
71948 CDGC/P4A
Wymiary
| d |
240 mm |
Średnica otworu |
|---|---|---|
| D |
320 mm |
Średnica zewnętrzna |
| B |
38 mm |
Szerokość |
| d1 |
264,7 mm |
Średnica osadzenia pierścienia wewnętrznego (duża powierzchnia boczna) |
| d2 |
264,7 mm |
Średnica występu pierścienia wewnętrznego (mała powierzchnia czołowa) |
| D1 |
295,3 mm |
Średnica osadzenia pierścienia zewnętrznego (duża powierzchnia czołowa) |
| r1,2 |
min.2,1 mm |
Wymiar fazowania |
| r3,4 |
min.1 mm |
Wymiar fazowania |
| a |
56,6 mm |
Odległość od powierzchni bocznej do punktu nacisku |
Wymiary łącznika
| da |
min.251 mm |
Średnica oparcia wału |
|---|---|---|
| db |
min.251 mm |
Średnica oparcia wału |
| Da |
maks. 309 mm |
Średnica oparcia obudowy |
| Db |
maks. 315 mm |
Średnica oparcia obudowy |
| ra |
maks. 2 mm |
Promień zaokrąglenia |
| rb |
maks. 1 mm |
Promień zaokrąglenia |
| dn |
271,4 mm |
Położenie dyszy olejowej |
Dane obliczeniowe
| Podstawowa nośność dynamiczna | C |
229 kN |
|---|---|---|
| Podstawowe obciążenie statyczne | C0 |
325 kN |
| Limit obciążenia zmęczeniowego | Pu |
8,15 kN |
| Osiągalne prędkości |
Aby uzyskać informacje o osiągalnych prędkościach, należy zapoznać się z danymi katalogowymi lub skontaktować się z firmą SKF |
|
| Kąt zwilżania |
15 stopni |
|
| Średnica kuli | Dw |
25,4 mm |
| Liczba rzędów | i |
1 |
| Liczba kulek (na łożysko) | z |
31 |
| Referencyjna ilość smaru (na łożysko) | Gref |
93 cm3 |
| Wstępnie załaduj klasę |
C |
|
| Sztywność osiowa |
461 N/µm |
| Współczynnik korekcyjny zależny od serii i rozmiaru łożyska | f |
1.32 |
|---|---|---|
| Współczynnik korekcyjny zależny od kąta zwilżania | f1 |
1 |
| Współczynnik korekcyjny, klasa napięcia wstępnego C | f2C |
1.09 |
| Współczynnik korygujący dla łożysk hybrydowych | fHC |
1 |
| Współczynnik obliczeniowy dla obciążeń równoważnych | f0 |
16.7 |
|---|---|---|
| Dodatkowe współczynniki dla obciążeń równoważnych |
Patrz uwagi 1 i 2 poniżej |
Charakterystyka precyzyjnych łożysk kontaktowych
Precyzyjne łożyska kontaktowe zostały zaprojektowane z wyjątkową dokładnością, aby zapewnić optymalną wydajność w różnych zastosowaniach mechanicznych. Łożyska te charakteryzują się wąskimi tolerancjami wymiarowymi i precyzyjnymi kształtami geometrycznymi, co przyczynia się do ich wysokiej dokładności obrotowej i niskiego poziomu hałasu. Materiały użyte do ich budowy, często wysokiej jakości stal lub ceramika, dobierane są ze względu na ich trwałość i odporność na zużycie, zapewniając długą żywotność nawet w wymagających warunkach. Precyzyjne łożyska kontaktowe zazwyczaj obejmują konfiguracje takie jak łożyska kulkowe, łożyska wałeczkowe i łożyska igiełkowe, z których każdy jest zaprojektowany tak, aby spełniać określone wymagania dotyczące obciążenia i prędkości. Ich konstrukcja obejmuje również zaawansowane systemy smarowania redukujące tarcie i wytwarzanie ciepła, zwiększając w ten sposób wydajność i niezawodność.
Zalety precyzyjnych łożysk kontaktowych
Podstawową zaletą precyzyjnych łożysk skośnych jest ich zdolność do utrzymywania wysokiej precyzji w różnych warunkach pracy. Oferują doskonałą nośność, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających dużych obciążeń przy jednoczesnym zachowaniu dużych prędkości. Precyzja tych łożysk minimalizuje wibracje i hałas, co ma kluczowe znaczenie w wrażliwych środowiskach, takich jak sprzęt medyczny lub instrumenty precyzyjne. Dodatkowo ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodność i trwałość, redukując koszty konserwacji i przestoje. Zastosowanie zaawansowanych materiałów i technik smarowania dodatkowo poprawia ich wydajność, zapewniając odporność na korozję i zużycie. To połączenie cech sprawia, że precyzyjne łożyska kontaktowe są niezbędnym elementem inżynierii precyzyjnej i maszyn o wysokiej wydajności.
Zastosowania precyzyjnych łożysk kontaktowych
Precyzyjne łożyska kontaktowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wyjątkowe właściwości użytkowe. W sektorze motoryzacyjnym mają kluczowe znaczenie dla sprawnej pracy silników, skrzyń biegów i układów zawieszenia, zapewniając niezawodność i oszczędność paliwa. Zastosowania lotnicze wykorzystują te łożyska ze względu na ich odporność na ekstremalne warunki i duże prędkości, przyczyniając się do bezpieczeństwa i wydajności samolotów. Maszyny przemysłowe, takie jak maszyny CNC i robotyka, korzystają z wysokiej precyzji i trwałości tych łożysk, umożliwiając spójne i dokładne operacje. Urządzenia medyczne, które wymagają minimalnego poziomu hałasu i wibracji, również opierają się na precyzyjnych łożyskach kontaktowych, aby zapewnić komfort pacjenta i skuteczność urządzenia. Ogólnie rzecz biorąc, wszechstronność i niezawodność precyzyjnych łożysk stykowych sprawia, że są one niezbędne w wielu zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji i wydajności w różnych sektorach.
| NIE. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| 71972 CDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71972 ACDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71968 CDMA/P4A | 340 | 460 | 56 |
| 71960 CDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 71960 ACDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 7052 ACD/P4ADGB | 260 | 400 | 130 |
| 7052 ACD/P4A | 260 | 400 | 65 |
| 71956 CDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 CD/P4ATBTA | 280 | 380 | 138 |
| 71956CD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956CD/HCP4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/P4ATGB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ATTBB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71956 ACD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/HCP4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71952 CDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 CD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGB/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4AL | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACD/P4ATTBB | 260 | 360 | 138 |
| 71952 ACD/P4AQBCA | 260 | 360 | 184 |
| 71952 ACD/P4ADGA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBC | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
Popularne Tagi: 71948 dostawców cdgc/p4a, 71948 cdgc/p4a
Para
71948 CD/P4ADGANastępny
7044CDGA/P4AMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




