
7021 CD/P4ADGB
Wymiary
| d |
105 mm |
Średnica otworu |
|---|---|---|
| D |
160 mm |
Średnica zewnętrzna |
| B |
52 mm |
Szerokość |
| d1 |
121,9 mm |
Średnica ramion wewnętrznego pierścienia (duża twarz boczna) |
| d2 |
121,9 mm |
Średnica ramion wewnętrznego pierścienia (mała twarz boczna) |
| D1 |
143,1 mm |
Średnica ramion zewnętrznego pierścienia (duża twarz boczna) |
| r1,2 |
Min.2 mm |
Wymiar fazowy |
| r3,4 |
Min.1 mm |
Wymiar fazowy |
Wymiary zaczepów
| da |
Min.114 mm |
Średnica wału |
|---|---|---|
| db |
Min.114 mm |
Średnica wału |
| Da |
MAX.151 mm |
Średnica obudowy |
| Db |
MAX.155 mm |
Średnica obudowy |
| ra |
maks. 2 mm |
Promień fileta |
| rb |
maks. 1 mm |
Promień fileta |
| dn |
125,6 mm |
Pozycja dyszy olejowej |
Dane obliczeniowe
| Podstawowa dynamiczna ocena obciążenia | C |
156 kN |
|---|---|---|
| Podstawowa statyczna ocena obciążenia | C0 |
193 KN |
| Limit obciążenia zmęczenia | Pu |
7.2 kN |
| Osiągalna prędkość smarowania tłuszczu |
Do obliczenia: współczynnik redukcji prędkości (8000) łożyska (8000) x (patrz tabela poniżej) |
|
| Osiągalna prędkość do smarowania oleju |
Do obliczenia: współczynnik redukcji prędkości (13000) łożyska (13000) x (patrz tabela poniżej) |
|
| Kąt kontaktu |
15 stopni |
|
| Średnica kulki | Dw |
17,462 mm |
| Liczba wierszy | i |
2 |
| Liczba piłek (na łożysko) | z |
21 |
| Ilość smaru odniesienia (na łożysko) | GRef |
20,4 cm³ |
| Klasa obciążenia wstępnego |
B |
|
| Ładunek wstępny | G |
720 N |
| Sztywność osiowa |
159 N/µm |
| Współczynnik korekcji zależny od serii łożyska i wielkości | f |
1.15 |
|---|---|---|
| Współczynnik korekcji zależny od kąta kontaktu | f1 |
1 |
| Współczynnik korekty, klasa B. | f2B |
1.02 |
| Współczynnik korekcji łożysk hybrydowych | fHC |
1 |
| Współczynnik obliczeń dla równoważnych obciążeń | f0 |
15.7 |
|---|---|---|
| Dodatkowe czynniki dla równoważnych obciążeń |
Patrz notatki 1 i 2 poniżej |
Charakterystyka precyzyjnych łożysk kontaktowych
Precyzyjne łożyska kontaktowe są opracowane z wyjątkową dokładnością, aby zapewnić optymalną wydajność w różnych zastosowaniach mechanicznych. Te łożyska mają ciasne tolerancje wymiarowe i precyzyjne kształty geometryczne, które przyczyniają się do ich wysokiej dokładności obrotowej i niskich poziomów hałasu. Materiały zastosowane w ich konstrukcji, często wysokiej jakości stali lub ceramiki, są wybierane ze względu na ich trwałość i odporność na zużycie, zapewniając długą żywotność służby nawet w wymagających warunkach. Precyzyjne łożyska kontaktowe zazwyczaj obejmują konfiguracje takie jak łożyska kulowe, łożyska wałkowe i łożyska igły, każde zaprojektowane w celu zaspokojenia określonych wymagań dotyczących obciążenia i prędkości. Ich konstrukcja obejmuje również zaawansowane systemy smarowania w celu zmniejszenia tarcia i wytwarzania ciepła, zwiększając w ten sposób wydajność i niezawodność.
Zalety precyzyjnych łożysk kontaktowych
Podstawową zaletą precyzyjnych łożysk kontaktowych polega na ich zdolności do utrzymania wysokiej precyzji w różnych warunkach pracy. Oferują doskonałą pojemność przenoszenia obciążenia, dzięki czemu są idealne do zastosowań wymagających dużych obciążeń przy jednoczesnym utrzymaniu dużych prędkości. Precyzja tych łożysk minimalizuje wibracje i hałas, co ma kluczowe znaczenie w wrażliwych środowiskach, takich jak sprzęt medyczny lub instrumenty precyzyjne. Ponadto ich solidna budowa zapewnia niezawodność i długowieczność, zmniejszając koszty konserwacji i przestoje. Zastosowanie zaawansowanych materiałów i technik smarowania dodatkowo zwiększa ich wydajność, zapewniając odporność na korozję i zużycie. Ta kombinacja funkcji sprawia, że precyzyjne łożyska kontaktowe jest niezbędnym komponentem w precyzyjnym inżynierii i maszynach o wysokiej wydajności.
Zastosowania precyzyjnych łożysk kontaktowych
Precyzyjne łożyska kontaktowe są szeroko stosowane w różnych branżach ze względu na ich wyjątkowe cechy wydajności. W sektorze motoryzacyjnym mają one kluczowe znaczenie dla płynnego działania silników, transmisji i systemów zawieszenia, zapewniając niezawodność i oszczędność paliwa. Zastosowania lotnicze wykorzystują te łożyska, aby wytrzymać ekstremalne warunki i duże prędkości, przyczyniając się do bezpieczeństwa i wydajności samolotów. Maszyny przemysłowe, takie jak maszyny i robotyka CNC, korzystają z wysokiej precyzji i trwałości tych łożysk, umożliwiając spójne i dokładne operacje. Urządzenia medyczne, które wymagają minimalnego hałasu i wibracji, polegają również na precyzyjnych łożysk kontaktowych, aby zapewnić komfort pacjentów i skuteczność urządzenia. Ogólnie rzecz biorąc, wszechstronność i niezawodność precyzyjnych łożysk kontaktowych sprawiają, że są one niezbędne w wielu precyzyjnych i wysoko wydajnych zastosowaniach w różnych sektorach.
| NIE. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 7218 ACDGA/P4A | 90 | 160 | 30 |
| 7218 ACD/P4ATGB | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/P4ATBTB | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/P4AQBCC | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4AQBCB powiedział: | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4AQBCA | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4ADGD | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGC | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGB | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBC | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBB | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4A | 90 | 160 | 30 |
| 7218 ACD/HCP4ATBTB | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/HCP4ADGA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/HCP4A | 90 | 160 | 30 |
| 7021 CDGB/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CDGA/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CDGA/HCP4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CD/P4ATBTA | 105 | 160 | 78 |
| 7021 CD/P4ADGC | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADGB | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADGA | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBC | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBB | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBA | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 ACDGC/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 ACDGB/P4A | 105 | 160 | 26 |
Popularne Tagi: 7021 CD/P4ADGB, 7021 CD/P4ADGB Dostawcy
Para
7021 CD/P4ADGANastępny
7021 CD/P4ADGCMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




