Axial- Rillenkugellager
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- Gisela Hermann
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1 Axial- Rillenkugellage Vom Stanpunkt e Konstuktion ween ie Axial-Rillenkugellage auf einseitig- un zweiseitig wiken geteilt. ie einseitig wikenen eineihigen Axial-Rillenkugellage bestehen aus zwei flachen Ringen mit Laufbahnen un Kugeln, ie mit Käfig gefüht sin. ie Ringe haben geae Lageungsflächen, un eshalb müssen sie so untestützt ween, aß alle Kugeln gleichmäßig belastet sin. ie Lage übetagen ie Axialbelastung nu in eine Richtung. Raialkäfte können nicht übetagen ween. Zweiseitig wikene Axial-Rillenkugellage haben zwei Käfige mit Kugeln zwischen e Mittewellenscheibe un zwei Gehäusescheiben mit geaen Lageungsflächen. ie Wellenscheibe hat Laufbahnen auf beien Seiten un wi auf em Zapfen befestigt. ie Lage können nu axiale Käfte in beien Richtungen übetagen. Hauptabmessungen ie Hauptabmessungen entspechen e Nom ISO 104 un sin fü einzelne Lage im Tabelleteil iesepublikation angegeben.. Bezeichnung ie Lagebezeichnung in Stanaausfühung ist im Tabelleteil iese Publikation. Eine Abweichung von e Stanaausfühung wi mit Vosetz- oe Nachsetzzeichen, angegeben im Abschnitt 2.2 iese Publikation, gekennzeichnet. Käfig ie Axial-Rillenkugellage haben in Stanaausfühung ie Käfigkonstuktion nach folgene Tabelle. Wekstoffbezeichnung un Ausfühung ween nicht angegeben. Lage mit Stahlblechkäfig Lage mit Massivkäfig aus Messing oe Stahl bis bis 511/ bis bis bis bis bis ) bis bis bis bis ) ) Lage un ween mit s Massivkäfig aus Polyami mit Füllung (TNGN) Anfoeungen e Kunen im Bezung auf spezielle Käfigkonstuktion un -wekstoff müssen vohe mit em Liefeanten konsultiet ween. 174
2 Genauigkeit ie Lage ween seienmäßig in nomale Toleanzklasse P0 hegestellt, ie nicht gekennzeichnet ist. Fü anspuchsvollee Lageungen ween Lage in höheen Toleanzklassen P6 un P5 geliefet. ie Genzabweichungen e Maß- un Laufgenauigkeit sin in Tabelle 20 angegeben. Winkeleinstellbakeit ie Lage efoen Gleichachsigkeitstoleanz e Lageungsflächen, weil Ungleichachsigkeit ehöhte Spannung beim Kontakt mit Laufbahnen veusacht. eshalb ot, wo es nicht möglich ist, Gleichachsigkeit zu halten, empfiehlt man nicht Axial-Rillenkugellage zu benutzen. Äquivalente ynamische Axialbelastung P a = F a [kn] Minestaxialbelastung Bei höheen ehzahlen entsteht ie Rutschgefah e Kugeln zwischen Ringenlaufbahnen infolge Fliehkäften, wenn ie Axialbelastung F a unte en zulässigen Wet sinkt. e zulässige Wet Fa wi aus folgene Gleichung beechnet: n F a min M ma x [kn] wobai: F a min Minestaxialbelastung [kn] n max max. ehzahl [min -1 ] M Fakto e Minestaxialbelastung (Wete im Tabelleteil iese Publikation)) Wenn ie Axialbelastung kleine als F a min ist, oe es wähen es Betiebs zu Lageentlastung kommt (z.b. eine Kugeleihe im zweiseitig wikenen Lage, oe eines Lages bei Anwenung einseitig wikene Axiallage), ist es notwenig ie minimale Belastung, z.b. mit Feen, zu sichen. Äquivalente statische Axialbelastung P oa = F a [kn] 175
3 Eineihige Axial-Rillenkugellage einseitig wiken = 10 bis 70 mm H Abmessungen Tagzahl Emuungs- Genzehzahl Lagebezeichnung ynamische statische genz- fü Schmieung mit 1 1 H s C a C oa belastung min P u Fett Öl mm kn kn min ,3 11,20 14,0 0, ** ,3 11,54 15,4 0, ** ,3 11,76 16,8 0, ** ,6 17,27 24,4 1, ** ,3 12,66 19,6 0, ** ,6 17,82 26,6 1, ** ,3 16,80 26,6 1, ** ,6 24,53 37,7 1, ** ,6 20,27 35,5 1, ** ,6 30,58 50,5 2, ** ,0 38,91 61,5 2, ** ,0 60,50 89,4 4, ** ,6 21,06 39,9 1, ** ,6 30,28 58,2 2, ** ,0 44,84 78,7 3, ** ,0 79,24 126,0 5, ** ,6 22,51 46,6 2, ** ,0 41,84 78,2 3, ** ,0 58,83 105,0 4, ** ,1 94,72 155,0 7, ** ,6 30,13 62,9 2, ** ,0 48,40 92,4 4, ** ,0 73,46 135,0 6, ** ,1 122,08 205,0 9, TNGN** ,6 31,25 69,2 3, ** ,0 46,97 105,0 4, ** ,0 87,20 164,0 7, ** ,1 141,70 243,0 11, ** ,6 32,26 75,5 3, ** ,0 51,92 111,0 5, ** ,6 36,54 93,2 4, ** ,0 73,56 159,0 7, ** ,1 122,57 246,0 11, ** ,5 214,24 397,0 18, ** ,0 46,37 113,0 5, ** ,1 125,24 270,0 12, ** ,0 44,62 117,0 5, ** ,0 76,40 189,0 8, ** ,1 129,28 287,0 13, ** ,0 46,55 127,0 5, ** ,0 76,86 199,0 9, ** ,1 158,36 340,0 15, ** ,0 272,50 553,0 23, ** 176 ** Lage mit neuem Stana NEW FORCE (siehe Katalog NEW FORCE)
4 Anschlußmasse Gewicht Fakto e Minestaxialbelastung a a a ~ min max max mm kg ,3 0,020 0, ,3 0,020 0, ,3 0,020 0, ,6 0,050 0, ,3 0,030 0, ,6 0,050 0, ,3 0,040 0, ,6 0,080 0, ,6 0,060 0, ,6 0,120 0, ,0 0,180 0, ,0 0,340 0, ,6 0,070 0, ,6 0,140 0, ,0 0,270 0, ,0 0,530 0, ,6 0,080 0, ,0 0,220 0, ,0 0,390 0, ,0 0,790 0, ,6 0,120 0, ,0 0,270 0, ,0 0,550 0, ,0 1,140 0, ,6 0,150 0, ,0 0,320 0, ,0 0,690 0, ,0 1,470 0, ,6 0,160 0, ,0 0,390 0, ,6 0,240 0, ,0 0,610 0, ,0 1,340 0, ,5 2,640 0, ,0 0,290 0, ,0 1,430 0, ,0 0,330 0, ,0 0,770 0, ,0 1,570 0, ,0 0,360 0, ,0 0,810 0, ,0 2,060 0, ,0 5,480 1,
5 Eineihige Axial-Rillenkugellage einseitig wiken = 75 bis 150 mm H Abmessungen Tagzahl Emuungs- Genzehzahl Lagebezeichnung ynamische statische genz- fü Schmieung mit 1 1 H s C a C oa belastung min P u Fett Öl mm kn kn min ,0 49,84 136,0 6, ** ,0 81,17 209,0 9, ** ,5 193,20 426,0 18, ** ,0 49,95 141,0 6, ** ,0 86,35 219,0 9, ** ,1 326,51 751,0 30, ** ,0 51,52 150,0 6, ** ,0 104,94 264,0 11, ** ,5 227,46 517,0 21, ** ,0 66,86 190,0 8, ** ,5 236,64 556,0 22, ** ,1 384,81 970,0 37, ** ,0 95,31 268,0 11, ** ,5 266,06 628,0 24, ** ,0 453, ,0 44, ** ,0 97,78 288,0 11, ** ,0 323,30 807,0 29, ** ,0 495, ,0 48, ** ,0 95,12 308,0 11, ** ,1 368,88 977,0 34, ** ,0 566, ,0 53, ** ,0 127,33 406,0 15, ** ,1 389, ,0 36, ** ,0 643, ,0 64, ** ,1 438, ,0 41, ** ,0 131,61 448,0 15, ** ,5 281,84 835,0 28, ** ,1 454, ,0 43, ** 178 ** Lage mit neuem Stana NEW FORCE (siehe Katalog NEW FORCE)
6 Anschlußmasse Gewicht Fakto e Minestaxialbelastung a a a ~ min max max mm kg ,0 0,420 0, ,0 0,860 0, ,5 2,680 0, ,0 0,430 0, ,0 0,950 0, ,0 7,970 2, ,0 0,460 0, ,0 1,290 0, ,5 3,660 1, ,0 0,680 0, ,5 3,880 1, ,0 11,200 4, ,0 0,990 0, ,5 5,110 2, ,5 15,000 6, ,0 1,080 0, ,0 7,870 2, ,5 20,200 9, ,0 1,160 0, ,0 10,900 4, ,0 25,500 13, ,0 1,870 0, ,0 13,300 6, ,0 32,000 18, ,0 15,900 8, ,0 2,200 0, ,5 6,100 2, ,0 16,500 10,
7 Eineihige Axial-Rillenkugellage einseitig wiken = 160 bis 240 mm H Abmessungen Tagzahl Emuungs- Genzehzahl Lagebezeichnung ynamische statische genz- fü Schmieung mit 1 1 H s C a C oa belastung min P u Fett Öl mm kn kn min ,0 133,75 476,0 16, ** ,5 288,75 874,0 28, ** ,1 160,14 582,0 19, ** ,5 300,67 897,0 28, ** ,1 165,64 639,0 20, ** ,5 325, ,0 31, ** ,1 200,09 715,0 22, ** ,0 381, ,0 37, ** ,1 197,40 738,0 22, ** ,0 376, ,0 36, ** ,1 200,09 760,0 22, ** ,5 277, ,0 28, ** 180 ** Lage mit neuem Stana NEW FORCE (siehe Katalog NEW FORCE)
8 Anschlußmasse Gewicht Fakto e Minestaxialbelastung a a a ~ min max max mm kg ,0 2,330 1, ,5 6,670 3, ,0 3,310 1, ,5 8,280 4, ,0 3,480 1, ,5 8,850 5, ,0 4,060 2, ,0 11,900 7, ,0 4,240 3, ,0 12,400 9, ,0 4,620 4, ,5 7,550 6,
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