Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring

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Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring

Die am häufigsten verwendeten Materialien und Anwendungsoptionen für QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring in kommerziellen Anwendungen sind wie folgt:

Bei QIBR Nadellagern mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring gelten Nadelrollen als Wälzkörper zwischen Innen- und Außenring. Im Vergleich zu herkömmlichen Kugel- oder Rollenlagern haben Nadellager lange, dünne Wälzkörper (Nadelrollen), die geringere radiale Abmessung und höhere Tragfähigkeit aufweisen.

Zu den für QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring verwendeten Materialien gehören:

  • Lagerstahl: Dies ist das am häufigsten verwendete Material mit hoher Tragfähigkeit und guter Verschleißfestigkeit, das für die meisten Anwendungen geeignet ist.
  • Edelstahl: Er weist gute Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich für den Einsatz in feuchten oder korrosiven Umgebungen.
  • Kohlenstoffstahl: Er wird seltener verwendet und aufgrund seiner geringen Kosten hauptsächlich in Low-End-Anwendungen eingesetzt.

Die Wahl dieser Materialien hängt von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab, wie z. B. Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und andere Faktoren.

Standard

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

Material

GCr15

Brand

QIBR/OEM/Neutral

Applications

Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Industriemaschinen, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Haushaltsgeräte, Schifffahrtsindustrie, medizinische Geräte usw.

Nr. Produkt Produktnummer Außendurchmesser (D) Breite (B) Grundlegende dynamische Tragzahl Grundlegende statische Tragzahl Ermüdungsgrenzbelastung (Pu) Bohrung

Merkmale und Vorteile der QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring

QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring lösen viele wichtige Probleme in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich in den folgenden:

1. Kompakt

Durch die Verwendung von Nadelrollen als Wälzkörper haben Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring eine relativ geringe Größe und können gleichzeitig große Radiallasten tragen. Sie können auf engem Raum installiert werden und eignen sich besonders für kompakte mechanische Konstruktionen.

2. Geringe Reibung und hohe Effizienz

Aufgrund der präzisen Konstruktion zwischen Nadelrollen und Käfig haben Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring geringe Reibungsverluste, was die Wärmeentwicklung reduziert und die Arbeitseffizienz verbessert. Dadurch eignen sie sich für Arbeitsumgebungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz.

3. Hohe Haltbarkeit

Der Käfig kann die Position der Nadelrollen stabilisieren, den Kontakt und Verschleiß zwischen den Nadeln reduzieren und somit wird die Lebensdauer des Lagers verlängert. Der angemessene Abstand und die präzise Konstruktion gewährleisten die Stabilität und Zuverlässigkeit des Lagers im Betrieb.

4. Geräusch- und vibrationsarm

Aufgrund der angemessenen strukturellen Gestaltung zwischen Nadelrollen und Käfig wird die Möglichkeit reduziert, dass sich die Nadelrollen berühren, was wiederum die Geräusch- und Vibrationsentwicklung des Lagers verringert. Daher eignen sie sich für den Einsatz mit Anforderungen an Geräusch.

5. Anpassungsfähigkeit an hohe Drehzahlen

Aufgrund der kleinen Form und Kontaktfläche der Nadelrollen sind Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet und nicht anfällig für übermäßige Reibung oder Überhitzung durch zu hohe Drehzahl.

Leistungsverbesserung und Lösungen für QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring 

1. Verbesserung der Materialien

Auswahl von Hochleistungsmaterialien: Die Verwendung von Materialien mit höherer Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit kann die Haltbarkeit und Stabilität der Lager erheblich verbessern.

2. Optimierung von Käfigdesign

Optimierung der Käfigstruktur: Die Käfigstruktur wird optimiert, damit die Nadelrollen besser angeordnet werden und die Lasten sich gleichmäßig verteilen. Durch die Verbesserung der Käfigstruktur kann die Kollision von Nadelrollen untereinander reduziert und die Betriebsstabilität und Effizienz verbessert werden.

Reduzierung der Kontaktfläche: Durch die Optimierung der Käfiggeometrie und der Anordnung der Nadelrollen wird die Kontaktfläche zwischen den Nadelrollen reduziert, wodurch Reibung und Verschleiß verringert werden.

3. Verbesserung der Schmierung

Hochleistungsschmierstoffe: Die Verwendung von Fetten oder Ölen, die für hohe Temperaturen und Drücke besser geeignet sind, stellt sicher, dass das Schmiermittel über einen langen Zeitraum stabile Leistung beibehält, wodurch die Reibung im Lager verringert und die Haltbarkeit verbessert wird.

4. Verbesserung der Präzision

Präzisionsbearbeitungstechnologie: Durch die Präzisionsfertigung und die Reduzierung von Fehlern zwischen den Lagerkomponenten berühren die Nadelrollen und der Käfig gleichmäßiger und stabiler. Dies verbessert nicht nur die Lagerleistung, sondern verlängert auch die Lebensdauer und reduziert Geräusche und Vibrationen.

Hauptanwendungsbereiche der QIBR Nadellager mit Flansch, Innenring und zerspanntem Ring

1. Landwirtschaftliche Maschinen

Landwirtschaftliche Geräte: In schweren landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren, Grubbern und Erntemaschinen werden Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring verwendet, die hohe Tragfähigkeit haben und den Platzbedarf reduzieren, sodass sie den engen mechanischen Räumen gerecht werden.

2. Industriemaschinen

Abschwächer und Getriebe: Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring werden häufig in Abschwächern, Getriebesystemen usw. eingesetzt und können großen Radiallasten standhalten, den Platzbedarf reduzieren und die Übertragungseffizienz verbessern.

Automatisierte Anlagen: In den Übertragungssystemen automatisierter Produktionslinien stützen die Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring rotierende Teile und gewährleisten die Genauigkeit und Stabilität der Anlagen.

3. Flugzeugtriebwerke

Nadellager mit Flansch und zerspanntem Ring ohne Innenring werden häufig an der Turbinenwelle, der Turbine und anderen rotierenden Teilen in Flugzeugtriebwerken eingesetzt. Sie stabilisieren den Betrieb bei hohen Drehzahlen und halten den inzwischen entstehenden Radiallasten stand.

4. Waschmaschine

Im Motor und Antriebssystem der Waschmaschine reduzieren Nadellager die Reibung.