QJ236

Innendurchmesser:
180 mm
Außendurchmesser:
320 mm
Breite:
52 mm
Masse:
20.5 kg
QJ236

Das Bild kann vom Produkt abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten.

Marke : QIBR
Alternative Marken : FAG, SKF, NSK
Wälzkörpertyp : Ball
Messsystem : Metric
Genauigkeitsklasse : P6(ABEC-3)
Vibrationsklasse : ZV3
Außendurchmesser (D) : 320 mm
Innendurchmesser (d) : 180 mm
Breite (B) : 52 mm
Kantenabstand (r) : 4 mm
Dynamische Tragzahl : 44000 N
Statische Tragzahl : 1270000 N
Grenzdrehzahl (Schmierung) : 1500 rpm
Grenzdrehzahl (Öl) : 2000 rpm
Abstände der Lastschwerpunkte (a0) : 175.1 mm
Anschlussmaße (da) : 198 mm
Anschlussmaße (Da) : 302 mm
Anschlussmaße (ra) : 3 mm
Masse : 20.5 kg
Temperatur : -30 ℃ to +110 ℃

QIBR - QJ236 Schrägkugellager Vorteile und Anwendungen

QJ236 Schrägkugellager, Kontaktwinkel, hohe Tragfähigkeit, Inner diameter (d) ist 180 mm, Outer diameter (D) ist 320 mm, Width (B) ist 52 mm, Mass ist 20.5 kg. Es eignet sich für Werkzeugmaschinenspindeln, Hochfrequenzmotoren, Gasturbinen und Zentrifugalabscheider usw. und ist das am häufigsten verwendete Lager unter Arbeitsbedingungen mit hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit.

QIBR - QJ236 Schrägkugellager Eigenschaften

QJ236 Schrägkugellager, lange Lebensdauer, hohe Kosteneffizienz. QJ236 Schrägkugellager, kann gleichzeitig Radiallast und bestimmte Axiallast tragen, geeignet für mechanische Geräte mit Anforderungen an hohe Tragfähigkeit.

Merkmale und Vorteile der QJ236 Schrägkugellager

Hohe Tragfähigkeit: Es kann großen radialen und axialen Kräften standhalten und verwendet hochfesten Stahl und Präzisionsverarbeitungstechnologie mit hoher Tragfähigkeit.

Gute strukturelle Steifigkeit: Der Berührungswinkel der Innen- und Außenringe ist groß, die strukturelle Steifigkeit ist gut und der stabile Betrieb wird unter hoher Last aufrechterhalten.

Hohe Positioniergenauigkeit: Die Innen- und Außenringe passen genau zusammen, was genaue Positionierung und Zentrierung erzielt.

Hochgeschwindigkeitsbetrieb: Es hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und kann sich mit hohen Drehzahlen drehen, was es für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet macht.

Anwendung: Es wird häufig in der Werkzeugmaschinenherstellung, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, bei Motoren und Generatoren, in der Robotik, bei medizinischen Geräten, Automatisierungsgeräten und in anderen Bereichen verwendet.

Optimierung der QIBR - QJ236 Schrägkugellager

Optionale Berührungswinkel: Je nach Betriebsbedingungen können verschiedene Berührungswinkel gewählt werden, z. B. 15°, 18°, 25° oder 40°.

Leistungsstarke Materialien: Die Lagermaterialien können je nach Betriebsbedingungen ausgetauscht werden, mit Optionen wie SKF III, ZGcr15, hochreinem Lagerstahl, Keramik, Edelstahl und anderen Materialien.

Fettaustausch: Wählen Sie die Schmierung basierend auf den Arbeitsanforderungen des Lagers aus, z. B. LUBCON L252, Multemp SRL oder KLUBER ISOFLEX NBU 15.

Parameteroptimierung: Optimieren Sie die Parameter wie Schleifgeschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit, Schnitttiefe usw., um die Verarbeitungseffizienz und -qualität zu verbessern.

Weitere Anpassungen: QIBR kann das Lager gemäß den Kundenanforderungen für Zeichnungen und Lagerarbeitsbedingungen entwerfen und optimieren.

Qualitätskontrolle der QIBR - QJ236 Schrägkugellager

Maßmessung: Wir verwenden eine Vielzahl professioneller Präzisionsinstrumente, um mehrere Abmessungen des Lagers mit einer maximalen Genauigkeit von 0,001 mm zu messen.

Rotationsgenauigkeit: Verwenden Sie ein Mikrometer, um kleine Fehler oder Abweichungen auf der Lageroberfläche mit einer Messgenauigkeit von bis zu 0,001 mm zu messen.

Härtemessung: Wir verwenden einen Härteprüfer, um die Oberflächenhärte des Lagers mit einer Messgenauigkeit von bis zu ±0,5 HRC zu messen.

Metallografische Analyse: Wir verwenden ein professionelles metallografisches Mikroskop, um die metallografische Struktur des Metalls zu analysieren.

Geometrische Toleranz: Wir verwenden ein Profilmessgerät, um die Lagergeometrie und die relative Position zu messen.

Geräuschüberwachung: Die Vibrationen während des Betriebs werden mit einem Vibrationsmessgerät überwacht, um Geräuschdaten zu erhalten.

Rohstoffkontrolle: Stahl und Teile werden von Lieferanten bezogen, die nach ISO 14001 zertifiziert sind, um die Produktstabilität zu gewährleisten und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Fertigungsprozess und Leistungsindikatoren der QIBR - QJ236 Schrägkugellager:

  1. Strukturelle Merkmale: Die Ringe werden aus hochreinem Wälzlagerstahl im Elektroschlacke-Umschmelzverfahren hergestellt, kombiniert mit dem Bainit-Abschreck-Wärmebehandlungsverfahren, dem Kaltbehandlungsverfahren und der Materialmodifikationstechnologie, was den Restaustenitgehalt niedrig hält und dadurch die Ermüdungslebensdauer dieser Lagerreihe erheblich verbessert.
  2. Kontrolle über Kontaktwinkel: Das Laser-Werkzeugmessgerät kalibriert den Winkel der Schleifscheibe mit einer Toleranz von ≤±1'.
  3. Oberflächenqualität: Rauheit Ra ≤ 0,005 µm nach dem Superfinish, was den P2-Genauigkeitsanforderungen (ABCE 7) entspricht.
  4. Hochgeschwindigkeitsleistung: DLC-beschichtete Lager unterstützen einen dn-Wert ≥ 3,5 × 10⁶ und eine Grenzdrehzahl von 25.000 U/min (Fettschmierung).
  5. Sauberkeit: Die Montage wird im Reinraum entsprechend der ISO-Klasse 5 abgeschlossen und es wird vollsynthetisches Luftfahrtfett verwendet. 
  6. Probenahme des fertigen Produkts: 
    • Deutsche Zeiss PRISMO Ultra Funktion: Vollständige dreidimensionale Messung, unterstützt räumliche Genauigkeit: 0,5+L/350μm. 
    • Kontaktwinkelverifizierung (α) mit einer Genauigkeit von ±0,5′.
    • Lagerschwingungsprüfgerät: Messung des Lagerschwingungswerts (Z4/V4-Standard) für geräuscharme und leistungsstarke Hochgeschwindigkeitsleistung.
  7. Hilfssysteme und Ausrüstung: Vakuumaufkohlung mit einer Gleichmäßigkeit der Aufkohlungsschicht von ≤±0,03 mm zur Verbesserung der Ermüdungslebensdauer des Lagers.

Anwendungen der QIBR - QJ236 Schrägkugellager in den folgenden Bereichen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte:

  1. Ultrahochgeschwindigkeitskugellager (Innendurchmesser 6 mm oder mehr, Außendurchmesser 360 mm oder weniger, Drehzahlfaktor weniger als 4 Millionen)
  2. Hochtemperatur- und Hochgeschwindigkeitslager (Innendurchmesser mehr als 6 mm, Außendurchmesser weniger als 200 mm, Betriebstemperatur weniger als 470 °C und Drehzahlfaktor weniger als 4 Millionen)
  3. Dünnringkugellager (Breite mehr als 3,969 mm und Außendurchmesser weniger als 300 mm)
  4. Hochtemperaturlager für Spezialgeräte, Niedrigtemperaturlager, stoßfeste Schrägkugellager und Spindelsysteme für Flugzeugtriebwerke
  5. Ultrareine Lager, die den Anforderungen an staubfreie Werkstattumgebung entsprechen.
  6. Hochsteife, geräuscharme Lager, die die Präzision der Gelenkbewegung verbessern.
  7. Speziallager mit funktionalen Beschichtungen.
  8. Speziallager für schwer zu bearbeitende Materialien.

Als Wälzlagerhersteller sind wir auf Lager mit den Genauigkeiten ABCE 7 P4 und ABCE 9 P2, die für Hochgeschwindigkeits- und Schwerlastanwendungen ausgelegt sind. Gerne stellen wir Ihnen unser Fachwissen zur Verfügung, um Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Was bedeuten die Vorsetzzeichen für Schrägkugellager?

Die Bezeichnungen für Schrägkugellager variieren von Marke zu Marke, z. B. 

  • Schweden SKF QJ236: 
    • C = Hybrid-Keramikkugellager
    • S = abgedichtetes Lager
    • SC = abgedichteter Innen- und Außenring mit Rampen
  • Deutschland FAG QJ236:
    • B = Standard
    • HCB = Standard-Keramikkugel
    • XCB = extra langlebige Standard-Keramikkugel
    • RS = Hochgeschwindigkeits-Stahlkugeln
    • HCRS = Hochgeschwindigkeits-Keramikkugeln
    • HS = kleine Stahlkugel
    • HSS = Stahlkugeldichtung für kleine Kugellager
    • HC = kleine Keramikkugel
    • HCS = Keramikkugeldichtung für kleine Kugellager
    • XC = extra langlebige kleine Keramikkugel
    • XCS = extra langlebige kleine Keramikkugeldichtung für kleine Kugellager

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Kontaktwinkel der Schrägkugellager?

Die Buchstaben, die zur Bezeichnung des Kontaktwinkels von Schrägkugellagern verwendet werden, variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF {$Modell$}: 
    • CD = Standard-Kontaktwinkel 15°
    • ACD = Standard-Kontaktwinkel 25°
    • CE = Hochgeschwindigkeits-Kontaktwinkel 15°
    • FE = Hochgeschwindigkeits-Kontaktwinkel 18°
    • ACE = Hochgeschwindigkeits-Kontaktwinkel 25°
    • CB = B-Struktur, Kontaktwinkel 15°
    • FB = B-Struktur, Kontaktwinkel 18°
    • ACB = B-Struktur, Kontaktwinkel 25°
  • Deutschland FAG QJ236: 
    • C = Kontaktwinkel 15°
    • D = Kontaktwinkel 20°
    • E = Kontaktwinkel 25°
  • Japan NSK QJ236: 
    • C = Kontaktwinkel 15°
    • A5 = Kontaktwinkel 25°
    • A = Kontaktwinkel 30°

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Vorspannung der Schrägkugellager?

Die Buchstaben, die zur Bezeichnung der Vorspannung der Schrägkugellager verwendet werden, variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel:

  • Schweden SKF QJ236: 
    • GA = einzelne Universallager, leichte Vorspannung
    • GB = einzelne Universallager, mittlere Vorspannung
    • GC = einzelne Universallager, etwas schwerere Vorspannung
    • GD = einzelne Universallager, schwere Vorspannung
  • Deutschland FAG QJ236: 
    • L = leichte Vorspannung
    • M = mittlere Vorspannung
    • H = schwere Vorspannung
  • Japan NSK QJ236: 
    • L=leichte Vorspannung
    • M=mittlere Vorspannung
    • H=schwere Vorspannung

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Käfige der Schrägkugellager?

Die Bezeichnungen der Käfige der Schrägkugellager variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF QJ236: 
    • Standard = Bakelit
    • MA = Messing
    • TNHA = PEEK
  • Japan NSK QJ236: 
    • TYN = Nylon
    • TR = Bakelit

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Wälzkörper von Schrägkugellagern?

Die Bezeichnungen für Wälzkörper von Schrägkugellagern unterscheiden sich von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF QJ236: 
    • HC = Keramikkugel
    • Standard = Stahlkugel
  • Japan NSK QJ236: 
    • SN24 = Keramikkugel

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Präzision von Schrägkugellagern?

Die Buchstaben, die zur Darstellung der Genauigkeit von Schrägkugellagern verwendet werden, variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF QJ236: P4, P4A, P2, PA9A. 
  • Deutschland FAG QJ236: P5, P5S, P4, P4S, P2. 
  • Japan NSK QJ236: P2, P4, P5.

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für die Anzahl der Schrägkugellagersätze?

Die Benennungskonventionen für die Anzahl der Schrägkugellagersätze variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF QJ236: 
    • D = zwei Lagersätze
    • T = drei Lagersätze
    • Q = vier Lagersätze
    • P = fünf Lagersätze

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für die Paarungsmethode von Schrägkugellagern?

Die Buchstaben, die zur Bezeichnung der Paarungsmethode von Schrägkugellagern verwendet werden, variieren von Marke zu Marke. Zum Beispiel: 

  • Schweden SKF QJ236: 
    • B = O-Anordnung
    • F = X-Anordnung
    • T = Tandem-Anordnung
    • BT = O-Tandem-Anordnung
    • FT = X-Tandem-Anordnung
    • BC = Paarung in O-Tandem-Anordnung
    • FC = Paarung in X-Tandem-Anordnung
  • Deutschland FAG QJ236: 
    • U = Satz aus einem einzelnen Universallager
    • DU = Satz aus zwei einzelnen Universallagern
    • DB = O-Anordnung
    • DT = Tandem-Anordnung
    • DF = X-Anordnung
    • TU = Satz aus drei einzelnen Universallagern
    • TBT = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • TT = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • TFT = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • QBC = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • QFC = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • QT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • QBT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • QFT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • PBC = Satz aus fünf Lagern in Tandem-Anordnung
    • PFC = Satz aus fünf Lagern in Tandem-Anordnung
    • PT = Satz aus fünf Lagern in Tandem-Anordnung
    • PBT = Satz aus fünf Lagern in Tandem-Anordnung
    • PFT = Satz aus fünf Lagern in Tandem-Anordnung
  • Japan NSK QJ236: 
    • SU = Satz aus einem einzelnen Universallager
    • DU = Satz aus zwei einzelnen Universallagern
    • DB = O-Anordnung
    • DF = X-Anordnung
    • DT = Tandem-Anordnung
    • DBD = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • DFD = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • DTD = Satz aus drei Lagern in Tandem-Anordnung
    • DBB = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • DFF = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • DBT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • DFT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung
    • DTT = Satz aus vier Lagern in Tandem-Anordnung

Was bedeuten die Nachsetzzeichen für Typ der Schrägkugellager?

Die Benennungen für die verschiedenen Typen von Schrägkugellagern variieren von Marke zu Marke, z. B. 

  • Deutschland FAG QJ236: 
    • T = Führung durch den Außenring aus Bakelit
    • DLR = mit eingelegten O-Ringen
    • 2RSD = doppelseitige Dichtung.
QJ236
Der Außenring besteht aus hochreinem, hochwertigem Speziallagerstahl, der im Hochgeschwindigkeits-Schmiede- und Kaltwalzverfahren verarbeitet wird, und die Laufbahnoberfläche ist karbonitriert.
Glasfaserverstärkter PA66-Käfig. Glasfaserverstärkter PEEK-Käfig, bearbeiteter Messingkäfig, gestanzter Stahlkäfig, gestanzter Messingkäfig usw.
Der Innenring besteht aus hochreinem, hochwertigem Speziallagerstahl, der im Hochgeschwindigkeitsschmiede- und Kaltwalzverfahren verarbeitet wird, und die Laufbahnoberfläche ist karbonitriert.
Stahlkugeln sind Produkte der Güteklasse G10 und höher, wodurch die Material- und Verarbeitungsgenauigkeit der Stahlkugeln gewährleistet ist.
Schmierfett ist für abgedichtete Lager vorgesehen, während Rostschutzöl für offene Lager verwendet wird.
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