
71948 CD/P4ADGA
Mått
| d |
240 mm |
Håldiameter |
|---|---|---|
| D |
320 mm |
Ytterdiameter |
| B |
76 mm |
Bredd |
| d1 |
264,7 mm |
Axeldiameter på innerringen (stor sidoyta) |
| d2 |
264,7 mm |
Axeldiameter på innerringen (liten sidoyta) |
| D1 |
295,3 mm |
Axeldiameter på ytterringen (stor sidoyta) |
| r1,2 |
min.2,1 mm |
Fasdimension |
| r3,4 |
min.1 mm |
Fasdimension |
Distansdimensioner
| da |
min.251 mm |
Diameter på axeldistansen |
|---|---|---|
| db |
min.251 mm |
Diameter på axeldistansen |
| Da |
max.309 mm |
Diameter på husets distans |
| Db |
max.315 mm |
Diameter på husets distans |
| ra |
max.2 mm |
Radie av filé |
| rb |
max.1 mm |
Radie av filé |
| dn |
271,4 mm |
Oljemunstyckets läge |
Beräkningsdata
| Grundläggande dynamisk belastning | C |
371 000 N |
|---|---|---|
| Grundläggande statisk belastning | C0 |
640 000 N |
| Trötthetsbelastningsgräns | Pu |
16 300 N |
| Uppnåeligt varvtal för fettsmörjning |
Ska beräknas: Enkelt lager (3800) x hastighetsreduktionsfaktor (se tabell nedan) |
|
| Uppnåeligt varvtal för olje-luftsmörjning |
Ska beräknas: Enkelt lager (6000) x hastighetsreduktionsfaktor (se tabell nedan) |
|
| Kontaktvinkel |
15 grader |
|
| Kulans diameter | Dw |
25,4 mm |
| Antal rader | i |
2 |
| Antal kulor (per lager) | z |
31 |
| Referensfettmängd (per lager) | Gref |
93 cm³ |
| Förladdningsklass |
A |
|
| Förladda | G |
860 N |
| Axiell styvhet |
237 N/µm |
| Korrektionsfaktor beroende på lagerserie och storlek | f |
1.32 |
|---|---|---|
| Korrektionsfaktor beroende på kontaktvinkel | f1 |
1 |
| Korrektionsfaktor, förspänningsklass A | f2A |
1 |
| Korrigeringsfaktor för hybridlager | fHC |
1 |
| Beräkningsfaktor för ekvivalenta laster | f0 |
16.7 |
|---|---|---|
| Ytterligare faktorer för ekvivalenta laster |
Se not 1 och 2 nedan |
Egenskaper för precisionskontaktlager
Precisionskontaktlager är konstruerade med exceptionell noggrannhet för att säkerställa optimal prestanda i olika mekaniska applikationer. Dessa lager har snäva dimensionella toleranser och exakta geometriska former, vilket bidrar till deras höga rotationsnoggrannhet och låga ljudnivåer. Materialen som används i deras konstruktion, ofta högkvalitativa stål eller keramik, är valda för sin hållbarhet och motståndskraft mot slitage, vilket säkerställer lång livslängd även under krävande förhållanden. Precisionskontaktlager inkluderar vanligtvis konfigurationer som kullager, rullager och nållager, var och en utformad för att möta specifika belastnings- och hastighetskrav. Deras design innehåller även avancerade smörjsystem för att minska friktion och värmealstring, och därigenom förbättra effektiviteten och tillförlitligheten.
Fördelar med precisionskontaktlager
Den främsta fördelen med precisionskontaktlager ligger i deras förmåga att upprätthålla hög precision under olika driftsförhållanden. De erbjuder överlägsen lastbärande kapacitet, vilket gör dem idealiska för applikationer som kräver tung belastning samtidigt som de bibehåller höga hastigheter. Precisionen hos dessa lager minimerar vibrationer och buller, vilket är avgörande i känsliga miljöer som medicinsk utrustning eller precisionsinstrument. Dessutom säkerställer deras robusta konstruktion tillförlitlighet och livslängd, vilket minskar underhållskostnaderna och stilleståndstiden. Användningen av avancerade material och smörjtekniker förbättrar deras prestanda ytterligare, vilket ger motståndskraft mot korrosion och slitage. Denna kombination av funktioner gör precisionskontaktlager till en oumbärlig komponent i precisionsteknik och högpresterande maskineri.
Tillämpningar av precisionskontaktlager
Precisionskontaktlager används allmänt i en mängd olika industrier på grund av deras exceptionella prestandaegenskaper. Inom fordonssektorn är de avgörande för smidig drift av motorer, transmissioner och fjädringssystem, vilket säkerställer tillförlitlighet och bränsleeffektivitet. Flyg- och rymdtillämpningar använder dessa lager för deras förmåga att motstå extrema förhållanden och höga hastigheter, vilket bidrar till flygplanens säkerhet och effektivitet. Industriella maskiner, såsom CNC-maskiner och robotik, drar nytta av den höga precisionen och hållbarheten hos dessa lager, vilket möjliggör konsekventa och exakta operationer. Medicinsk utrustning, som kräver minimalt med buller och vibrationer, är också beroende av precisionskontaktlager för att säkerställa patientkomfort och enhetseffektivitet. Sammantaget gör mångsidigheten och tillförlitligheten hos precisionskontaktlager dem viktiga i många högprecisions- och högpresterande applikationer inom olika sektorer.
| INGA. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| 71972 CDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71972 ACDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71968 CDMA/P4A | 340 | 460 | 56 |
| 71960 CDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 71960 ACDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 7052 ACD/P4ADGB | 260 | 400 | 130 |
| 7052 ACD/P4A | 260 | 400 | 65 |
| 71956 CDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 CD/P4ATBTA | 280 | 380 | 138 |
| 71956 CD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 CD/HCP4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/P4ATGB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ATBTB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71956 ACD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/HCP4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71952 CDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 CD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGB/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4AL | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACD/P4ATBTB | 260 | 360 | 138 |
| 71952 ACD/P4AQBCA | 260 | 360 | 184 |
| 71952 ACD/P4ADGA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBC | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
Populära Taggar: 71948 cd/p4adga, 71948 cd/p4adga leverantörer
Ett par
71948 CD/P4ANästa
71948 CDGC/P4ADu kanske också gillar
Skicka förfrågan




