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Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C
Auswahlreferenz der am häufigsten verwendeten Materialien und die kommerziellen Anwendungen
Wenn sich Benutzer für diese Lager entscheiden, werden diese hauptsächlich zur Aufnahme radialer Belastungen verwendet und können eine gewisse axiale Belastung aufnehmen, ihre Kapazität ist jedoch begrenzt.
Die Ringe und Stahlkugeln werden aus AISI440C-Stahl hergestellt. Sie weisen gute Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Steifigkeit auf. Sie eignen sich für den Einsatz in rauen Umgebungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern. Darüber hinaus können auch keramische hybride Kugellager geliefert werden.
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material
52100/100Cr6/SUJ2/Edelstahl
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard-Industrieverpackung/OEM
Inner diameter
35~170mm
Outer diameter
41~176mm
Applications
Luft- und Raumfahrtindustrie, Robotik, medizinische Geräte, Ausrüstung für die Halbleiterfertigung, optische Geräte, Industriemaschinen, Automobilindustrie usw.

Nr. | Produkt | Produktnummer | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser des Innenrings (L1) | Außendurchmesser des Innenrings (L2) | Masse | Außendurchmesser (D) | Breite (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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QS03503CS0 | 35 mm | 37.2 mm | 38.8 mm | 5 g | 41 mm | 2.5 mm |
2 |
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QS06003CS0 | 60 mm | 62.2 mm | 63.8 mm | 9 g | 66 mm | 2.5 mm |
3 |
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QS07003CS0 | 70 mm | 72.2 mm | 73.8 mm | 11 g | 76 mm | 2.5 mm |
4 |
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QS07403CS0 | 74 mm | 76.2 mm | 77.8 mm | 11 g | 80 mm | 2.5 mm |
5 |
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QS08003CS0 | 80 mm | 82.2 mm | 83.8 mm | 12 g | 86 mm | 2.5 mm |
6 |
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QS09003CS0 | 90 mm | 92.2 mm | 93.8 mm | 13 g | 96 mm | 2.5 mm |
7 |
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QS10003CS0 | 100 mm | 102.2 mm | 103.8 mm | 15 g | 106 mm | 2.5 mm |
8 |
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QS11003CS0 | 110 mm | 112.2 mm | 113.8 mm | 16 g | 116 mm | 2.5 mm |
9 |
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QS12003CS0 | 120 mm | 122.2 mm | 123.8 mm | 18 g | 126 mm | 2.5 mm |
10 |
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QS13003CS0 | 130 mm | 132.2 mm | 133.8 mm | 19 g | 136 mm | 2.5 mm |
11 |
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QS14003CS0 | 140 mm | 142.2 mm | 143.8 mm | 21 g | 146 mm | 2.5 mm |
12 |
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QS15003CS0 | 150 mm | 152.2 mm | 153.8 mm | 22 g | 156 mm | 2.5 mm |
13 |
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QS16003CS0 | 160 mm | 162.2 mm | 163.8 mm | 24 g | 166 mm | 2.5 mm |
14 |
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QS17003CS0 | 170 mm | 172.2 mm | 173.8 mm | 25 g | 176 mm | 2.5 mm |
QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C
Merkmale und Vorteile
Dieser Typ hat viele bedeutende Merkmale und Vorteile, die wichtige Probleme in verschiedenen Bereichen lösen, was sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten widerspiegelt:
1. QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C haben hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit
Trotz des leichten Gewichtes bieten sie immer noch gute Steifigkeit und Tragfähigkeit, die für hohe Belastungen und Anwendungen mit hoher Drehzahl geeignet sind.
2. QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C haben geringe Reibung und hohe Effizienz
Diese Ausführung kann das Reibungsmoment der Lager reduzieren und eignet sich für den Einsatz, wenn ein geringes Antriebsmoment erforderlich ist, wodurch die Gesamtbetriebseffizienz der Geräte verbessert wird.
3. QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C haben kundenorientierten Service
Wir bieten in der Regel einen maßgeschneiderten Service, der die Lager nach den spezifischen Bedürfnissen entwerfen und die besonderen Anforderungen und Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen erfüllen kann.
QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C
Leistungsverbesserung und Lösungen
1. Effektive Verbesserung der Materialleistung und Erhöhung der Tragfähigkeit
Diese Serie wird aus hochwertigem Stahl hergestellt. Die Oberflächenhärte und die Materialeigenschaften werden durch Vakuum-Wärmebehandlung und andere Verfahren verbessert, wodurch die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Lagers erhöht wird. Sie hat eine größere Anzahl von Kugeln und bietet höhere Tragfähigkeit. So kann beispielsweise durch die Verwendung der dünnen Wand der Materialverbrauch reduziert und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden, während die Festigkeit erhalten bleibt.
2. Geringe Reibung
Dieses Design reduziert das Reibungsmoment und verbessert die Gesamtbetriebseffizienz des Lagers. Es eignet sich für Anwendungen, die ein geringes Antriebsmoment erfordern. Diese Eigenschaft ist besonders bei hohen Drehzahlen wichtig, da sie dazu beiträgt, den Energieverbrauch der Geräte zu senken und ihre Lebensdauer zu verlängern.
3. Verbesserte Fertigungsgenauigkeit und Tragfähigkeit
Bei diesem Typ werden fortschrittliche ausländische Verarbeitungsgeräte und -verfahren wie Präzisionsschleifen, Feinstschleifen usw. eingesetzt, um die geometrische Genauigkeit der Innen- und Außenringe und Kugeln zu verbessern, Verarbeitungsfehler zu reduzieren und somit die Rotationsgenauigkeit und Betriebsstabilität der Lager zu verbessern.
4. Durch die Verwendung des leistungsstarken Materials AISI440C zur Herstellung von Lagern kann die Härte und Belastbarkeit erheblich verbessert werden, sodass sie für Situationen mit hohen Belastungsanforderungen geeignet ist.
5. Personalisiertes Design
Entsprechend den Anwendungsanforderungen in verschiedenen Fällen werden personalisierte Lösungen für die Größe geboten, um spezifische Leistungsanforderungen zu erfüllen. Dieser Ansatz bereichert nicht nur die Standards von Lagern, sondern bietet Herstellern auch eine effektive Anleitung, um die personalisierten Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.
Kurz gesagt kann durch die Optimierung von Materialien, Fertigungsgenauigkeit, individuellem Design und anderen Maßnahmen die Leistung erheblich verbessert werden, um den immer anspruchsvolleren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
QIBR Ultra-schlanke Dünnringkugellager – Typ C
Hauptanwendungsbereiche
Medizinische Geräte
Sie eignen sich aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und hohen Präzision für medizinische Diagnosegeräte.
Lebensmittelverarbeitung
Sie eignen sich aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit für Geräte zur Lebensmittelherstellung und -verpackung.
Luft- und Raumfahrt
Sie bieten Unterstützung bei hohen Temperaturen und hohen Lasten und werden in Schlüsselkomponenten von Flugzeugen und Raumfahrzeugen eingesetzt.
Chemie und Pharmazie
Sie können chemischer Korrosion standhalten und eignen sich für chemische Verarbeitung und pharmazeutische Geräte.