De kan sättas in i lagret genom springan mellan löpbanorna.
Att sätta in en komplett hållare i ett stycke i ett fyrpunktskontaktkullager är inte praktiskt eftersom lagerbanorna är för tunna för att demonteras och återmonteringen är komplicerad med skruvar och nitar.
att fyrpunktskontaktkullager kräver att en av lagerbanorna delas för att sätta in.
Med tanke på den maximala kapaciteten hos låghastighetslager och kulseparering är trådavskiljare därför ett bra val. Fjäderseparatorer används för applikationer med långsam full rotation vid låg
frekvenser där lågt eller enhetligt lagervridmoment är viktigt. Fjädrar hjälper till att hålla glidfriktionen så låg som möjligt.
Noggrannhet
ABEC-precisionsklassen kontrollerar noggrannheten hos fyrpunktskontaktkullager.Du kan hitta fyrpunktskontaktkullager i olika storlekar men varje modell kommer att ge högsta möjliga noggrannhet.
ABEC1-lager används i oscillerande rörelse med begränsad rotationsvinkel, med noll utlopp för de flesta rotationer. Detta kritiska tillstånd
kräver axiell och radiell avvikelse för att uppfylla ABEC-standarder. Och i andra fall, vilka värden kan följas av lagerkonstruktören.
Noggrannheten kan förbättras på olika sätt. När vingling uppstår
(främst från rotation av radiellt utlopp i ett tvåvägssystem), kan det orsaka strukturell deformation. Detta händer när applikationen använder tillräckligt med utrymme mellan kulorna.I detta fall kan lagerfriktionen variera.Fyrpunktskontaktkullager kan ha dubbla lager jämfört med två rader med kulor.
Hastighetsgränser för fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager hanterar långsam till medelhastighet
applikationer. Vid en given belastning laddas kulan med två uppsättningar kontakter.Detta gör att de kan rotera runt endast en axel eftersom de inte kan
rotera runt båda samtidigt. Friktionen ökar på samma sätt
glida på kontaktgruppen, vilket resulterar i höga hastigheter.
Hastigheten beror på sektionsstorlek, kulstorlek och diameter på smörjningstyp och hållartyp. Fyrpunktskontaktkullager presterar mer
effektivt vid stigningshastigheter på 1100 fot per minut eller mindre. Faktorer som förspänning, smörjning och separata laster kan övervinna denna begränsning för att uppnå högre hastigheter.
Underhåll av fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager är mycket hållbara och kräver mindre
underhåll än andra lager. Fettsmörjning används när två smörjnipplar placeras 180 grader från varandra så att det finns tillräcklig passage. Oljesmörjning bör dock användas om konstruktionen använder kraftig full rotation, eller om lagret är placerat nära andra rörliga delar.
Du måste byta smörjmedel ofta.Hål eller beslag i fyrpunktskontaktkullager gör eftersmörjningen enklare, särskilt när lagret har integrerade tätningar.
Fyrpunktskontaktkullager använder separatorer
Typen och materialet för separatorer som används i fyrpunktskontaktkullager varierar beroende på applikation. Alternativen för olika material inkluderar brons, stål, fenol, nylon, rostfritt stål och teflon. Conrad djupa spårlager är den vanligaste typen av hållare. De kan sättas in i lagret genom springan mellan löpbanorna.
Att sätta in en komplett hållare i ett stycke i ett fyrpunktskontaktkullager är inte praktiskt eftersom lagerbanorna är för tunna för att demonteras och återmonteringen är komplicerad med skruvar och nitar.
att fyrpunktskontaktkullager kräver att en av lagerbanorna delas för att sätta in.
Med tanke på den maximala kapaciteten hos låghastighetslager och kulseparering är trådavskiljare därför ett bra val. Fjäderseparatorer används för applikationer med långsam full rotation vid låg
frekvenser där lågt eller enhetligt lagervridmoment är viktigt. Fjädrar hjälper till att hålla glidfriktionen så låg som möjligt.
Tillämpningar av fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager har otaliga fördelar och kan användas i en mängd olika applikationer.Den kan användas i pumpar, biltransmissioner, rattstång, etc. Följande är några av de viktigaste tillämpningarna för
fyrpunktskontaktkullager:
Turbo retardrar
Turbo retardrar används för att omvandla den kinetiska energin i en lastbil till värme så att överdriven kinetisk energi inte går till spillo.Ett fyrpunktskontaktkullager används i denna applikation eftersom det kräver
begränsar höga hastigheter och den kan justeras efter snabba hastighetsförändringar.
Skruvkompressorer
Skruvkompressorer används för att komprimera
olika gaser inom industrin vid relativt högt tryck. Dessa kan vara luft, syre, köldmedier och andra gaser. Kontinuerlig
rotation mellan två spiralformade skruvar frigör kompression. Fyrpunktskontaktkullagret används på grund av dess
förmåga att ta emot differenstryck mellan båda skruvändarna som
orsakar axiella krafter. Fyrpunktskontaktkullagret har styva lagerarrangemang och små axiella spel så det är praktiskt i denna applikation för att minska gapet mellan två skruvar
och kompressorhuset, etc.
Växellådor för vindkraftverk
Vindturbinväxellådor används för att överföra energi från en roterande axel med långsam rörelse (vanligtvis 18 r/min) till en generator för höga hastigheter. En generator har cirka 100 gånger högre hastighet än
axel så att fyrpunktskontaktkullagret används på grund av dess hastighetsfaktorer.Kugghjul orsakar tunga axiella belastningar som också måste beaktas.
Flerfaspumpar
Fyrpunktskontaktkullagret rymmer de axiella belastningarna i flerfaspumpar. Denna pump
hjälper till att exploatera oljefält mer effektivt jämfört med konventionella metoder. Pumpen är placerad på havets botten och ökar trycket i oljegasblandningen uppströms. Att använda ett fyrpunktskontaktkullager gör flerfaspumpar mer tillförlitliga och hållbara arbete.
Järnväg
Ett fyrpunktskontaktkullager används i järnvägen för växellådor och dragmotorer, tillsammans med en cylindrisk rulle. Fyrpunktskontaktkullagrets inre ringhalvor är belagda eftersom dragmotorn behöver skyddas från skador som uppstår på grund av ström
textavsnitt.
Tillämpningar av fyrpunktskontaktkullager
Fyrpunktskontaktkullager har otaliga fördelar och kan användas i en mängd olika applikationer.Den kan användas i pumpar, biltransmissioner, rattstång, etc. Följande är några av de viktigaste tillämpningarna för
fyrpunktskontaktkullager:
Turbo retardrar
Turbo retardrar används för att omvandla den kinetiska energin i en lastbil till värme så att överdriven kinetisk energi inte går till spillo.Ett fyrpunktskontaktkullager används i denna applikation eftersom det kräver
begränsar höga hastigheter och den kan justeras efter snabba hastighetsförändringar.
Skruvkompressorer
Skruvkompressorer används för att komprimera
olika gaser inom industrin vid relativt högt tryck. Dessa kan vara luft, syre, köldmedier och andra gaser. Kontinuerlig
rotation mellan två spiralformade skruvar frigör kompression. Fyrpunktskontaktkullagret används på grund av dess
förmåga att ta emot differenstryck mellan båda skruvändarna som
orsakar axiella krafter. Fyrpunktskontaktkullagret har styva lagerarrangemang och små axiella spel så det är praktiskt i denna applikation för att minska gapet mellan två skruvar
och kompressorhuset, etc.
Växellådor för vindkraftverk
Vindturbinväxellådor används för att överföra energi från en roterande axel med långsam rörelse (vanligtvis 18 r/min) till en generator för höga hastigheter. En generator har cirka 100 gånger högre hastighet än
axel så att fyrpunktskontaktkullagret används på grund av dess hastighetsfaktorer.Kugghjul orsakar tunga axiella belastningar som också måste beaktas.
Flerfaspumpar
Fyrpunktskontaktkullagret rymmer de axiella belastningarna i flerfaspumpar. Denna pump
hjälper till att exploatera oljefält mer effektivt jämfört med konventionella metoder. Pumpen är placerad på havets botten och ökar trycket i oljegasblandningen uppströms. Att använda ett fyrpunktskontaktkullager gör flerfaspumpar mer tillförlitliga och hållbara arbete.
Järnväg
Ett fyrpunktskontaktkullager används i järnvägen för växellådor och dragmotorer, tillsammans med en cylindrisk rulle. Fyrpunktskontaktkullagrets inre ringhalvor är belagda eftersom dragmotorn behöver skyddas från skador som uppstår på grund av ström
textavsnitt.