Standard-Schrägkugellager

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Standard-Schrägkugellager

Auswahlhilfe für QIBR-Präzisions-Schrägkugellager

Präzisions-Schrägkugellager sind in verschiedenen Größenreihen erhältlich, darunter 70, 72, 718, 719, BNR, BER, BGR, TAC usw., mit Innendurchmessern von 6 mm bis 360 mm.

Lager mit demselben Innendurchmesser können unterschiedliche Außendurchmesser und Breiten haben. Bei der Auswahl können Benutzer folgende Richtlinien befolgen:

  • Wenn der radiale Platz am Einbauort begrenzt ist oder die Spindel hohe Drehzahl erfordert, empfiehlt es sich, eine Serie mit einem kleineren Außendurchmesser zu wählen, wie z. B. unser kleinstes Lager, QB706C.
  • Wenn die Spindel einer großen Belastung ausgesetzt ist, mit mittlerer Drehzahl arbeitet und der Einbauraum nicht begrenzt ist, kann eine Serie mit einem größeren Außendurchmesser und einer größeren Breite gewählt werden, wie z. B. unser größtes Lager, QB71972E.

Standard

GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh

Inner ring diameter

10mm-280mm

Outer ring diameter

20mm-400mm

Weight

0.2kg-300kg

Material

GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Edelstahl, Deutscher Edelstahl mit hohem Stickstoffgehalt CRONIDUR30, Keramik

Brand

QIBR/OEM/Neutral

Package

QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM

Applications

Werkzeugmaschinenspindel, Zentrifuge, Druckerhöhungspumpe, Ölpumpe, Gebläse, verschiedene Getriebe, Laborgerät

Pairing method

DB, DF, DT, DBD, DBB, SU

Nr. Produkt Produktnummer Außendurchmesser (D) Innendurchmesser (d) Breite (B) Masse Grundlegende dynamische Tragzahl Grundlegende statische Tragzahl

QIBR-Präzisions-Schrägkugellager bieten Lösungen zur Verbesserung der Lagersteifigkeit und der Leistung bei hohen Drehzahlen, zur Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen sowie zur Verlängerung der Lebensdauer.

  • QIBR-Präzisions-Schrägkugellager erreichen eine deutlich verbesserte Steifigkeit durch mehr große Keramikkugeln und die Konstruktion mit einem größeren Krümmungsradius der Rille, was die Vorspannung des Lagers erheblich vergrößert.
  • Geräusch- und Vibrationsreduzierung: Um Lagergeräusche und Vibrationen zu reduzieren, werden die Welligkeit und Oberflächenrauheit der Laufbahn optimiert und ein leichtgewichtiger Käfig mit optimierter Lagerluft verwendet.
  • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Die Lager werden aus hochreinem Wälzlagerstahl hergestellt. Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit werden durch die Verfeinerung der Austenit-Körnung und der Karbidgröße während der Bearbeitung des Lagerrohlings verbessert. Dadurch wird die Kontaktermüdungslebensdauer des Lagers erheblich verbessert. Die Oberflächen der inneren und äußeren Laufbahnen werden einer Vakuum-Ionennitrierung unterzogen, wodurch die Verschleißfestigkeit des Lagers deutlich erhöht wird.
  • Hochdrehzahl: Der Drehzahlfaktor DmN-Wert kann bis zu 3 Millionen (Öl-Luft-Schmierung) bzw. 2 Millionen (Fettschmierung) betragen.

QIBR Präzisions-Schrägkugellager

Hochdrehzahl-Präzisions-Schrägkugellager sind in verschiedenen Präzisionsklassen erhältlich: Standardpräzision ist ISO-Klasse 4 (ABEC 7), P4A (Maßgenauigkeit der ISO-Klasse 4 mit höherer Rotationsgenauigkeit als ISO-Klasse 4) und ISO-Klasse 2 (ABEC 9)

QIBR Präzisions-Schrägkugellager Methoden und Eigenschaften der Vorspannung

Die axiale Vorspannung von Schrägkugellagern kann je nach Methode der Vorspannungsanwendung in zwei Typen eingeteilt werden: Positionsvorspannung und konstante Druckvorspannung.

  • Positionsvorspannung: Die Positionsvorspannung bezieht sich auf eine Methode, bei der die axiale Position des Lagers während des Gebrauchs relativ unverändert bleibt. Die erforderliche Vorspannung kann durch Anpassen der Breite der Abstandsscheibe zwischen zwei Lagern erreicht werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, eine bestimmte Vorverformung an den Stirnflächen der Innen- oder Außenringe eines zusammengepassten Lagerpaares anzuschleifen, um beim Einbau der Vorspannung zu erzielen. Die Positionsvorspannung erhöht die Steifigkeit des Lagerstützsystems erheblich.
  • Konstante Druckvorspannung: Diese Methode, auch als konstante Kraftvorspannung bekannt, stellt sicher, dass die axiale Vorspannung des Lagers während des Betriebs konstant bleibt. Die Vorspannung wird durch Anpassen der Kompression einer Feder erreicht. Im Vergleich zur Positionsvorspannung ist die konstante Druckvorspannung weniger effektiv bei der Verbesserung der axialen Steifigkeit des Lagersystems. Bei der Positionsvorspannung können jedoch die Wärmeausdehnung der Wellen und Änderungen der Lagerluft aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenringen die Menge der Verformung durch die Vorspannung beeinflussen, während dies bei der konstanten Druckvorspannung nicht so ist.

Im Allgemeinen wird die Positionsvorspannung bevorzugt, wenn hohe Steifigkeit erforderlich ist, während die konstante Druckvorspannung besser für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet ist.


QIBR Präzisions-Schrägkugellager-Paarungen

Um die Belastbarkeit und Steifigkeit von Lagern zu erhöhen, werden Schrägkugellager, die in Werkzeugmaschinenspindeln verwendet werden, in der Regel paarweise oder in Gruppen eingesetzt. Zu den gängigen Methoden gehören Duplex- oder Mehrfachlageranordnungen. Bei der Paarung von Lagern müssen die folgenden Leistungsparameter zwischen zwei beliebigen Lagern kontrolliert werden:

  1. Der Unterschied im durchschnittlichen Innen- und Außendurchmesser zwischen zwei beliebigen Präzisions-Schrägkugellagern.
  2. Der Unterschied in der radialen Unwucht der Innen- und Außenringe zwischen zwei beliebigen Präzisions-Schrägkugellagern.
  3. Der Unterschied in den tatsächlichen Berührungswinkeln zwischen zwei beliebigen Präzisions-Schrägkugellagern.
  4. Der Unterschied im Überstand zwischen benachbarten Präzisions-Schrägkugellagern.