China Vierpunkt Winkelkugellager, das von Komel erzeugt wird, ist eine reine axiale Lastlager. Es kann bidirektionale axiale Belastungen durch das Vier-Punkte-Kontaktdesign zwischen der Stahlkugel und den inneren und äußeren Ringen standhalten (der Kontaktwinkel beträgt normalerweise 35 ° oder 40 °), aber die radiale Belastungskapazität ist niedrig. Es ist für Szenarien geeignet, in denen eine bidirektionale axiale Positionierung und kleine radiale Lasten erforderlich sind (z. B. Kranarme und Drehwerkbänke).
Strukturelle Merkmale
Einreißkugellager, sowohl innere als auch äußere Ringe, haben Doppelrippen, und der Stahlball und der Raceway-Kontakt bilden einen Vier-Punkte-Kontakt.
Der Kontaktwinkel ist festgelegt, normalerweise 35 ° (QJ -Serie) oder 40 ° (Q -Serie).
Belastungskapazität
Die bidirektionale axiale Belastungskapazität ist stark und etwa doppelt so groß wie die gleiche Größe eines Einfluss-Winkelkontaktlagers.
Die radiale Belastung muss ≤ 30% der axialen Belastung betragen, sonst wird die Lebensdauer stark reduziert.
Steifheit und Präzision
Die axiale Steifigkeit ist hoch und für eine axiale Positionierung mit hoher Präzision geeignet.
Eine bestimmte Winkelabweichung ist zulässig (normalerweise ≤ 2 Bogen Minuten).
|
Modellnummer |
Innendurchmesser |
Außendurchmesser |
Breite |
|
QJ 203 |
17 |
40 |
12 |
|
QJ 304 |
20 |
52 |
15 |
|
QJ 206 |
30 |
62 |
16 |
|
QJ 306 |
30 |
72 |
19 |
|
QJ 207 |
35 |
72 |
17 |
|
QJ 307 |
35 |
80 |
21 |
|
QJ 208 |
40 |
80 |
18 |
|
QJ 308 |
40 |
90 |
23 |
|
QJ 209 |
45 |
85 |
19 |
|
QJ 309 |
45 |
100 |
25 |
|
QJ 210 |
50 |
90 |
20 |
|
QJ 310 |
50 |
110 |
27 |
|
QJ 211 |
55 |
100 |
21 |
|
QJ 311 |
55 |
120 |
29 |
|
QJ 212 |
60 |
110 |
22 |
|
QJ 312 |
60 |
130 |
31 |
|
QJ 213 |
65 |
120 |
23 |
|
QJ 313 |
65 |
140 |
33 |
|
QJ 214 |
70 |
125 |
24 |
|
QJ 314 |
70 |
150 |
35 |
|
QJ 215 |
75 |
130 |
25 |
|
QJ 315 |
75 |
160 |
37 |
|
QJ 216 |
80 |
140 |
26 |
|
QJ 316 |
80 |
170 |
39 |
|
QJ 217 |
85 |
150 |
28 |
|
QJ 317 |
85 |
180 |
41 |
|
QJ 218 |
90 |
160 |
30 |
|
QJ 318 |
90 |
190 |
43 |
|
QJ 219 |
95 |
170 |
32 |
|
QJ 319 |
95 |
200 |
45 |
|
QJ 220 |
100 |
180 |
34 |
|
QJ 320 |
100 |
215 |
47 |
|
QJ 222 |
110 |
200 |
38 |
|
QJ 322 |
110 |
240 |
50 |
|
QJ 224 |
120 |
215 |
40 |
|
QJ 324 |
120 |
260 |
55 |
|
QJ 226 |
130 |
230 |
40 |
|
QJ 326 |
130 |
280 |
58 |
|
QJ 228 |
140 |
250 |
42 |
|
QJ 328 |
140 |
300 |
62 |
|
QJ 1030 |
150 |
225 |
35 |
|
QJ 230 |
150 |
270 |
45 |
|
QJ 330 |
150 |
320 |
65 |
|
QJ 232 |
160 |
290 |
48 |
|
QJ 332 |
160 |
340 |
68 |
|
QJ 234 |
170 |
310 |
52 |
|
QJ 334 |
170 |
360 |
72 |
|
QJ 236 |
180 |
320 |
52 |
|
QJ 336 |
180 |
380 |
75 |
|
QJ 1038 |
190 |
290 |
46 |
|
QJ 238 |
190 |
340 |
55 |
|
QJ 338 |
190 |
400 |
78 |
|
QJ 240 |
200 |
360 |
58 |
|
QJ 1244 |
220 |
400 |
78 |
|
QJ 344 |
220 |
460 |
88 |
|
QJ 1248 |
240 |
440 |
85 |
|
QJ 248 |
240 |
440 |
72 |
|
QJ 1252 |
260 |
480 |
90 |
|
QJ 1256 |
280 |
500 |
90 |
|
QJ 1260 |
300 |
540 |
98 |
|
QJ 1064 |
320 |
480 |
74 |
|
QJ 1264 |
320 |
580 |
105 |
|
QJ 1272 |
360 |
650 |
122 |
|
QJ 1080 |
400 |
600 |
90 |
|
QJ 1084 |
420 |
620 |
90 |
|
QJ 1088 |
440 |
650 |
94 |
|
QJ 1096 |
480 |
700 |
100 |
1. Struktur- und Kontaktwinkelsuffixe
Suffix Bedeutung anwendbare Hersteller Beschreibung
QJ Vier-Punkte-Kontaktdesign (geteilter innerer Ring) NSK, SKF Der Kontaktwinkel beträgt normalerweise 35 ° (45 ° für QJ12-Typ).
Q Vier-Punkte-Kontaktdesign (Split-Außenring) NSK Der Kontaktwinkel beträgt normalerweise 23 ° (45 ° für Q12-Typ).
2. Käfigmaterialsuffixe
Suffix Material anwendbarer Hersteller Beschreibung
MPA-Schaufenstermedellankäfig (Außenringführung) FAG, SKF in QJ-Typ Lagern häufig
MPB Fenster-Messing-Messingkäfig (innerer Ringhandbuch) NSK Q-Typ-Lager Special
TVP -Glasfaserverstärkte Polyamid -Käfig -Schwuchtel -Stahlkugelführer, geeignet für Hochgeschwindigkeit
FA bearbeitete Stahlkäfig (äußerer Ringführer) SKF-Kee-resistent, geeignet für schwere Lasten
PHA Polyether Keton (Peek) Cage SKF Hochtemperatur und Korrosionsbeständigkeit
3. axiale Clearance -Suffixe
Suffix Clearance Grade anwendbare Hersteller Beschreibung
Die axiale Clearance von C2 ist geringer als die gewöhnliche Gruppe SKF, die für eine hohe Präzisionspositionierung anwendbar ist
Die axiale Clearance von C3 ist größer als die gewöhnliche Gruppe SKF ermöglicht eine größere thermische Expansion
C4 Axial Clearance ist größer als die C3 -SKF der C3 -Gruppe, die unter speziellen Arbeitsbedingungen verwendet wird
CNL Die untere Hälfte der Vorladungskontrolle der gewöhnlichen Gruppenfreiheit SKF
4. Genauigkeits -Suffix
Suffix -Genauigkeitsklasse anwendbare Hersteller Beschreibung
P6 ISO 6 Grad (dimensionale und Rotationsgenauigkeit) SKF gewöhnliche Präzisionsausrüstung
P5 ISO 5 Grad (hohe Präzision) Allgemeine Präzisionsszenen wie Werkzeugmaschinenspindeln
SP Super Precision Grad NSK Dimensional Stabilität unter extremen Arbeitsbedingungen
5. Spezielle Designsuffixe
Suffix Bedeutung anwendbare Hersteller Beschreibung
N2 Außenring mit zwei 180 ° -Spositionierungsrillen SKF, FAG für axiale Fixierung bequem
S1 Spezielle Wärmebehandlung (stabil unter 200 ℃ ℃) SKF Special für Hochtemperaturumgebung
B20 eingeschränkte Breite Toleranz SKF Compact Installationsdesign
6. Versiegelungs- und Schmierungsuffixe
Suffix Bedeutung anwendbare Hersteller Beschreibung
2Rs doppelseitiger Gummisiegel-universelles Anti-Flüssigkeits-Eindringen
2Z doppelseitige Eisenabdeckung Staubdichtes universelles staubdichtes Design
HT51 Hochtemperaturfett (-30 ~+175 ℃) SKF Spezielle Schmierunganforderungen
Typische Anwendungsszenarien
Engineering Machinery: Crane Armstütze, Plattenschutzlager.
Industrieausrüstung: Zentrifuge, vibrierender Bildschirm.
Präzisionsmaschinerie: Optical Instrument Drehungstisch, Robotergelenk.
Fahrzeugindustrie: Eisenbahnlokomotivachse, Radnabenlager.
Adresse
Yaohai Industrial Park, Xinzhan High Tech District, Hefei, China
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