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Standard-Schrägkugellager
Zweireihige Schrägkugellager haben bessere Steifigkeit und können Kippmomenten standhalten.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Innenringdurchmesser
12mm-75mm
Außenringdurchmesser
32mm-160mm
Gewicht
0.058kg-5.6kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Keramik
Marke
QIBR/OEM/Neutral
Verpackung
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Anwendungen
Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät
Paarungsmethode
DB, DF, DT
| Nr. | Produkt | Produktnummer | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Innendurchmesser (d) | Masse | Außendurchmesser (D) | Typ | Breite (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 |
|
305807-2Z | 30500 N | 22400 N | 35 mm | 0.660 kg | 80 mm | 27 mm | |
| 702 |
|
LR 5207 KDD | 30500 N | 22400 N | 35 mm | 0.660 kg | 80 mm | 27 mm | |
| 703 |
|
305707-2Z | 30500 N | 22400 N | 35 mm | 0.660 kg | 80 mm | 27 mm | |
| 704 |
|
LR 5207 NPPU | 30500 N | 22400 N | 35 mm | 0.660 kg | 80 mm | 27 mm | |
| 705 |
|
305807-2RS | 30500 N | 22400 N | 35 mm | 0.660 kg | 80 mm | 27 mm | |
| 706 |
|
LR 5307 KDDU | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 707 |
|
306807-2Z | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 708 |
|
LR 5307 KDD | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 709 |
|
306707-2Z | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 710 |
|
LR 5307 NPPU | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 711 |
|
306807-2RS | 44500 N | 33000 N | 35 mm | 0.970 kg | 90 mm | 34.9 mm | |
| 712 |
|
LR 5008 NPPU | 18400 N | 14600 N | 40 mm | 0.370 kg | 75 mm | 21 mm | |
| 713 |
|
LR 5208 KDDU | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 714 |
|
305808-2Z | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 715 |
|
LR 5208 KDD | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 716 |
|
305708-2Z | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 717 |
|
LR 5208 NPPU | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 718 |
|
305808-2RS | 34500 N | 25500 N | 40 mm | 0.750 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 719 |
|
LR 5308 KDDU | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 720 |
|
306808-2Z | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 721 |
|
LR 5308 KDD | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 722 |
|
306708-2Z | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 723 |
|
LR 5308 NPPU | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 724 |
|
306808-2RS | 56000 N | 42000 N | 40 mm | 1.200 kg | 100 mm | 36.5 mm | |
| 725 |
|
3205 | 23.7 KN | 18.2 KN | 25 mm | 0.190 kg | 52 mm | open | 20.6 mm |
| 726 |
|
3205 ATN9 | 21.6 KN | 14.3 KN | 25 mm | 0.18 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 727 |
|
5205-2Z | 20.6 KN | 14.3 KN | 25 mm | 0.175 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 728 |
|
3205-2Z | 20.6 KN | 14.3 KN | 25 mm | 0.175 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 729 |
|
3205-2RS | 20.6 KN | 14.3 KN | 25 mm | 0.175 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 730 |
|
3205 S | 28.6 KN | 20.4 KN | 25 mm | 0.185 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 731 |
|
3056205S | 28.6 KN | 20.4 KN | 25 mm | 0.185 kg | 52 mm | 20.6 mm | |
| 732 |
|
3305 | 36.2 KN | 26.5 KN | 25 mm | 0.369 kg | 62 mm | open | 25.4 mm |
| 733 |
|
3305 ATN9 | 32 KN | 20.4 KN | 25 mm | 0.35 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 734 |
|
3305 S | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.360 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 735 |
|
3056305S | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.360 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 736 |
|
3305U | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.360 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 737 |
|
5305-2Z | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.362 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 738 |
|
3305-2Z | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.362 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 739 |
|
3305-2RS | 30.5 KN | 20.5 KN | 25 mm | 0.362 kg | 62 mm | 25.4 mm | |
| 740 |
|
3206 | 34.1 KN | 27 KN | 30 mm | 0.320 kg | 62 mm | open | 23.8 mm |
| 741 |
|
3206 ATN9 | 30 KN | 20.4 KN | 30 mm | 0.29 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 742 |
|
5206-2Z | 28.6 KN | 20.4 KN | 30 mm | 0.286 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 743 |
|
3206-2Z | 28.6 KN | 20.4 KN | 30 mm | 0.286 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 744 |
|
3206-2RS | 28.6 KN | 20.4 KN | 30 mm | 0.286 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 745 |
|
3206 S | 38 KN | 27.8 KN | 30 mm | 0.305 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 746 |
|
3056206S | 38 KN | 27.8 KN | 30 mm | 0.305 kg | 62 mm | 23.8 mm | |
| 747 |
|
3306 | 47.7 KN | 36.1 KN | 30 mm | 0.585 kg | 72 mm | open | 30.2 mm |
| 748 |
|
3306 ATN9 | 42.5 KN | 30 KN | 30 mm | 0.52 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 749 |
|
3306 S | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.560 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 750 |
|
3056306S | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.560 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 751 |
|
3306U | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.560 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 752 |
|
5306-2Z | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.553 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 753 |
|
3306-2Z | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.553 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 754 |
|
3306-2RS | 39.5 KN | 27.5 KN | 30 mm | 0.553 kg | 72 mm | 30.2 mm | |
| 755 |
|
3207 | 46 KN | 37.5 KN | 35 mm | 0.480 kg | 72 mm | open | 27 mm |
| 756 |
|
3207 ATN9 | 40 KN | 28 KN | 35 mm | 0.44 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 757 |
|
5207-2Z | 38 KN | 27.8 KN | 35 mm | 0.436 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 758 |
|
3207-2Z | 38 KN | 27.8 KN | 35 mm | 0.436 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 759 |
|
3207-2RS | 38 KN | 27.8 KN | 35 mm | 0.436 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 760 |
|
3207 S | 42.5 KN | 32.5 KN | 35 mm | 0.470 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 761 |
|
3056207S | 42.5 KN | 32.5 KN | 35 mm | 0.470 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 762 |
|
3207U | 42.5 KN | 32.5 KN | 35 mm | 0.470 kg | 72 mm | 27 mm | |
| 763 |
|
3307 | 60.7 KN | 46.8 KN | 35 mm | 0.816 kg | 80 mm | open | 34.9 mm |
| 764 |
|
3307 ATN9 | 52 KN | 35.5 KN | 35 mm | 0.74 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 765 |
|
3307 S | 60.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.760 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 766 |
|
3056307S | 60.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.760 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 767 |
|
3307U | 60.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.760 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 768 |
|
5307-2Z | 49.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.766 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 769 |
|
3307-2Z | 49.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.766 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 770 |
|
3307-2RS | 49.5 KN | 35 KN | 35 mm | 0.766 kg | 80 mm | 34.9 mm | |
| 771 |
|
3208 | 52.4 KN | 43.9 KN | 40 mm | 0.650 kg | 80 mm | open | 30.2 mm |
| 772 |
|
3208 ATN9 | 48 KN | 36.5 KN | 40 mm | 0.57 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 773 |
|
5208-2Z | 42.5 KN | 32.5 KN | 40 mm | 0.590 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 774 |
|
3208-2Z | 42.5 KN | 32.5 KN | 40 mm | 0.590 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 775 |
|
3208-2RS | 42.5 KN | 32.5 KN | 40 mm | 0.590 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 776 |
|
3208 S | 48 KN | 37 KN | 40 mm | 0.615 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 777 |
|
3056208S | 48 KN | 37 KN | 40 mm | 0.615 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 778 |
|
3208U | 48 KN | 37 KN | 40 mm | 0.615 kg | 80 mm | 30.2 mm | |
| 779 |
|
3308 | 67.6 KN | 53.8 KN | 40 mm | 1.070 kg | 90 mm | open | 36.5 mm |
| 780 |
|
3308 ATN9 | 64 KN | 44 KN | 40 mm | 0.93 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 781 |
|
3308 S | 72.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.020 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 782 |
|
3056308S | 72.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.020 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 783 |
|
3308U | 72.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.020 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 784 |
|
5308-2Z | 60.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.010 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 785 |
|
3308-2Z | 60.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.010 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 786 |
|
3308-2RS | 60.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.010 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 787 |
|
3308M | 60.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.010 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 788 |
|
3056308M | 60.5 KN | 44 KN | 40 mm | 1.010 kg | 90 mm | 36.5 mm | |
| 789 |
|
3209 | 56.8 KN | 51.4 KN | 45 mm | 0.710 kg | 85 mm | open | 30.2 mm |
| 790 |
|
3209 ATN9 | 51 KN | 39 KN | 45 mm | 0.63 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 791 |
|
5209-2Z | 48 KN | 37 KN | 45 mm | 0.640 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 792 |
|
3209-2Z | 48 KN | 37 KN | 45 mm | 0.640 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 793 |
|
3209-2RS | 48 KN | 37 KN | 45 mm | 0.640 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 794 |
|
3209 S | 51 KN | 42 KN | 45 mm | 0.680 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 795 |
|
3056209S | 51 KN | 42 KN | 45 mm | 0.680 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 796 |
|
3209U | 51 KN | 42 KN | 45 mm | 0.680 kg | 85 mm | 30.2 mm | |
| 797 |
|
3309 | 82.6 KN | 67.3 KN | 45 mm | 1.420 kg | 100 mm | open | 39.7 mm |
| 798 |
|
3309 ATN9 | 75 KN | 53 KN | 45 mm | 1.25 kg | 100 mm | 39.7 mm | |
| 799 |
|
3309 S | 85.5 KN | 54 KN | 45 mm | 1.400 kg | 100 mm | 39.7 mm | |
| 800 |
|
3056309S | 85.5 KN | 54 KN | 45 mm | 1.400 kg | 100 mm | 39.7 mm |
Merkmale und Vorteile der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Zweireihige QIBR-Schrägkugellager haben viele bedeutende Merkmale und Vorteile und lösen Schlüsselprobleme in verschiedenen Bereichen, was sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten widerspiegelt:
1. Hohe Steifigkeit der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Die Konstruktion zweireihiger Schrägkugellager ermöglicht es ihnen, großen Radialbelastungen und axialen Belastungen in zwei Richtungen standzuhalten. Diese Konstruktion begrenzt die bidirektionale axiale Verschiebbarkeit der Welle oder des Gehäuses. Der Berührungswinkel beträgt in der Regel 30 Grad, wodurch hohe Steifigkeit gewährleistet wird und Kippmomente aufgefangen werden können.
2. Betriebsstabilität der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Der Reibungskoeffizient von zweireihigen Schrägkugellagern ist relativ niedrig, was den Energieverlust reduziert, die mechanische Effizienz verbessert. Gleichzeitig wird die während des Betriebs entstehende Wärme reduziert und die Lebensdauer des Lagers verlängert. Die hohe Präzision und Stabilität dieser Lager macht sie besonders geeignet für hochpräzise Anlagen, um die Stabilität des Betriebs der Anlagen zu gewährleisten.
3. Starke Tragfähigkeit der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Zweireihige Schrägkugellager können gleichzeitig radialen und bidirektionalen axialen Belastungen standhalten und eignen sich für Anwendungen mit hohen Belastungen und Stoßbelastungen. Der Kraftpunkt des Wälzkörpers kann so einen bestimmten Winkel mit der vertikalen Linie der axialen Richtung bilden, wodurch die Tragfähigkeit erhöht wird. Sie können auch großen Radialbelastungen und Axialbelastungen standhalten.
4. Hohe Grenzdrehzahl der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Bei gleicher Größe ist die Grenzdrehzahl von zweireihigen Schrägkugellagern in der Regel höher als die von Rillenkugellagern und eignet sich für schnell rotierende Anlagen. Darüber hinaus nimmt die zweireihige Ausführung im Vergleich zu zwei einreihigen Lagern weniger Platz ein und eignet sich besser für die Umgebungen mit begrenztem Platz.
5. Effektive Reduzierung der Geräusche der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Zweireihige Standard-Schrägkugellager haben auch bei der Geräuschdämmung erhebliche Fortschritte gemacht. Hochpräzise zweireihige QIBR-Standard-Schrägkugellager können Betriebsgeräusche effektiv reduzieren und die Gesamtleistung von Anlagen durch präzise Montage, geeignete Schmierung und fortschrittliche Überwachungssysteme verbessern.
6. Wenige Kosten der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Die Konstruktion zweireihiger Standard-Schrägkugellager ermöglicht eine effiziente Lastaufnahme im relativ kleinem Raum. Im Vergleich zur Kombination mehrerer einreihiger Lager kann die Verwendung einer zweireihigen Konstruktion die Kosten senken und gleichzeitig die Steifigkeit und Stabilität verbessern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zweireihige Standard-Schrägkugellager durch ihre überlegene Tragfähigkeit, Bewegungsstabilität, Geräuschdämmung und Wirtschaftlichkeit verschiedene Probleme bei Anwendungen mit hoher Drehzahl und hoher Last lösen.
Leistungsverbesserung und Lösungen der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
1. Effektive Verbesserung der Materialleistung
Hochwertiger Stahl wird für die Herstellung von Innen- und Außenringen sowie Kugeln ausgewählt. Durch Verfahren wie die Vakuum-Wärmebehandlung werden die Oberflächenhärte und die Materialeigenschaften verbessert, wodurch die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Lagers erhöht wird.
2. Optimierung der internen Struktur
Durch Verfahren wie die Finite-Elemente-Methode werden die Strukturparameter, wie z. B. Berührungswinkel, Krümmungsradius von Innen- und Außenringen usw., optimiert, um die axiale Steifigkeit und Tragfähigkeit des Lagers zu verbessern.
3. Verbesserung der Fertigungsgenauigkeit
Wir verwenden fortschrittliche ausländische Verarbeitungsanlagen und -techniken, wie z. B. Präzisionsschleifen und Superfinish-Schleifen, um die geometrische Genauigkeit von Innen- und Außenringen und Kugeln zu verbessern, Verarbeitungsfehler zu reduzieren und dadurch die Rotationsgenauigkeit und Betriebsstabilität des Lagers zu verbessern. Dadurch können auch der Überstand und die Rauheit des Lagers sichergestellt werden.
4. Verbesserung der Schmierleistung
Wir wählen Hochleistungsfett, wie z. B. Luftfahrtfett, und ergreifen Dichtungsmethode, wie z. B. doppelseitige Kontaktdichtungen, um den Fettverlust, Verschleiß und die Reibung zu reduzieren sowie die Schmierleistung zu verbessern.
5. Optimierung des Designs der Vorspannung
Durch die Optimierung der Größe und Methode der Vorspannung, z. B. durch die Verwendung von elastischen Unterlegscheiben zur Vorspannung, haben Änderungen der radialen Lagerluft, die durch Änderungen der Wellenlänge nach Erwärmung und Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenringen verursacht werden, keinen Einfluss auf den Verformungsgrad der Vorspannung. Gleichzeitig werden innere Spannungen reduziert und die Lebensdauer verlängert.
6. Optimierung des Designs für mehrere Ziele
Wir optimieren die interne, nicht standardisierte Strukturgröße von Schrägkugellagern, wodurch sich ihre Arbeitsleistung erheblich verbessern lässt. Diese Konstruktionsmethode kann die dynamische und statische Tragzahl verbessern, indem interne Parameter angepasst werden, während die Standardwerte für Innendurchmesser, Außendurchmesser und Breite unverändert bleiben.
7. Auswahl des Berührungswinkels
Der Berührungswinkel von Schrägkugellagern (in der Regel 15, 25 und 40 Grad) wirkt sich direkt auf die Tragfähigkeit und die Drehzahl aus. Je größer der Berührungswinkel, desto stärker ist die axiale Tragfähigkeit, gleichzeitig wird jedoch die Drehzahl reduziert. Daher wählen Konstrukteure den geeigneten Berührungswinkel entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen aus, um die Leistung des Lagers zu optimieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Optimierung von Materialien, Berührungswinkeln, interner Struktur, Fertigungsprozessen, Schmierung und Vorspannung sowie durch andere Maßnahmen die Leistung von zweireihigen Standard-Schrägkugellagern erheblich verbessert werden kann, um den immer anspruchsvolleren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Hauptanwendungsbereiche der QIBR zweireihigen Standard-Schrägkugellager
Zweireihige Standard-Schrägkugellager werden in vielen Bereichen eingesetzt, hauptsächlich in den folgenden:
- Industriemaschinen: Sie werden häufig in Anlagen wie Ölpumpen, Roots-Gebläsen und Luftkompressoren eingesetzt. Da sie gleichzeitig Radialbelastungen und bidirektionale axiale Belastungen aushalten können, bieten sie hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit.
- Automobilindustrie: In den Vorderradnaben von Autos werden zweireihige Schrägkugellager häufig verwendet und können die bidirektionale axiale Verschiebbarkeit von Wellen und Gehäusen effektiv begrenzen. Sie eignen sich für Anwendungsfälle mit hohen Anforderungen an die Steifigkeit.
- Werkzeugmaschinen und Präzisionsgeräte: Aufgrund ihrer hohen Drehzahl und geringen Geräusche werden sie auch in hochpräzisen rotierenden Geräten wie Werkzeugmaschinenspindeln eingesetzt.
- Luftfahrt und andere anspruchsvolle Bereiche: In anspruchsvollen industriellen Anwendungen wie der Luftfahrt werden sie aufgrund ihrer überlegenen Leistung zur Gewährleistung der Stabilität und Zuverlässigkeit von Anlagen häufig eingesetzt.
Zweireihige Standard-Schrägkugellager sind aufgrund ihrer überlegenen Tragfähigkeit und Anpassungsfähigkeit zu einem unverzichtbaren und wichtigen Bestandteil in vielen Branchen geworden.