
Lagerprodusent og leverandør
Spesialiserer seg på kulelager, rullelager, trykklager, tynnseksjonslagre etc.
Alt du bør vite om vinkelkontaktlager
Vinkelkontaktlager er utformet slik at lageret danner en kontaktvinkel mellom løpene og kulene ved bruk, med indre og ytre løpebaner litt forskjøvet fra hverandre, noe som gjør at kulene monteres i vinkel. På grunn av denne forskyvningen er de egnet for å bære radielle og aksiale belastninger. Hovedfordelen med lager anordnet i vinkel er at den aksiale lastkapasiteten øker når vinkelen på lagerkulene øker. Dette vinkelarrangementet øker også lagerets levetid. Vinkelkontaktlager gir høyere driftshastigheter og bedre holdbarhet. De kan brukes der høy presisjon, høy hastighet, radielle og aksiale belastninger er tilstede; for eksempel i girkasser, pumper og verktøymaskiner.
Vinkelkontaktlager har indre og ytre løpebaner og et sett med kuler som ruller mellom løpebanene, som må belastes med trykk under montering. Denne belastningen (eller forhåndsbelastningen) skaper en kontaktlinje (eller kontaktvinkel) mellom den indre ringen, kulene og den ytre ringen. Forspenning kan bygges inn i lageret eller det kan opprettes når lageret settes inn i sammenstillingen. Kontaktvinkler varierer fra 15° til 40° og måles i forhold til en linje vinkelrett på lageraksen. Vinkelkontaktkulelager er i stand til å operere med mye høyere hastigheter enn dype sporkulelagre.
Innholdsfortegnelse
VeksleVinkelkontaktkulelagerkomponenter og terminologi
Nedenfor er en liste over tekniske termer å vite knyttet til vinkelkontaktkulelager:
Indre ring: Den indre ringen er den indre ringen til lageret. Dette er delen som passer direkte på skaftet.
Ytre ring: Den ytre ringen danner utsiden av lageret. Siden den vanligvis ikke beveger seg som den indre ringen, er dens hovedrolle å huse og beskytte de indre komponentene.
Raceways: De indre og ytre løpene er den ytre delen av den indre ringen og den indre delen av den ytre ringen, vanligvis bestående av en rillet bane for å lette bevegelsen av kulene.
Balls: Kulene roterer langs løpebanene for å redusere friksjon i bevegelse i lageret.
cages: Burene er separatorer i løpebanene som hjelper til med å holde ballene jevnt fordelt.
Fullt komplement: Fullkomplement-lagre har ingen bur og plassen er fullstendig okkupert av lagerkulene.
Radiell belastning: Radiell belastning måler den maksimale vertikale kraften et lager tåler. Denne kraften resulterer i rotasjonsbevegelse.
Aksial belastning: Aksiallast måler den maksimale kraften som påføres på linje med akselen. Det forårsaker vending.
Lagerforspenning: Forspenning er en ikke-påført aksial belastning som påføres et lager for å etablere optimal belastningskapasitet, redusere slipp og forbedre kjørenøyaktigheten.
Nominell kontaktvinkel: Kontaktvinkelen er helningen til skjæringspunktet mellom ballen og løpebanen langs radialplanet. Avhengig av krav til aksial belastning har vinkelkontaktkulelager en liten helning på 15-40 grader. Kontaktvinkelen kan justeres for å imøtekomme enhver aksial belastning.
Smøring: Lagre er laget av ruller og lagerringer. Under drift glir rullene innenfor ringene. Dette gjør det til en kilde til friksjon og et vanlig feilpunkt. Ved å påføre lagersmøremiddel mellom disse overflatene reduseres varmen som genereres av friksjon, noe som sikrer lengre levetid for lageret. Les i vår artikkel om lagersmøring.
Forseglede lagre: Lagre kan være helt åpne, delvis lukkede eller helt lukkede. Helt åpne lagre gir mindre beskyttelse mot elementene, men tillater enkel smøring og vedlikehold. Delvis lukkede lagre har en holder som beskytter lagerkulene mot skade. Helt lukkede lagre er fullstendig beskyttet mot elementene, men de er ikke lett å vedlikeholde og krever utskifting i stedet for reparasjon ved slutten av levetiden.
Rangeringer
Lagerprodusenter tildeler vanligvis lagrene en ABEC-klasse. ABEC-klassifiseringene (Annular Bearing Engineers Council) klassifiserer lagrene i forskjellige presisjons- og toleranseområder. Jo høyere ABEC-tallet er, desto strammere lagertoleranser.
Tetningstype og materiale
Vinkelkontaktlager kan ha mange forskjellige typer tetninger eller skjold. Pakninger og beskyttelser hindrer forurensning og fungerer som smøremiddelholdere. Tetninger gir bedre beskyttelse og smøremiddelforsegling enn beskyttelser, men har lavere maksimalhastighetsegenskaper. Typer inkluderer:
Enkelt segl
Dobbel forsegling
Enkelt skjold
Dobbelt skjold
Vinkelkontaktlager er tilgjengelig i eksotiske materialer, inkludert rustfritt stål, plast og keramiske hybrider. De kan også være belagt; Vanlige pletteringsmaterialer er kadmium og krom.
Vinkelkontaktlagertyper
Enrads vinkelkontaktkulelager
Enrads vinkelkontaktkulelager er designet for å imøtekomme høyere belastningskapasitet. En flens er høyere nær kontaktvinkelen og lavere i den andre enden. Størrelsen på kontaktvinkelen påvirker hastigheten og lastekapasiteten til lageret. For eksempel gir en kontaktvinkel på 15 grader høyere hastighet og radiell belastningskapasitet, men lavere aksial belastningsretning. 40 graders vinkel har høyere aksial belastningskapasitet, men kun for lavere hastigheter og belastninger. Fordelene med enkeltrads vinkelkontaktkulelager inkluderer:
DELENUMMER | Bore Dia | Ytre Dia | Bredde | Ringmateriale | Kulemateriale | Burmateriale | Dynamisk radiell belastning | Statisk radiell belastning |
307238 | 400 mm | 600 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 605 kN | 1180 kN |
466953 | 380 mm | 520 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 345 kN | 610 kN |
468431 | 410 mm | 560 mm | 70 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 423 kN | 830 kN |
70/1000 AMB | 1000 mm | 1420 mm | 185 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1630 kN | 5400 kN |
70/1060 AMB | 1060 mm | 1500 mm | 195 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1680 kN | 5700 kN |
70/1120 AMB | 1120 mm | 1580 mm | 200 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1780 kN | 6400 kN |
70/1180 AMB | 1180 mm | 1660 mm | 212 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1740 kN | 6200 kN |
70/1250 AMB | 1250 mm | 1750 mm | 218 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1990 kN | 7650 kN |
70 / 500 AM | 500 mm | 720 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 715 kN | 1600 kN |
70/500 BM | 500 mm | 720 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 637 kN | 1400 kN |
70 / 530 AM | 530 mm | 780 mm | 112 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 832 kN | 1900 kN |
70/530 BM | 530 mm | 780 mm | 112 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 741 kN | 1700 kN |
70/600 AGMB | 600 mm | 870 mm | 118 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 884 kN | 2160 kN |
70/630 AMB | 630 mm | 920 mm | 128 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 956 kN | 2450 kN |
70/710 AMB | 710 mm | 1030 mm | 140 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1190 kN | 3250 kN |
70/750 AMB | 750 mm | 1090 mm | 150 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1300 kN | 3650 kN |
70/900 AMB | 900 mm | 1280 mm | 170 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1560 kN | 4900 kN |
70/950 AMB | 950 mm | 1360 mm | 180 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1630 kN | 5200 kN |
7024 BGM | 120 mm | 180 mm | 28 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 87.1 kN | 93 kN |
7028 BGM | 140 mm | 210 mm | 33 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 114 kN | 129 kN |
7030 BGM | 150 mm | 225 mm | 35 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 133 kN | 146 kN |
7034 BGM | 170 mm | 260 mm | 42 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 172 kN | 204 kN |
7036 BGM | 180 mm | 280 mm | 46 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 195 kN | 240 kN |
7038 BGM | 190 mm | 290 mm | 46 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 199 kN | 255 kN |
7040 BGM | 200 mm | 310 mm | 51 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 225 kN | 290 kN |
7044 BGM | 220 mm | 340 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 255 kN | 355 kN |
7048 BGM | 240 mm | 360 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 260 kN | 375 kN |
7052 BGM | 260 mm | 400 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 332 kN | 510 kN |
7056 BGM | 280 mm | 420 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 338 kN | 540 kN |
Årsmøte 7060 | 300 mm | 460 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 423 kN | 695 kN |
7060 BGM | 300 mm | 460 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 377 kN | 630 kN |
7064 BGM | 320 mm | 480 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 390 kN | 670 kN |
7068 BGM | 340 mm | 520 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 449 kN | 815 kN |
Årsmøte 7072 | 360 mm | 540 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 520 kN | 950 kN |
7072 AM | 360 mm | 540 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 520 kN | 950 kN |
7072 BGM | 360 mm | 540 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 462 kN | 850 kN |
7076 AM | 380 mm | 560 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 507 kN | 950 kN |
7076 BGM | 380 mm | 560 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 468 kN | 850 kN |
7076BM | 380 mm | 560 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 468 kN | 850 kN |
708/1250 AMB | 1250 mm | 1500 mm | 80 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 806 kN | 2700 kN |
708/500 AMB | 500 mm | 620 mm | 37 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 276 kN | 620 kN |
708/600 AGMB | 600 mm | 730 mm | 42 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 338 kN | 735 kN |
708/600 AMB | 600 mm | 730 mm | 42 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 338 kN | 735 kN |
7080 AM | 400 mm | 600 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 605 kN | 1180 kN |
7080BM | 400 mm | 600 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 527 kN | 1020 kN |
7084 AM | 420 mm | 620 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 605 kN | 1180 kN |
7084 BGM | 420 mm | 620 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 540 kN | 1060 kN |
70876 XNUMX XNUMX AMB | 380 mm | 480 mm | 31 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 190 kN | 355 kN |
7088 AM | 440 mm | 650 mm | 94 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 650 kN | 1320 kN |
7088BM | 440 mm | 650 mm | 94 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 572 kN | 1180 kN |
70892 AM | 460 mm | 580 mm | 37 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 265 kN | 560 kN |
7092 AM | 460 mm | 680 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 689 kN | 1460 kN |
7092BM | 460 mm | 680 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 618 kN | 1290 kN |
7096 AM | 480 mm | 700 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 702 kN | 1530 kN |
7096BM | 480 mm | 700 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 624 kN | 1340 kN |
718/1000 AMB | 1000 mm | 1220 mm | 100 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 923 kN | 2750 kN |
718/1120 AMB | 1120 mm | 1360 mm | 106 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1060 kN | 3750 kN |
718/1250 AMB | 1250 mm | 1500 mm | 112 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 1140 kN | 3900 kN |
718/500 AGMB | 500 mm | 620 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 390 kN | 850 kN |
718/500 AMB | 500 mm | 620 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 390 kN | 850 kN |
718/530 AMB | 530 mm | 650 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 390 kN | 900 kN |
718/560 AMB | 560 mm | 680 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 397 kN | 930 kN |
718/600 AMB | 600 mm | 730 mm | 60 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 449 kN | 1100 kN |
718/670 ACMB | 670 mm | 820 mm | 69 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 553 kN | 1290 kN |
718/670 AMB | 670 mm | 820 mm | 69 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 527 kN | 1250 kN |
718/710 AMB | 710 mm | 870 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 572 kN | 1560 kN |
718/750 ACMB | 750 mm | 920 mm | 78 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 650 kN | 1800 kN |
718/750 AGMB | 750 mm | 920 mm | 78 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 618 kN | 1730 kN |
718/850 AMB | 850 mm | 1030 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 689 kN | 1860 kN |
71872 ACMB | 360 mm | 440 mm | 38 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 234 kN | 425 kN |
71876 ACGAMB | 380 mm | 480 mm | 46 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 291 kN | 500 kN |
71892 AGMB | 460 mm | 580 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 371 kN | 765 kN |
719/500 AGMB | 500 mm | 670 mm | 78 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 553 kN | 1220 kN |
719/530 ACM | 530 mm | 710 mm | 82 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 618 kN | 1340 kN |
719/560 AMB | 560 mm | 750 mm | 85 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 592 kN | 1290 kN |
719/600 ACM | 600 mm | 800 mm | 90 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 715 kN | 1730 kN |
719/710 ACMB | 710 mm | 950 mm | 106 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 852 kN | 2200 kN |
71964 AC | 320 mm | 440 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 351 kN | 585 kN |
71968 ACMB | 340 mm | 460 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 338 kN | 585 kN |
71972 ACMB | 360 mm | 480 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 351 kN | 630 kN |
71972 XNUMX XNUMX AMB | 360 mm | 480 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 338 kN | 610 kN |
71972BM | 360 mm | 480 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 302 kN | 550 kN |
71976 ACGAMB | 380 mm | 520 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 410 kN | 735 kN |
71980 AM | 400 mm | 540 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 403 kN | 735 kN |
71984 AGAM | 420 mm | 560 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 410 kN | 765 kN |
71984BM | 420 mm | 560 mm | 65 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 364 kN | 670 kN |
71988 ACMB | 440 mm | 600 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 507 kN | 1040 kN |
71992 ACM | 460 mm | 620 mm | 74 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 507 kN | 1040 kN |
7200 BECBP | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 7.02 kN | 3.35 kN |
7200 BEP | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 7.02 kN | 3.35 kN |
7201 BECBP | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 7.61 kN | 3.8 kN |
7201 BEGAP | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 7.61 kN | 3.8 kN |
7201 BEP | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 7.61 kN | 3.8 kN |
7202 ACCBM | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 10.2 kN | 5.2 kN |
7202 BE-2RZP | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 8.32 kN | 4.4 kN |
7202 BECBP | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 8.8 kN | 4.65 kN |
7202 BEGAP | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 8.8 kN | 4.65 kN |
7202 BEGBP | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 8.8 kN | 4.65 kN |
7202 BEP | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | polyamider | 8.32 kN | 4.4 kN |
7203 ACCBM | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Kromstål | 52100 Kromstål | Messingbur | 12.5 kN | 6.7 kN |
Kapasitet for høye belastninger på grunn av større antall kuler i lageret.
En utmerket kjørekapasitet som gir rask akselerasjon og retardasjon av lagrene.
Figur 2: Enrads vinkelkontaktkulelager
Enradslageret må forspennes i retning av kontaktvinkelen da det kun kan håndtere aksiale belastninger i den retningen. To enkeltrads lagre kan monteres i rygg mot rygg, ansikt til ansikt eller tandem-arrangement:
Rygg mot rygg: Rygg-mot-rygg-monterte vinkelkulelager kan romme både radielle og aksiale belastninger i alle retninger. Avstanden mellom lagersenter og lastepunkt (D) er større enn andre monteringsmetoder, den kan derfor håndtere store momentane og vekslende radielle lastkrefter. Denne monteringsmetoden er den vanligste (Figur 3-A).
Ansikt til ansikt: Gjennom denne monteringssekvensen kan lageret håndtere radielle og aksiale belastninger i begge retninger. Men fordi avstanden mellom lagersenteret og lastepunktet (D) er mindre gjennom dette festet, er kapasiteten for øyeblikkelig og vekslende radiell kraft lavere (Figur 3-B).
Tandem: Et tandemfeste kan romme aksiale belastninger i én retning så vel som radielle belastninger. Fordi belastningene på aksen mottas av begge lagrene, kan den håndtere tunge aksiale belastninger (Figur 3-C).
Figur 3: Enkeltrads vinkelkontaktlagermonteringsmetoder: rygg-mot-rygg (A), ansikt-til-ansikt (B) og tandem (C). Avstanden mellom lagersenter og lastepunkt (D).
DELENUMMER | Tetningstype | Bore Dia | Ytre Dia | Bredde | Ringmateriale | Dynamisk radiell belastning | Statisk radiell belastning |
305256 D | Open | 120 mm | 190 mm | 66 mm | 52100 Kromstål | 182 kN | 232 kN |
305262 D | Open | 180 mm | 259.5 mm | 66 mm | 52100 Kromstål | 225 kN | 310 kN |
305263 D | Open | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 302 kN | 475 kN |
305263 DA | Open | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 302 kN | 475 kN |
305264 D | Open | 230 mm | 329.5 mm | 80 mm | 52100 Kromstål | 351 kN | 600 kN |
305269 D | Open | 280 mm | 389.5 mm | 92 mm | 52100 Kromstål | 403 kN | 750 kN |
305270 D | Open | 260 mm | 369.5 mm | 92 mm | 52100 Kromstål | 397 kN | 710 kN |
305272 D | Open | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 312 kN | 520 kN |
305272 DA | Open | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 312 kN | 520 kN |
305272 DB | Open | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 312 kN | 520 kN |
305283 D | Open | 150 mm | 230 mm | 70 mm | 52100 Kromstål | 203 kN | 285 kN |
305283 DA | Open | 150 mm | 230 mm | 70 mm | 52100 Kromstål | 203 kN | 285 kN |
305286 D | Open | 150 mm | 225 mm | 73 mm | 52100 Kromstål | 182 kN | 265 kN |
305288 DA | Open | 180 mm | 250 mm | 70 mm | 52100 Kromstål | 190 kN | 285 kN |
305338 D | Open | 190 mm | 269.5 mm | 66 mm | 52100 Kromstål | 270 kN | 415 kN |
305428 D | Open | 200 mm | 279.5 mm | 76 mm | 52100 Kromstål | 242 kN | 380 kN |
305608 | Open | 160 mm | 215 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 135 kN | 220 kN |
305608 B | Open | 160 mm | 215 mm | 56 mm | 52100 Kromstål | 135 kN | 220 kN |
3200 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 Kromstål | 7.61 kN | 4.3 kN |
3200 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 Kromstål | 7.61 kN | 4.3 kN |
3200 ATN9 | Open | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 Kromstål | 7.61 kN | 4.3 kN |
3201 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 12 mm | 32 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 10.1 kN | 5.6 kN |
3201 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 12 mm | 32 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 10.1 kN | 5.6 kN |
3201 ATN9 | Open | 12 mm | 32 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 10.1 kN | 5.6 kN |
3202 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 11.2 kN | 6.8 kN |
3202 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 11.2 kN | 6.8 kN |
3202 ATN9 | Open | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 52100 Kromstål | 11.2 kN | 6.8 kN |
3203 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 52100 Kromstål | 14.3 kN | 8.8 kN |
3203 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 52100 Kromstål | 14.3 kN | 8.8 kN |
3203 ATN9 | Open | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 52100 Kromstål | 14.3 kN | 8.8 kN |
3204 A | Open | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3204 A-2RS1 | forseglet | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3204 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3204 A-2Z | Skjermet | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3204 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3204 ATN9 | Open | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 20.4 kN | 12.9 kN |
3205 A | Open | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 22 kN | 15.3 kN |
3205 A-2RS1 | forseglet | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 22 kN | 15.3 kN |
3205 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 22 kN | 15.3 kN |
3205 A-2Z | Skjermet | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 22 kN | 15.3 kN |
3205 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 52100 Kromstål | 22 kN | 15.3 kN |
3206 A | Open | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3206 A-2RS1 | forseglet | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3206 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3206 A-2Z | Skjermet | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3206 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3206 ATN9 | Open | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 52100 Kromstål | 30.5 kN | 22 kN |
3207 A | Open | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3207 A-2RS1 | forseglet | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3207 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3207 A-2Z | Skjermet | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3207 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3207 ATN9 | Open | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 52100 Kromstål | 40.5 kN | 30 kN |
3208 A | Open | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3208 A-2RS1 | forseglet | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3208 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3208 A-2Z | Skjermet | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3208 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3208 ATN9 | Open | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 48 kN | 36.5 kN |
3209 A | Open | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3209 A-2RS1 | forseglet | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3209 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3209 A-2Z | Skjermet | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3209 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3209 ATN9 | Open | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 52 kN | 41.5 kN |
3210 A | Open | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3210 A-2RS1 | forseglet | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3210 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3210 A-2Z | Skjermet | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3210 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3210 ATN9 | Open | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 52100 Kromstål | 51 kN | 42.5 kN |
3211 A | Open | 55 mm | 100 mm | 33.3 mm | 52100 Kromstål | 61 kN | 52 kN |
3211 A-2RS1 | forseglet | 55 mm | 100 mm | 33.3 mm | 52100 Kromstål | 61 kN | 52 kN |
3211 A-2Z | Skjermet | 55 mm | 100 mm | 33.3 mm | 52100 Kromstål | 61 kN | 52 kN |
3211 ATN9 | Open | 55 mm | 100 mm | 33.3 mm | 52100 Kromstål | 61 kN | 52 kN |
3212 A | Open | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | 52100 Kromstål | 75 kN | 64 kN |
3212 A-2RS1 | forseglet | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | 52100 Kromstål | 75 kN | 64 kN |
3212 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | 52100 Kromstål | 75 kN | 64 kN |
3212 A-2Z | Skjermet | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | 52100 Kromstål | 75 kN | 64 kN |
3212 ATN9 | Open | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | 52100 Kromstål | 75 kN | 64 kN |
3213 A | Open | 65 mm | 120 mm | 38.1 mm | 52100 Kromstål | 80.6 kN | 73.5 kN |
3213 A-2RS1 | forseglet | 65 mm | 120 mm | 38.1 mm | 52100 Kromstål | 80.6 kN | 73.5 kN |
3213 A-2Z | Skjermet | 65 mm | 120 mm | 38.1 mm | 52100 Kromstål | 80.6 kN | 73.5 kN |
3214 A | Open | 70 mm | 125 mm | 39.7 mm | 52100 Kromstål | 88.4 kN | 80 kN |
3214 A-2Z | Skjermet | 70 mm | 125 mm | 39.7 mm | 52100 Kromstål | 88.4 kN | 80 kN |
3215 A | Open | 75 mm | 130 mm | 41.3 mm | 52100 Kromstål | 95.6 kN | 88 kN |
3215 A-2Z | Skjermet | 75 mm | 130 mm | 41.3 mm | 52100 Kromstål | 95.6 kN | 88 kN |
3216 A | Open | 80 mm | 140 mm | 44.4 mm | 52100 Kromstål | 106 kN | 95 kN |
3217 A | Open | 85 mm | 150 mm | 49.2 mm | 52100 Kromstål | 124 kN | 110 kN |
3218 A | Open | 90 mm | 160 mm | 52.4 mm | 52100 Kromstål | 130 kN | 120 kN |
3219 A | Open | 95 mm | 170 mm | 55.6 mm | 52100 Kromstål | 159 kN | 146 kN |
3220 A | Open | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 52100 Kromstål | 178 kN | 166 kN |
3222 A | Open | 110 mm | 200 mm | 69.8 mm | 52100 Kromstål | 212 kN | 212 kN |
3302 A-2RS1 | forseglet | 15 mm | 42 mm | 19 mm | 52100 Kromstål | 15.1 kN | 9.3 kN |
3302 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 15 mm | 42 mm | 19 mm | 52100 Kromstål | 15.1 kN | 9.3 kN |
3302 A-2Z | Skjermet | 15 mm | 42 mm | 19 mm | 52100 Kromstål | 15.1 kN | 9.3 kN |
3302 A-2ZTN9/MT33 | Skjermet | 15 mm | 42 mm | 19 mm | 52100 Kromstål | 15.1 kN | 9.3 kN |
3302 ATN9 | Open | 15 mm | 42 mm | 19 mm | 52100 Kromstål | 15.1 kN | 9.3 kN |
3303 A-2RS1 | forseglet | 17 mm | 47 mm | 22.2 mm | 52100 Kromstål | 21.6 kN | 12.7 kN |
3303 A-2RS1TN9/MT33 | forseglet | 17 mm | 47 mm | 22.2 mm | 52100 Kromstål | 21.6 kN | 12.7 kN |
Det doble vinkelkontaktkulelageret ligner på to enkeltradslagre anordnet rygg-mot-rygg. I tillegg til radielle og aksiale belastninger er de også i stand til å absorbere vippemomenter. Fordelene med dobbeltrads kontaktlager inkluderer:
Selv om det er typisk dyrere enn enkeltradslagre, kan dobbeltradslagre være økonomiske i det lange løp.
Ta opp mindre aksial plass, noe som er nyttig når to enrads lagre vil ta for mye plass
Opptar radielle og aksiale belastninger, samt vippemomenter
Figur 4: Dobbeltrads vinkelkontaktkulelager
4-punkts kontaktkulelageret ligner på et enkeltrads vinkelkulelager Det består av en ytre løpebane som er flankert på begge sider, en indre bane er også flankert på begge sider med en splitt i midten, og stålkuler sirklet ved et bur. Flankene, eller flensene, er symmetriske i motsetning til enkle og doble vinkelkontaktlager.
Det er flere fordeler med firepunkts kontaktkulelager:
De delte indre løpebanene til firepunkts kontaktkulelager gjør det enkelt å montere og demontere lageret for vedlikehold.
Utsparingen i den indre løpebanen gir bedre oljestrøm.
Disse lagrene fungerer på samme måte som dobbeltrads eller to enkeltrads monterte vinkelkontaktlagre, men tar mindre plass.
Tillater belastninger i både aksial og radiell retning.
Høy bæreevne på grunn av relativt høyere antall kuler enn andre kulelager.
Figur 5: Firepunkts kontaktkulelager
Kriterier for utvelgelse
Når du velger et vinkelkontaktlager, dreier hovedhensynene seg om hastighet, lasttype, laststørrelse, tetningstype, toleranser og lagerstørrelse:
Hastighet: Hastigheten et vinkelkulelager kan operere på avhenger av ulike faktorer som kulevinkel, smøretype, lagerstørrelse. Når du velger et lager, sammenligne dine driftshastighetsbehov, ønsket smøretype og nødvendig lastekapasitet for å bestemme hastighetskapasiteten til lagret ditt. Med tanke på at driftshastigheten for fettsmøring er lavere enn oljesmøring, kan du finne informasjon om dette i vår Tribology-serie med artikler og vår lagersmøringsartikkel. En mindre kulevinkel vil også kunne oppnå høyere hastigheter, men likevel ofre bæreevne.
Laster: Vinkelkulelager er i stand til å håndtere både radielle og aksiale belastninger. Valget mellom enkelt-, dobbelt- eller firepunkts vinkelkulelager avhenger av typen, retningen og mengden belastninger som er tilstede i applikasjonen. Sluttbrukeren bør også inkludere den statiske radielle belastningskapasiteten, den maksimale statiske belastningen et lager kan tåle uten overdreven deformasjon; og den dynamiske radielle belastningen, en konstant belastning et lager kan tåle for et forhåndsinnstilt antall omdreininger, typisk en million omdreininger.
Smøring og tetningstype: Velg mellom ettersmøring, typisk en åpen eller skjermet tetningsdesign for olje og fett; forhåndssmurt, typisk en skjermet eller lukket tetningsdesign for olje og fett; eller solid smøring, polymerbasert solid smøring typisk i en lukket design.
Mål: Velg lagerdimensjon basert på belastningstype, belastningsmengde, størrelse på aksel eller husets sie.
AUB produserer vinkelkontaktlager
AUB er en profesjonell produsent av vinkelkontaktlager i Kina. I dag er vi et globalt suksessfullt selskap innen utvikling og produksjon av rullelager og leverer mer enn 600 kunder i over 35 land. Enten standard- eller spesiallager, enten for originalt utstyr eller erstatningskrav – vi tilbyr deg det best mulig.
Opptar aksiale og radielle krefter
Egnet for veldig høye hastigheter
Settes sammen i par
Enrads vinkelkontaktkulelager har vinkelløp for de indre og ytre ringene og de resulterende kraftoverførende kontaktvinklene. Derfor vil en aksial belastning alltid forårsake en radiell belastning og omvendt, og derfor brukes vinkelkontaktkulelager alltid i kombinasjon med et andre lager. Når de er paret, kan de i tillegg til radielle krefter også absorbere aksiale krefter og kombinerte krefter, spesielt for høye hastigheter. Enrads vinkelkontaktkulelager kan ikke demonteres.
Dimensjoner og toleranser
AUB tilbyr vinkelkontaktkulelager i standard toleranser (PN) iht DIN 620-2 (Rullelagertoleranser) og ISO 492 (Radiallager – Dimensjonale og geometriske toleranser). Alle andre avvik eller spesielle toleranser skal angis på bestillingen.
standard
De generelle dimensjonene til enkeltrads vinkelkontaktkulelagre er standardisert i DIN 628-1 (Radialkulelager med vinkelkontakt), DIN 616 (Rullelagre – Dimensjoner), og ISO 15 (Radiallagre – Grensemål, generell plan).
Lagerdesign
Vinkelkontaktkulelager er selvlåsende radiallagre som ikke kan demonteres. I tillegg til høye radielle krefter kan de absorbere enkeltsidige aksialkrefter samt, i kombinasjon med et andre speilbilde anordnet vinkelkontaktkulelager, tosidige aksiale krefter. For kombinerte lagersett er det et skille mellom O-, X- eller tandem arrangement basert på trykkledningskontakt. Lagre i X-arrangement er mindre egnet for absorpsjon av momentbelastninger mens O-arrangementet er svært stivt og tillater kun liten velteklaring. For tandem-arrangementer går trykklinjene til to lagre i én retning, noe som resulterer i kun ensidig absorpsjon av aksiale krefter. I prosessen absorberes aksiallasten av begge lagrene i paret og den aksiale lastkapasiteten økes.
Ulik plassering av vinkelkontaktkulelager i X-, O- og tandem-arrangement
Enkeltrads vinkelkontaktkulelager i standarddesign; α – kontaktvinkel
Den aksiale belastningskapasiteten til et vinkelkontaktkulelager økes med en større kontaktvinkel. Vinkelkontaktkulelager i seriene 72B, 73B og 74B leveres som standard med en kontaktvinkel på 40°, seriene 708, 709, 718, 719 og 70 (uten suffiks B) med 30°.
Lagerklaring og forhåndsbelastning
Vinkelkontaktkulelager er delt inn i klaringsklasser og forspenningsklasser. Disse er ikke standardiserte. AUB-lagerklaringsklasser og forhåndsbelastningsklasser er definert av suffikser.
Cage
Som standard er vinkelkontaktkulelager fra AUB utstyrt med et rullekjørt vindusbur av massiv messing (suffiks: MP). Andre merddesign er tilgjengelig på forespørsel eller valgt for spesifikke bruksområder og merket tilsvarende på lageret.
Spesielle suffikser
B Modifisert innvendig utførelse, kontaktvinkel 40°
D Modifisert innvendig design, kontaktvinkel 20°
E Modifisert innvendig design, kontaktvinkel 25°
Kompensasjon for vinkelfeil
Enrads vinkelkontaktkulelager er begrenset egnet for å kompensere for feiljusteringer. Den tillatte feiljusteringen mellom indre og ytre ring avhenger av lagerstørrelsen, den innvendige lagerdesignen, klaringen og virkningen av krefter og momenter. Forskyvninger forårsaker skadelig kulebevegelse og gir ekstra spenninger i lageret som reduserer levetiden.
Speed
AUB skiller mellom kinematisk begrensende hastighet nG og termisk referansehastighet nth. Den kinematiske grensehastigheten er en praktisk mekanisk grenseverdi og er basert på den mekaniske utmattingsstyrken til rullelagret som en funksjon av dets installasjonssituasjon og smøring. Grensehastigheten må ikke overskrides selv under optimale driftsforhold uten forutgående konsultasjon med AUB.
Den termiske referansehastigheten representerer likevekten mellom varmen som genereres i lageret ved friksjon og varmestrømmen som spres. Den er standardisert i DIN ISO 15312 (rullelager – termisk referansehastighet).
Tillatte driftstemperaturer
Den tillatte driftstemperaturen til et lager er begrenset av burmaterialet, dimensjonsstabiliteten til lagerkomponentene (kulebane og rulleelementer), samt smøring. Som standard er AUB-lagre stabilisert opp til 200°C (S1). KRW leverer rullelager for høyere driftstemperaturer på forespørsel.
Dimensjonering
For dynamisk belastede lagre
Levetidsformelen i henhold til ISO 281 L10 = (C/P)p for dynamisk belastede lagre krever en ekvivalent belastning (P) fra konstant retning og størrelse. For å beregne P kreves det beregningsfaktorer og forholdet mellom aksial og radiell last. Dette er vist i de følgende ligningene.
Ekvivalent dynamisk lagerbelastning P
a) Enkeltlagre og tandemarrangement
Ekvivalent lagerbelastning P for dynamisk belastede enkeltlager eller lagre i tandem-arrangement avhenger av forholdet Fa/Fr (aksialkraft/radialkraft). Den ekvivalente dynamiske lagerbelastningen kan deretter bestemmes ved hjelp av følgende formel:
P | ekvivalent dynamisk belastning | [kN] |
Fr | dynamisk radiell kraft | [kN] |
Fa | dynamisk aksial kraft | [kN] |
e | beregningsfaktor, se diagram | [-] |
X | beregningsfaktor, se diagram | [-] |
Y | beregningsfaktor, se diagram | [-] |
Serien | e | X | Y |
708, 709, 718, 719 | 0,80 | 0,39 | 0,76 |
72B, 73B, 74B | 1,14 | 0,35 | 0,57 |
b) O- og X-arrangement
Ekvivalent lagerlast P for dynamisk belastede lagre i O- eller X-arrangement avhenger av forholdet Fa/Fr (aksialkraft / radiell kraft). Den ekvivalente dynamiske lagerbelastningen kan deretter bestemmes ved hjelp av følgende formel:
P | ekvivalent dynamisk belastning | [kN] |
Fr | dynamisk radiell kraft | [kN] |
Fa | dynamisk aksial kraft | [kN] |
X | beregningsfaktor, se diagram | [-] |
Y | beregningsfaktor, se diagram | [-] |
erier | Fa / Fr | X | Y |
708, 709, 718, 719 | ≤ 0,80 | 1 | 0,78 |
> 0,80 | 0,63 | 1,24 | |
72B, 73B, 74B | ≤ 1,14 | 1 | 0,55 |
> 1,14 | 0,57 | 0,93 |
Resulterende aksialkraft for O- og X-arrangerte rullelagre
På grunn av vinkelløpene, når en radiell kraft oppstår, genererer vinkelkontaktkulelager en aksial reaktiv kraft som er relevant for lagerdimensjoneringen. Når en aksel støttes av to identiske eller forskjellig dimensjonerte vinkelkontaktkulelager, gir den radielle belastningen til det ene lageret en aksialbelastning for det andre lageret. Denne interne resulterende kraften må tas i betraktning når den totale aksiale lasten skal bestemmes. Verdien av den totale aksiale belastningen på et enkelt lager bestemmes med følgende formler:
saken | belastningsforhold | ytre kraft | resulterende aksialkraft Fa | |
lager A | lager B | |||
1 | FrA / OGA ≤ FrB / OGB | Ka ≥ 0 | Fa = Ka + 0,5 ∙ FrB / OGB | Fa er ikke tatt med i beregningen |
2 | FrA / OGA > FrB / OGB | Ka > 0,5 · ( FrA / OGa - FrB / OGB ) | Fa =Ka + 0,5 ∙ FrB / OGB | Fa er ikke tatt med i beregningen |
3 | FrA / OGA > FrB / OGB | Ka ≤ 0,5 ∙ ( FrA /YA - FrB /YB) | Fa er ikke tatt med i beregningen | Fa = 0,5 ∙ FrA / OGA – KYa |
For formlene gjelder at lagrene som påvirkes av den ytre aksialkraften Ka er merket med A og motlagrene med B. Alle lagre er slippfrie og vurderes uten forspenning.
FrA | radiell kraft i lager A | [kN] |
FrB | radiell kraft i lager B | [kN] |
YA | beregningsfaktor for lager A (se diagram X- og O-arrangement) | [-] |
YB | beregningsfaktor for lager B (se diagram X- og O-arrangement) | [-] |
Ka | ytre aksialkraft | [kN] |
Fa | resulterende aksialkraft | [kN] |
c) Reduksjon av dynamisk belastning i et lagersett
For identiske vinkelkontaktkulelager montert direkte side ved side i X-, O- eller tandem-arrangement, må belastningsgraden til lagersettet reduseres. For den dynamiske lasten gjelder følgende korrelasjon:
Cr | dynamisk belastningsgrad for lagersettet | [kN] |
Cr, enkeltlager | dynamisk belastningsgrad for enkeltlageret | [kN] |
i | antall identiske lagre i lagersett | [-] |
For statisk belastede lagre
Dynamisk dimensjonering mister sin gyldighet for lagre som roterer ved svært lave hastigheter (nx dm ≤ 4000 mm/min). Den statiske lastsikkerhetsfaktoren S0 beregnes som følger:
S0 | statisk last sikkerhetsfaktor | [-] |
C0 | grunnleggende statisk belastning (fra lagerdiagram) | [kN] |
P0 | tilsvarende statisk lagerbelastning | [kN] |
n | lagerhastighet | [min-1] |
dm | gjennomsnittlig lagerdiameter [dm = (D+d)/2] | [Mm] |
Statisk lastekapasitet
a) enkeltlager eller tandemarrangement
For statisk belastede enkeltrads- eller tandem-arrangerte vinkelkontaktkulelager gjelder følgende korrelasjoner:
F0r | maks. radiell statisk kraft | [kN] |
F0a | maks. aksial statisk kraft | [kN] |
Serien | X | Y |
708, 709, 718, 719 | 0,5 | 0,33 |
72B, 73B, 74B | 0,5 | 0,26 |
b) X- og O-arrangement
For statisk belastede vinkelkontaktkulelager i X- eller O-arrangement gjelder følgende korrelasjoner:
F0r | maks. radiell statisk kraft | [kN] |
F0a | maks. aksial statisk kraft | [kN] |
Serien | X | Y |
708, 709, 718, 719 | 1 | 0,66 |
72B, 73B, 74B | 1 | 0,52 |
c) Reduksjon av statisk belastning i et lagersett
For identiske vinkelkontaktkulelager montert direkte side ved side i X-, O- eller tandem-arrangement, må belastningsgraden til lagersettet beregnes. For den statiske lasten gjelder følgende korrelasjon:
C0 | statisk belastning av lagersettet | [kN] |
C0, enkelt lager | statisk belastning av enkeltlageret | [kN] |
i | antall identiske lagre i lagersett | [-] |
Minimum radiell belastning
En minimumsbelastning er nødvendig for pålitelig drift av et rullelager. Hvis minimumsbelastningen ikke nås, kan det oppstå glidning. Minimum radiell belastning for vinkelkontaktkulelager er grovt sett antatt å være 1 % av den statiske belastningen C0 til lagret. Hvis verdien faller under denne verdien, kontakt KRW Application Engineering.
Typiske bruksområder for vinkelkontaktkulelager
På grunn av deres evne til å tåle tunge belastninger, er vinkelkontaktkulelager ideelle for tunge maskiner og landbruksutstyr. Disse lagrene hjelper til med å drive pumper, elektriske motorer, girkasser, stålmøller, vindmøller, transportbånd og andre høyhastighetsapplikasjoner.
Spørsmål og svar
I hvilken retning gir vinkelkontaktlager lastkapasitet?
Enrads- og tandemkulelager gir enveis skyvekraft for aksialbelastninger. Kontaktvinkelen styrer retningen, som også bestemmer gradienten til den kombinerte lasten.
Trenger vinkelkontaktlager forspenning?
For å fjerne overflødig slør under lagerinstallasjon, opprettholder brukere et belastningstrykk som kalles forhåndsbelastning. Vinkelkontaktlager krever forspenning fordi de må jobbe i den forhåndsdefinerte retningen for aksialbelastninger.