Alt du bør vite om lagertoleranser

Alt du bør vite om lagertoleranser

Hva er en standard? Standarder er dokumenter som spesifiserer produkt-, tjeneste- og/eller prosesskrav og spesifiserer deres ønskede egenskaper. Dette bidrar til å sikre fri flyt av varer og oppmuntrer til eksport. Den brukes til å beskytte mennesker og varer og for å forbedre kvaliteten på alle områder av livet. Hvordan ble det utviklet? Standarder er utviklet av de som trenger og er interessert i å bruke dem. Utstrakt deltakelse fra alle interessenter, en transparent utviklingsprosess og prinsipper for konsensus sikrer at standarden er allment akseptert.

Toleranseklasser for kulelager ble definert av en komité i ABMA kjent som "Annular Bearings Engineers Committee" (ABEC). Disse toleransene blir ofte referert til som ABEC-rating, eller karakter. Toleranseklasser for rullelagre er dekket av RBEC-klassifiseringene i samme standard. Disse klassene er definert i ABMA standard 20 – Radial Bearings of Ball, Sylindrisk rulleog Sfærisk rulle Typer og ABMA-standarder 12.1 og 12.2 – Instrumentkulelager. ABEC (og RBEC) toleranseklassifiseringer spesifiserer både toleranser for størrelse og form for de individuelle indre og ytre ringene. De kritiske egenskapene til ringene inkluderer boringen (eller den indre diameteren til den indre ringen), den ytre diameteren til den ytre ringen, ringbreddene og løpebanene til hver ring. Formtoleranser inkluderer rundhet, avsmalning, utløp og parallellitet.

Hva er kulelager i instrumentserien?

ABMA standard 20 definerer 5 klasser: ABC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 og ABEC 9. Kulelager i instrumentserien er definert i standardene 12.1 og 12.2 og bærer suffikset "P". Ekstra tynne og tynne kulelager definert i standard 12.1 og 12.2 bærer suffikset "T". Jo høyere tallet på klassifiseringen er, desto strammere blir toleransene, noe som resulterer i høyere presisjon på det sammensatte lageret. Da klassifikasjonssystemet først ble satt opp, var maskinverktøyteknologien slik at produsentene masseproduserte kun ABEC 1, og noen ganger ABEC 3. Lager for de høyere klassifiseringene ble valgt fra produksjonskjøringene til den lavere klassifiseringen. I dag har teknologien avansert til et punkt hvor produsenter kan produsere ABEC 7 og ABEC 9 lagre rutinemessig.

Mens alle lagre er ekstremt presise mekanismer, må en designer vurdere fordelene med strammere toleranser når det gjelder ytelse og lagerlevetid. For eksempel er det en direkte sammenheng mellom presisjonsklasse og lagerlevetid. Raceway-parallellisme, en funksjon kontrollert av ABEC, kan påvirke lagermomentet. En ikke-parallell løpebane vil resultere i momenttopper. I høyhastighetsapplikasjoner kan lagerutløp resultere i ubalanse i den roterende massen. Disse forholdene kan føre til for tidlig svikt og uforutsigbart liv. Selvfølgelig har høyere presisjonsnivåer ulempen med høyere kostnader.

Hvilke andre lagerspesifikasjoner er viktige?

Mens lagertoleranseklasser primært styrer grensedimensjonene til ringene, bør det også bemerkes at noen egenskaper som er kritiske for lagerytelse og levetid ikke er underlagt ABEC (eller ISO) spesifikasjoner. Disse inkluderer innvendig klaring, overflatefinish, kulenøyaktighet, dreiemoment, støy, burtype og smøring. Disse elementene, sammen med nøyaktighetsklassen, bør spesifiseres når du velger et lager for å sikre optimal levetid og ytelse. I mange tilfeller er det en av disse egenskapene, snarere enn presisjonsnivået, som, når den er spesifisert riktig, gir ønsket ytelse og/eller levetid.

Mange land i verden har sine egne standardorganisasjoner. For eksempel er Tyskland, Japan, Sør-Korea, Russland og Kina store lagerproduksjonsland, som alle har industristandarder som dekker både kule- og rullelager. I nesten alle tilfeller er disse standardene lik eller tilsvarende ISO 492.

  • DIN (Deutsches Institut fur Normung): DIN, det tyske instituttet for standardisering, er en uavhengig standardiseringsplattform i Tyskland og rundt om i verden. Som partner for industri, forskning og samfunnet for øvrig, spiller DIN en viktig rolle i å støtte markedsføringen av innovative løsninger gjennom standardisering. Deres markedsdrevne standarder og normer letter global handel, oppmuntrer til rasjonalisering, kvalitetssikring og miljøvern, og forbedrer sikkerhet og kommunikasjon.

JIS (japanske industristandarder): Den japanske industristandardkomiteen (JISC) er Japans nasjonale standardiseringsorgan og spiller en sentral rolle i utviklingen av japanske standarder, som dekker produkter og teknologier som spenner fra roboter til piktogrammer.

ISO (International Organization for Standardization): Gjennom medlemmene samler den eksperter for å dele kunnskap og utvikle frivillige, konsensusbaserte, markedsrelevante internasjonale standarder som støtter innovasjon og gir løsninger på globale utfordringer.

Toleranseklasser for kulelager er definert av en komité innen ABMA kalt Ringlageringeniørkomité (ABC). Disse toleransene blir ofte referert til som ABEC-klassifiseringer eller karakterer. Toleranseklasser for rullelagre er inkludert i RBEC-klassifiseringen i samme standard.

ABEC (og RBEC) toleranseklassene spesifiserer dimensjonale og formtoleranser for individuelle indre og ytre ringer. Nøkkeltrekkene til ringene inkluderer boringen (eller den indre diameteren til den indre ringen), ytre diameteren til den ytre ringen, ringbredden og løpebanen til hver ring. Formtoleranser inkluderer rundhet, avsmalning, utløp og parallellitet.

Det er fem klasser fra største til minste toleranse: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 og ABEC 9. Høyere ABC rangeringer gir bedre nøyaktighet, effektivitet og potensial for høyere hastighet, men tillater ikke nødvendigvis komponentene å spinne raskere. ABEC-klassifiseringer spesifiserer ikke mange kritiske faktorer som lasthåndteringskapasitet, kulenøyaktighet, materiale, materiale Rockwell-hardhet, kule- og løpebanefinish, støy, vibrasjoner og smøremidler. På grunn av disse faktorene kan ABEC-klasse 3-lagre yte bedre enn ABEC-klasse 7-lagre. Lagre som ikke er i samsvar med minst ABEC 1 kan ikke klassifiseres som presisjonslagre fordi deres toleranser er for løse.

Selv om faktorene knyttet til materiale, produksjon og ytelse er ukjente, kan skalaen også veilede forbrukere til å ta en informert beslutning om hvilken type lager de ønsker.

Høyt rangerte lagre brukes i presisjonsapplikasjoner som flyinstrumenter eller kirurgisk utstyr. Lagre med lav kvalitet er egnet for de aller fleste bruksområder som kjøretøy, hobbymekanikere, skøyter, skateboard, fiskesneller og industrimaskiner. Høye ABEC-klassifiserte lagre gir optimal ytelse i kritiske applikasjoner som krever svært høye RPM og jevn drift.

Lagertoleranse: refererer til nøyaktigheten av tre aspekter:

  • Dimensjonsnøyaktighet: Dimensjonsnøyaktighet er et mål på lagerets ytre dimensjoner, for eksempel borediameter (d), ytre diameter (D), indre ringbredde (B) og ytre ringbredde (C). Forskjellen mellom en faktisk lagerdimensjon og den nominelle eller målverdien kalles dimensjonsavviket. De mest brukte målene er enkeltplans gjennomsnittsboring og ytre diameteravvik (Admp og ADmp), og indre og ytre ringbreddeavvik (ABs og ACs). Disse verdiene er styrt av industristandardtoleranser. Dimensjonsnøyaktighet er viktig for å bestemme passform til aksel og hus.

  • Maskineringsnøyaktighet: Maskinering (eller form) nøyaktighet måler variasjonen i eksempeldimensjonene ovenfor når en serie målinger tas på et enkelt lager og sammenlignes med hverandre. De vanligste målene er variasjon i enkelt radialplan og utvendig diameter (Vdp og VDp), gjennomsnittlig enkeltplans boring og utvendig diametervariasjon (Vdmp og VDmp), og variasjon i indre og ytre ringbredde (VBs og VCs). Variasjon refererer til forskjellen mellom de største og minste målingene i en serie, mens gjennomsnittlig variasjon refererer til den gjennomsnittlige forskjellen mellom påfølgende målinger.

  • Kjørenøyaktighet: Kjørenøyaktighet (eller utløp) er et mål på graden av eksentrisitet (for radiell utløp) og firkantethet (for boring og OD med sideflate) til lageret. Indre og ytre ring radiell utløp (Kia og Kea) er de målene som oftest brukes. Kjørenøyaktighet er viktig for å holde overflødig vibrasjon og feiljustering av enheten på et minimum.

ABEC 1 toleransebilde

Tillatte feilbegrensninger for de tre områdene av lagernøyaktighet har vært internasjonalt standardisert i mange år som toleranseklasser. Hver toleranseklasse spesifiserer en gruppe grenser for alle målene for nøyaktighet (varierer i forhold til lagerstørrelsen). De mest anerkjente standardene sammenlignes i tabellen ovenfor (merk at hver kolonne representerer et sett med tilsvarende klasser). For ISO-, JIS- og DiN-standardene er lagre med standardnøyaktighet klassifisert som klasse 0. Dette blir deretter etterfulgt av klasse 6. Derfra betyr synkende klassetall en gradvis bedre nøyaktighet.

Radial runout: Radiell utløp er variasjonen av veggtykkelse i en lagerbane. I tekniske termer er run-out målingen av løpebanen som det rullende elementet kjører i og hvordan det forholder seg til den ytre ringens ytre diameter og den indre ringens indre diameter når du roterer lageret 360 grader. Feil utløp kan forårsake en lang rekke problemer, avhengig av applikasjonen. For eksempel, hvis du har en maskin designet for å lage spesialjusterte hull i en del, kan feil utløp påvirke riktig plassering av hullene, noe som betyr at disse hullene kanskje ikke stemmer overens med den parrende delen. I en motorapplikasjon kan du få problemer med vibrasjoner eller støy.

Indre sirkel

diameter på lagerboringen

De diameter på lagerboringen er diameteren til den indre diameteren til den indre ringen. Mål innvendig diameter på flere steder og radielle plan ved hjelp av en topunktsmåler. Denne målemetoden kan brukes for alle typer rullelager. Hvis størrelsen og vekten på lageret er slik at borestørrelsen påvirkes av tyngdekraften, bør lageret plasseres i horisontal posisjon.

diameter på lagerboringen

Indre ringbredde

Indre ringbredde refererer til den individuelle bredden på den indre ringen, ikke den totale bredden på lageret. Ved måling av bredden på den indre ringen støttes den ene siden av den indre ringen på tre steder, og den ytre ringen er fri. Den indre rasebredden måles med kalibreringsindikatoren på motsatt side av de tre støttestedene.

Innerring bredde og bredde

Indre ringbreddeavvik

Indre ringbreddeavvik er forskjellen i bredde mellom maksimal og minimumsbredde på indre ring målt ved bruk av metoden ovenfor.

Radial utløp av indre ring

Utløpet av kulelagre (unntatt vinkelkontaktlagre) måles ved å montere lageret på en dor bestemt til å være rett i diameter med en konisk lengde på mindre enn 0.0002 tommer. Den ytre ringen forblir stasjonær mens den indre ringen (arbor) roterer en hel omdreining. Forskjellen mellom den laveste og høyeste avlesningen på en indikator plassert i midten av den ytre ringen er den radielle utløpet.

Indre ringbredde og -bredde 2

Ytre ring

Toleranse- og målestandarder for ytre ringer er lik de for indre ringer.

Utvendig diameter

Den ytre diameteren på den ytre ringen er en topunkts måleteknikk som kan brukes på alle rullelagertyper. Mål diameteren på lageret i flere vinkelretninger. Hvis størrelsen og vekten på lageret er slik at borestørrelsen påvirkes av tyngdekraften, bør lageret plasseres i horisontal posisjon.

Ytre ringdiameter

Ytre ringbredde

Den ytre ringen er målt på omtrent samme måte som den indre ringen. Den ene siden av den ytre ringen er støttet på tre steder og den indre ringen er fri. Den ytre ringbredden måles med en kalibrert indikator på motsatt side av de tre støttestedene.

Ytre bredde

Ytre ringbreddevariasjon

Som med variasjon i indre ringbredde, refererer variasjon til ytre ringbredde til breddeforskjellen mellom den største og minste bredden på den ytre ringen ved å bruke metoden angitt ovenfor.

Radial Runout

Radiell utløp for den ytre ringen utføres med samme oppsett som brukes til å måle den indre ringens radielle utløp, bortsett fra at den indre holdes stasjonær og den ytre ringen roteres en hel omdreining. Lageret er montert på en spindel som er bestemt til å ha en diameter som er rett til mindre enn 0002 in/tommers lengde konisk. Forskjellen mellom den laveste og høyeste avlesningen på en indikator plassert i midten av den ytre ringen gjennom en omdreining av den ytre ringen er den radielle utløpet.

Ytre radiell utløp

Hvilken toleranseklasse er best for min applikasjon?

Følgende tabeller viser de faktiske ABEC- og RBEC-toleransene i henhold til ABMA Standard 20. Tabellene viser toleranser for både indre og ytre ringer, i både tomme og metriske enheter. Disse tabellene er nyttige for å bestemme størrelser og toleranse for komponenter, for eksempel aksler og hus. Designeren bør alltid foreta en toleransestabelstudie ved både maksimale og minste materialforhold ved dimensjonering av komponenter, spesielt ved design for miniatyrkulelager. Noen toleranser er utelatt for klarhetens skyld. Toleranser for koniske rullelagre finnes i ABMA Standard 19.1 og er ikke inkludert i disse tabellene.

Tabell IA

Toleranseklasse ABEC-1, RBEC-1-(ISO-klasse normal)-Indre ring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-340-16-
2.5100.09840.39370-340-47-98
10180.39370.70870-340-47-98
18300.70871.18110-450-47-98
30501.18111.96850-4.560-47-98
50801.96853.14960-680-59-150
801203.14964.72440-8100-79-150
1201804.72447.08660-10120-98-197
1802507.08669.84250-12160-118-197
2503159.842512.40160-14200-138-197
31540012.401615.74800-16240-157-248

Toleranseklasse ABEC-1, RBEC-1-(ISO-klasse normal)-Innerring  (Toleranseverdier i mikrometer)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-8100-40-
2.5100.09840.39370-8100-120-250
10180.39370.70870-8100-120-250
18300.70871.18110-10130-120-250
30501.18111.96850-12150-120-250
50801.96853.14960-15200-150-380
801203.14964.72440-20250-200-380
1201804.72447.08660-25300-250-500
1802507.08669.84250-30400-300-500
2503159.842512.40160-35500-350-500
31540012.401615.74800-40600-400-630

Tabell IB

Toleranseklasse ABEC-1, RBEC-1 (ISO-klasse normal) –  Ytre ring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Ytre Diameter (D) Ytre Dia. Toleranse

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-36






Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-36
18300.70871.18110-3.56
30501.18111.96850-4.58
50801.96853.14960-510
801203.14964.72440-614
1201504.72445.90550-716
1501805.90557.08660-1018
1802507.08669.84250-1220
2503159.842512.40160-1424
31540012.401615.74800-1628
40050015.748019.68500-1831
50063019.685024.80310-2039
63080024.803131.49610-3047
800100031.496139.37010-3955

Toleranseklasse ABEC-1, RBEC-1 (ISO-klasse normal) –  Ytre ring (Toleranseverdier i mikrometer)

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-815Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-815
18300.70871.18110-915
30501.18111.96850-1120
50801.96853.14960-1325
801203.14964.72440-1535
1201504.72445.90550-1840
1501805.90557.08660-2545
1802507.08669.84250-3050
2503159.842512.40160-3560
31540012.401615.74800-4070
40050015.748019.68500-4580
50063019.685024.80310-50100
63080024.803131.49610-75120
800100031.496139.37010-100140

Tabell II A

Toleranseklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO-klasse 6)– Indre ring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-320-16-
2.5100.09840.39370-32.50-47-98
10180.39370.70870-330-47-98
18300.70871.18110-330-47-98
30501.18111.96850-440-47-98
50801.96853.14960-4.540-59-150
801203.14964.72440-650-79-150
1201804.72447.08660-770-98-197
1802507.08669.84250-8.580-118-197
2503159.842512.40160-10100-138-197
31540012.401615.74800-16240-157-248

Toleranseklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO-klasse 6)– Indre ring (Toleranseverdier i mikrometer)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-750-40-
2.5100.09840.39370-760-120-250
10180.39370.70870-770-120-250
18300.70871.18110-880-120-250
30501.18111.96850-10100-120-250
50801.96853.14960-12100-150-380
801203.14964.72440-15130-200-380
1201804.72447.08660-18180-250-500
1802507.08669.84250-22200-300-500
2503159.842512.40160-25250-350-500
31540012.401615.74800-30300-400-630

Tabell II B

Toleranseklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO-klasse 6) —Ytre ring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-33Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-33
18300.70871.18110-33.5
30501.18111.96850-3.54
50801.96853.14960-4.55
801203.14964.72440-57
1201504.72445.90550-68
1501805.90557.08660-79
1802507.08669.84250-810
2503159.842512.40160-1012
31540012.401615.74800-1114
40050015.748019.68500-1316
50063019.685024.80310-2039
63080024.803131.49610-1824
800100031.496139.37010-2430

Toleranseklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO-klasse 6) —Ytre ring (Toleranseverdier i mikrometer)

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-78Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-78
18300.70871.18110-89
30501.18111.96850-910
50801.96853.14960-1113
801203.14964.72440-1318
1201504.72445.90550-1520
1501805.90557.08660-1823
1802507.08669.84250-2025
2503159.842512.40160-2530
31540012.401615.74800-2835
40050015.748019.68500-3340
50063019.685024.80310-3850
63080024.803131.49610-4560
800100031.496139.37010-6075

Tabell III A

Toleranseklasse ABEC-5, RBEC-5 – (ISO-klasse 5) – Innerring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-21.50-16-98
2.5100.09840.39370-21.50-16-98
10180.39370.70870-21.50-31-98
18300.70871.18110-2.51.50-47-98
30501.18111.96850-320-47-98
50801.96853.14960-3.520-59-98
801203.14964.72440-42.550-79-150
1201804.72447.08660-530-98-150
1802507.08669.84250-640-118-197
2503159.842512.40160-750-138-197
31540012.401615.74800-960-157-248

Toleranseklasse ABEC-5, RBEC-5 – (ISO-klasse 5) – Indre ring (Toleranseverdier i mikrometer)

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-540-40-250
2.5100.09840.39370-540-40-250
10180.39370.70870-540-80-250
18300.70871.18110-640-120-250
30501.18111.96850-850-120-250
50801.96853.14960-950-150-250
801203.14964.72440-1060-200-380
1201804.72447.08660-1380-250-380
1802507.08669.84250-15100-300-500
2503159.842512.40160-18130-350-500
31540012.401615.74800-23150-400-630

Tabell III B

Toleranseklasse ABEC-5, RBEC-5 – (ISO-klasse 5) – Ytre ring (Toleranseverdier i 0.0001 tomme)

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-22Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-22
18300.70871.18110-2.52.5
30501.18111.96850-33
50801.96853.14960-3.53
801203.14964.72440-44
1201504.72445.90550-4.54.5
1501805.90557.08660-55
1802507.08669.84250-66
2503159.842512.40160-77
31540012.401615.74800-88
40050015.748019.68500-99
50063019.685024.80310-1110
63080024.803131.49610-1412

Toleranseklasse ABEC-5, RBEC-5 – (ISO-klasse 5) – Ytre ring (Toleranseverdier i mikrometer)

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-55Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-55
18300.70871.18110-66
30501.18111.96850-66
50801.96853.14960-98
801203.14964.72440-1010
1201504.72445.90550-1111
1501805.90557.08660-1313
1802507.08669.84250-1515
2503159.842512.40160-1818
31540012.401615.74800-2020
40050015.748019.68500-2323
50063019.685024.80310-2825
63080024.803131.49610-3530

Tabell IV A

Toleranseklasse ABEC-7, RBEC-7 (ISO-klasse 4)  Innerring – Toleranseverdier i 0.0001 tomme

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-1.510-16-98
2.5100.09840.39370-1.510-16-98
10180.39370.70870-1.510-31-98
18300.70871.18110-210-47-98
30501.18111.96850-2.51.50-47-98
50801.96853.14960-31.50-59-98
801203.14964.72440-320-79-150
1201804.72447.08660-42.50-98-150
1802507.08669.84250-4.530-118-197

Toleranseklasse ABEC-7, RBEC-7 (ISO-klasse 4)  Innerring – Toleranseverdier i mikrometer

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-42.50-40-250
2.5100.09840.39370-42.50-40-250
10180.39370.70870-42.50-80-250
18300.70871.18110-530-120-250
30501.18111.96850-640-120-250
50801.96853.14960-740-150-250
801203.14964.72440-850-200-380
1201804.72447.08660-1060-250-380
1802507.08669.84250-1280-300-500

Tabell IV B

Toleranseklasse ABEC-7, RBEC-7 (ISO-klasse 4)  Ytre ring — Toleranseverdier i 0.0001 tomme

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-1.51Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-1.51
18300.70871.18110-21.5
30501.18111.96850-2.52
50801.96853.14960-32
801203.14964.72440-32.5
1201504.72445.90550-3.53
1501805.90557.08660-43
1802507.08669.84250-4.54
2503159.842512.40160-54.5
31540012.401615.74800-65

Toleranseklasse ABEC-7, RBEC-7 (ISO-klasse 4)  Ytre ring — Toleranseverdier i mikrometer

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-43Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-43
18300.70871.18110-54
30501.18111.96850-65
50801.96853.14960-75
801203.14964.72440-86
1201504.72445.90550-97
1501805.90557.08660-108
1802507.08669.84250-1110
2503159.842512.40160-1311
31540012.401615.74800-1513

Tabell VA

Toleranseklasse ABEC-9, RBEC-9 ISO klasse 2) Innerring – Toleranseverdier i 0.0001 tomme

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-10.50-16-98
2.5100.09840.39370-10.50-16-98
10180.39370.70870-10.50-31-98
18300.70871.18110-110-47-98
30501.18111.96850-110-47-98
50801.96853.14960-1.510-59-98
801203.14964.72440-210-79-150
1201504.72445.90550-310-98-150
1501805.90557.08660-320-98-150
1802507.08669.84250-320-118-197

Toleranseklasse ABEC-9, RBEC-9 ISO klasse 2) Innerring – Toleranseverdier i mikrometer

Borediameter (d)Bore
Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kia)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
0.62.50.02360.09840-2.51.50-40-250
2.5100.09840.39370-2.51.50-40-250
10180.39370.70870-2.51.50-80-250
18300.70871.18110-2.52.50-120-250
30501.18111.96850-2.52.50-120-250
50801.96853.14960-42.50-150-250
801203.14964.72440-52.50-200-380
1201504.72445.90550-72.50-250-380
1501805.90557.08660-750-250-380
1802507.08669.84250-850-300-500

Tabell VB

Toleranseklasse ABEC-9, RBEC-9 (ISO-klasse 2)  Ytre ring -Toleranseverdier i 0.0001 tomme

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-10.5Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-10.5
18300.70871.18110-10.5
30501.18111.96850-1.51
50801.96853.14960-1.51.5
801203.14964.72440-22
1201504.72445.90550-22
1501805.90557.08660-32
1802507.08669.84250-33
2503159.842512.40160-33
31540012.401615.74800-43

Toleranseklasse ABEC-9, RBEC-9 (ISO-klasse 2)  Ytre ring – Toleranseverdier i mikrometer

Ytre Diameter (D) Ytre Dia. Toleranse

Ytre diameter (D)Ytre Dia. Toleranse
(Δdmp)
Radial Runout (Kea)Breddetoleranse (ΔBS)
mmtommersalleenkelt lagersammenkoblede lagre
enninkl.enninkl.høylavmaks.høylav
2.560.09840.23620-2.51.5Identisk med breddetoleranse (ΔBS) til indre ring i samme lager
6180.23620.70870-2.51.5
18300.70871.18110-42.5
30501.18111.96850-42.5
50801.96853.14960-44
801203.14964.72440-55
1201504.72445.90550-55
1501805.90557.08660-75
1802507.08669.84250-87
2503159.842512.40160-87
31540012.401615.74800-108