NACHI AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER FÜR KUGELGEWINDETRIEBE
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- Anton Otto
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1 NACHI AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER FÜR KUGELGEWINDETRIEBE
2 Für eine hohe Verfahrensgeschwindigkeit Nachi Hochleistungs-Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe Nachi Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe wurden unter starken Qualitätskontrollen in unserem Werk hergestellt und wir sind der Meinung, dass ihnen unsere hohe Präzision sowie die Qualitätsanforderungen sicherlich zufrieden stellen wird. Heutzutage werden Präzisions-Kugelgewindetriebe mit einer hohen Verfahrensgeschwindigkeit für nachstehende Bereiche benötigt. a) NC-Werkzeugmaschinen b) Messinstrumententechnik c) Industrierobotertechnik Nachi Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe garantiert das Erfüllen der heutigen Marktansprüche.
3 Eigenschaften Höhere Dauerstandfestigkeit Grössere Anzahl von Kugeln als üblicherweise bei Axial-Schrägkugellagern durch Einsatz eines Kunststoffkäfigs. Einfacher Einbau Kombinierte Schrägkugellager sind mit der verstellbaren axialen Lagerluft ausgerüstet. Das korrekte Vorspannen kann nach Einbau des Lagers erreicht werden, ohne andere Vorbereitungen treffen zu müssen. Einfache Konstruktion des Kugellager Systems Der Druckwinkel beträgt 60. Axial- sowie Radialkräfte können aufgenommen werden. Das Optimieren der Konstruktion mit Kugellagerarten ist möglich. Hohe Geschwindigkeit, geringer Drehmoment Durch die neue Einführung des Kunststoffkäfigs wurde eine hohe Laufgeschwindigkeit mit geringer Hitzeentwicklung erreicht. Gleichzeitig wird dadurch eine Geschwindigkeitsbeschleunigung/Geschwindigkeitsverminderung mit geringem Drehmoment erzielt.
4 Abmessungen Abmessungen Einbaumasse Kurzzeichen de d D B 2B r (min) r 1 (min 1 De 1 de 2 De 2 (max) (min) (max) (min) 20TAA04DF TAA06DF TAA06DF TAA07DF TAA07DF TAA09DF TAA10DF TAA10DF TAA10DF TAA12DF TAA12DF
5 Gestaltung der Lagerungen 1. Passungen Wellenpassungen Gehäusepassungen j5 H6 2. Ebene Anlagefläche Wellendurchmesser Rechtwinkligkeit Bohrungsdurchmesser ( µm ) über bis Lebensdauer und Äquivalente Lagerbelastung L= ( Ca/Pa) 3 Pa= XFr + Yfa L Ca Pa Fr Fa X Y : die nominelle Lebensdauer (10 6 Umdre) : die dynamische Tragzahl (N) : die äquivalente dynamische Lagerbelastung (N) : die Radialkomponente der Belastung (N) :die Axialkomponente der Belastung (N) : der Radialfaktor des Lagers (siehe Tabelle unten) : der Axialfaktor des Lagers (siehe Tabelle unten) Radial- und Axiallager Anzahl des Lagers Anzahl des Lagers Axialkräfte übertragen FaFr<e X Y Fa/Fr>e X Y e = 2.17
6 Toleranzen Nennmass von Lagerbohrung und Aussendurchmesser Abweichung der Lagerbohrung Abweichung des Lageraussendurchmessers Abweichung der Breite Planlauf des Innen- und Aussenringes P5 P4 P5 P4 P5.P4 P5 P4 über bis ob. unt. ob. unt. ob. unt. ob. unt. ob. unt. max. max Bezugsdrehzahlen 1 ) mit Fettschmierung (r.p.m) Axial 2 ) dynamische Tragezahl (N) Maximale 3 ) Axialkraft (N) Vorspannung Axialkraft (N) Anlaufmoment 4 ) (N*mm) Kurzzeichen TAA04DF (DB) TAA06DF (DB) TAA06DF (DB) TAA07DF (DB) TAA07DF (DB) TAA09DF (DB) TAA10DF (DB) TAA10DF (DB) TAA12DF (DB) TAA12DF (DB) TAA12DF (DB) 1) für DF- oder DB-Anordnung 2) werden Axialkräfte bei mehr als zwei Kugellagern erreicht, wird der Wert einem Faktor multipliziert. Bei zwei Kugellager: X1.64 / Bei drei Kugellager: X2.16 3) werden Axialkräfte bei mehr als zwei Kugellagern erreicht, wird der Wert einem Wert multipliziert. Bei zwei Kugellager: X2.0 / Bei drei Kugellager: X3.0 4) Angegebene Werte sind Fettschmierungen. Für Ölschmierungen wird der Wert mit 1.4 multipliziert.
7 Bezeichnungssystem Anordnung Nachi Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe werden meist in Lagersätzen von mehr als zwei Kugellagern eingesetzt. Typische Lageranordnungen sowie Vorteile werden nachstehend erläutert. DF: DB: DT: Anordnung zur Verlagerung zwischen Kugellagergewindetriebe-Wellen und Nutmutter. Anordnung zur Erhöhung der Momentsteifheit Anordnung zur höherer Axialkraft. Bei Anordnungen von mehr als drei Lagern sind die selben Kriterien wie bei Variationen von DF, DB und DT zu beachten. Alle Lagersätze werden unter nachstehenden Konditionen geliefert: Möglichkeit zur Justierung der axialen Lagerluft. Das optimale Vorspannen kann nach dem Einbau erfolgen ohne besondere Vorkehrungen treffen zu müssen. Der Toleranzwert des Innendurchmessers gegenüber des Aussendurchmessers werden unter gleichen Bedingungen kontrolliert. Der Einfluss auf die Belastung wurde auf das Minimum reduziert. Markierungen am Aussenring ermöglichen eine Hilfe zum exakten Einbau und Handhabung eines Lagers.
8 Vergleichstabelle NACHI NTN SKF NSK 15TAA04DB TAA04DB BST 17x47-1DB BDAB634207/DB 17TAC47BDB 20TAA04DB BST 20x47-1DB BDAB634208/DB 20TAC47BDB 25TAA06DB BST 25x62-1DB BDAB634209/DB 25TAC62BDB 30TAA06DB BST 30x62-1DB BDAB634210/DB 30TAC62BDB 35TAA07DB BST 35x72-1DB BDAB634211/DB 35TAC72BDB 40TAA07DB BST 40x72-1DB BDAB634212/DB 40TAC72BDB 40TAA09DB BST 40x90-1DB BDAB634213/DB 40TAC90BDB - BST 45x75-1DB BDAB634214/DB 45TAC75BDB 45TAA10DB BST 45x100-1DB - 45TAC100BDB 50TAA10DB BST 50x100-1DB - 50TAC100BDB 55TAA10DB BST 55x100-1DB - 55TAC100BDB 55TAA12DB BST 55x120-1DB - 55TAC120BDB 60TAA12DB BST 60x120-1DB - 60TAC120BDB Neu Standartausführungen auch in 2RS Universal paarbar NACHI 15 TAB04U - 2LR/GMP4 17 TAB04U - 2LR/GMP4 20 TAB04U - 2LR/GMP4 25 TAB06U - 2LR/GMP4 30 TAB06U - 2LR/GMP4 35 TAB07U - 2LR/GMP4 40 TAB07U - 2LR/GMP4 40 TAB09U - 2LR/GMP4 45 TAB010U - 2LR/GMP4 50 TAB010U - 2LR/GMP4 55 TAB010U - 2LR/GMP4 55 TAB012U - 2LR/GMP4 60 TAB012U - 2LR/GMP4
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