SKF Schrägkugellager der Schlüssel zu mehr Lebensdauer
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- Til Krämer
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1 SKF Schrägkugellager der Schlüssel zu mehr Lebensdauer
2 Inhalt Made by SKF ist ein Leistungsversprechen. Es steht für unser ständiges Streben nach Gesamtqualität bei allem, was wir tun. Für unsere Kunden schließt Made by SKF drei typische Vorteile mit ein: Sicherheit Dank der Leistungsfähigkeit unserer Produkte, des weltweiten Anwendungs-Know-hows, optimierter Werkstoffe, zukunftsweisender Konstruktionen und modernster Fertigungsverfahren. Wirtschaftlichkeit Die Qualität unserer Produkte in Verbindung mit dem vielfältigen Service-Angebot steht für ein besonders günstiges Preis/Leistungs-Verhältnis. Vorsprung Die Leistungsfähigkeit unserer Produkte und die durch unseren Service erzielten Vorteile sind praktische Verkaufsunterstützung. Längere Standzeit oder verbesserte Produktqualität sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft. Produktinformationen... 3 Vielfalt und Qualität... 3 Warum Schrägkugellager?... 3 Warum SKF Schrägkugellager?... 3 Vorsprung durch Konstruktion: SKF Explorer-Lager... 4 Technische Verbesserungen... 4 Erkennungszeichen... 5 Vorsprung für Ihre Konstruktion: Mehrleistung mit Explorer-Lagern... 6 Lebensdauer verlängern... 6 Neukonstruktionen mit kleineren Lagern... 7 Neukonstruktionen mit höherer Leistungsdichte... 7 Leistungsfähig in allen Bereichen Empfehlungen...0 Bestimmung der Lagergröße... 0 Lagerlebensdauer... 0 Tragfähigkeit von paarweise eingebauten Universallagern... Äquivalente dynamische Lagerbelastung... 2 Äquivalente statische Lagerbelastung... 2 Mindestbelastung... 2 Ermittlung der Axialkraft bei einreihigen Einzellagern und Lagern in Tandemanordnung... 3 Gestaltung der Lagerung... 4 Ein- und Ausbau... 6 Einbau... 6 Ausbau... 7 Service für eine dauerhafte Partnerschaft Produktdaten...9 Einreihige Schrägkugellager... 9 Allgemeine Lagerdaten... 9 Sortiment Produkttabelle Zweireihige Schrägkugellager Allgemeine Lagerdaten Sortiment Produkttabelle Weitere SKF Schrägkugellager Die SKF Gruppe eine weltweite Organisation
3 Vorteile für den Kunden Seite... 0 Seite... 9 Vielfalt und Qualität Warum Schrägkugellager? Hohe Drehzahlen, kombinierte radiale und axiale Belastungen, hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit sind Anforderungen, bei denen bevorzugt Schrägkugellager eingesetzt werden. Die große Vielfalt bei Anwendungen und Betriebsbedingungen erfordert maßgeschneiderte Lösungen, die nur mit einem breiten Sortiment von Schrägkugellagern ermöglicht werden können. Warum SKF Schrägkugellager? Weil SKF bei Schrägkugellagern Ihr starker Partner ist. SKF bietet an Typen und Endvarianten eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Eine Zusammenarbeit mit SKF erspart Ihnen ungute Kompromisse. Seit ihrer Einführung im Jahr 984 definieren Lager der Ausführung BE den Leistungsstandard bei einreihigen Schrägkugellagern. Seitdem ist die Zeit nicht stehen geblieben, bestes Beispiel: die Lager in Explorer- Ausführung ein- und zweireihige Schrägkugellager einer ganz neuen Leistungsklasse. Beim Einsatz von SKF Schrägkugellagern kommen Ihnen eine ganze Reihe von Vorteilen zugute: Leistungsstarke Lagerungen Die hohe Tragfähigkeit ermöglicht kompaktere Lagerungen mit langer Lebensdauer. Leiserer und kühlerer Lauf Die optimale innere Geometrie lässt die Lager leiser und kühler laufen bei längeren Wartungsintervallen. Exakte Wellenführung Die hohe Fertigungsgenauigkeit, bei praktisch allen Lagern höher als normal, sorgt für exakten Rundlauf und präzise Wellenführung bei weniger Wärmeentwicklung und geringeren Schwingungen. Hohe Temperaturbeständigkeit SKF Schrägkugellager können bei relativ hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne dass unzulässige Maßänderungen eintreten. Universell paarbare Lager Für SKF sind einreihige Schrägkugellager, die beliebig zu Lagersätzen kombiniert werden können, Standard. Diese Universallager vereinfachen die Montage und erhöhen die Qualität Ihrer Produkte. Die Auswahl an Lagerluftund Vorspannungsklassen lässt keinen Wunsch offen. Integrierte Dichtungen Zweireihige SKF Schrägkugellager gibt es auch in abgedichteter Ausführung. Die Lager sind fettgefüllt und wartungsfrei. Standardlösungen Es gibt kaum einen Anwendungsfall, für den Sie in unserem differenzierten Sortiment kein SKF Standardlager finden. Kundenzufriedenheit Mit den SKF Explorer Schrägkugellagern können Sie Mehrwert in Ihre Produkte einbauen. Ihre Kunden werden von den niedrigen Betriebskosten, der hohen Betriebssicherheit und den langen Laufzeiten Ihrer Maschinen beeindruckt sein auch ein Verdienst der SKF Lager. 3
4 Neue Konstruktion Seite... 0 Seite... 9 Vorsprung durch Konstruktion: SKF Explorer-Lager SKF Lager werden ständig verbessert was Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit betrifft. Und bei den neuen Explorer Schrägkugellagern werden Sie den Unterschied sicher sofort merken. Diese Lager haben eine noch längere Gebrauchsdauer, eine noch höhere Zuverlässigkeit und noch mehr Leistung. Die folgenden Seiten informieren Sie, was noch besser geworden ist bei unseren Schrägkugellagern der Reihen 72 und 73 sowie 32 und 33. Lagerluft, mm Vorspannung, mm 0,05 0,00 0, ,005-0,00-0,05-0,020 Diagramm Explorer 7307 BECB Lagersatz Standard 7307 BECB Lagersatz Explorer 330 A/C3 Standard 330 A/C3 Explorer 7307 BEGA Lagersatz Standard 7307 BEGA Lagersatz Betriebsstunden Technische Verbesserungen Verbesserter Werkstoff Explorer Schrägkugellager werden aus einem hochreinen, sauerstoffarmen Stahl hergestellt. Die Ringe werden vorzugsweise aus geschmiedetem oder kaltgewalztem Ausgangsmaterial gefertigt. Außerdem werden alle Ringe maßstabilisiert bis 50 C. Der Vorteil daraus: Lagersätze aus einreihigen Schrägkugellagern halten die eingebaute Lagerluft oder Vorspannung über die gesamte Gebrauchsdauer wesentlich genauer ein ( Diagramm ). Verbesserte innere Geometrie Computerunterstützte Konstruktion und Fertigung erlauben fast nicht mehr wahrnehmbare Veränderungen. Solche kleinen, jedoch wirksamen Verbesserungen der inneren Geometrie führen zu messbaren Erhöhungen bei Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Ein Beispiel dieser Detailverbesserungen: Explorer Schrägkugellager sind deutlich weniger empfindlich gegenüber eventueller axialer Überbelastung. Beispiele: 7307 BE Lagersatz, F a /F r =,23, C/P = 29, Betriebstemperatur 0 C 330 A/C3, F a /F r =,23, C/P = 9, Betriebstemperatur 80 C Änderung der axialen Lagerluft bzw. Vorspannung im Betrieb Höhere Laufgenauigkeit Einreihige Explorer Schrägkugellager werden mit einer Laufgenauigkeit entsprechend Toleranzklasse P5 gefertigt. Die zweireihigen Explorer-Lager entsprechen Toleranzklasse P6. Bessere Kugelqualität Die Kugeln in Explorer-Lagern sind eine ISO-Klasse besser als bisher. Der gleichmäßigere Kugeldurchmesser verbessert die Laufgenauigkeit besonders bei hohen Drehzahlen. Laufgeräusche und Betriebstemperaturen fallen dabei geringer aus. Neue Käfige Die einreihigen Explorer-Lager haben Massivkäfige aus Polyamid oder Messing. Die Polyamidkäfige wurden verstärkt, um hohe Beschleunigung besser zu ertragen. Die Messingkäfige 4
5 Neue Konstruktion Seite... 0 Seite... 9 Bild Zweireihiges Explorer Schrägkugellager mit Deckscheiben werden in einem neuen Arbeitsprozess hergestellt: mit engeren Toleranzen, noch besserer Kugelführung und für optimale Schmierung in allen Betriebszuständen. Die zweireihigen Explorer-Lager sind standardmäßig mit einem neu entwickelten Kronenkäfig aus Stahlblech ausgerüstet. Effektive Dichtungen Die zweireihigen Schrägkugellager gibt es mit Deck- oder Dichtscheiben. Bei den Explorer-Lager mit Deckscheiben ( Bild ) wird eine neue Dichtkonstruktion verwendet. Jetzt hält ein einfaches Labyrinth Verschmutzungen ab und das Fett im Lager zurück. Explorer Schrägkugellager besserer Werkstoff optimierte innere Geometrie höhere Laufgenauigkeit bessere Kugelqualität verbesserte Käfige universell paarbare einreihige Lager neue Deckscheiben bei zweireihigen Lagern Erkennungszeichen Explorer Schrägkugellager sind keine Erweiterung des Sortiments. Sie ersetzen einzelne Ausführungen der bisherigen Typen. Und weil es einfacher für die Materialwirtschaft ist, bleiben ihre Bezeichnungen unverändert. Explorer- Lager sind aber dennoch genau zu erkennen. Verpackung Die neuen Lager kommen in einer besonderen Verpackung. So sind sie sofort als Explorer erkennbar. Laserbeschriftung Ein neues Merkmal der Explorer-Lager ist die Laserbeschriftung. Sie ist nicht nur besser lesbar, sie ist auch umweltfreundlicher, weil keine Säure zum Ätzen mehr nötig ist. Und sie ermöglicht individuelle Markierungen. Je nach Anforderung in der Qualitätssicherung, können die Lager jetzt genauer rückverfolgt werden. 5
6 Neue Leistungsklasse Seite... 0 Seite... 9 Vorsprung für Ihre Konstruktion: Mehrleistung mit Explorer-Lagern Die technischen Verbesserungen der Explorer-Lager haben mehrfachen Nutzen. Bei bestehenden Konstruktionen können Sie wählen, ob sie die längere Lebensdauer ausnutzen wollen oder von einer höheren Maschinenleistung profitieren wollen. Bei Neukonstruktionen bleibt es Ihnen überlassen, ob sie bei gleicher Leistung kleiner bauen oder die Leistungsdichte erhöhen wollen. Welche Möglichkeit Sie nutzen, bleibt den Anforderungen in Ihrer Anwendung überlassen. In jedem Fall sorgen Explorer Schrägkugellager für eine höhere Lebensdauer und geringere Wartungskosten. Lebensdauer verlängern Die längere Lebensdauer von Explorer Schrägkugellagern lässt sich am besten an einem Beispiel zeigen. Die Wellen eines Schraubenkompressors sind radial mit Zylinderrollenlagern und axial mit einem Satz Schrägkugellager gelagert ( Bild ). Bei der bestehenden Konstruktion ist die Axiallage- rung der Antriebswelle die kritische Stelle. Die rechnerische Lebensdauer der Lagerung bestehend aus drei Lagern 7308 BEGAP beträgt h (gerechnet mit der SKF-Lebensdauergleichung). Mit den neuen Explorer- Lagern ergibt sich eine rechnerische Lebensdauer von h. D. h. eine,9-fache Lebensdauer unter sonst gleichen Bedingungen und ohne jegliche Änderung der Konstruktion. Lebensdauer verlängern bei bestehenden Konstruktionen Können Sie auf Mehrleistung verzichten? Mit einem Explorer-Lager gleicher Größe erreichen Sie: Leistungsgleiche Neukonstruktionen Ein kleineres Explorer-Lager ermöglicht: geringere Abmessungen, niedrigere Materialkosten und weniger Gewicht geringere Wärmeentwicklung höhere Drehzahlen höhere Zuverlässigkeit reduzierte Schwingungen geringere Wärmeentwicklung längere Wartungsintervalle eine besser Maschinenverfügbarkeit Leistungssteigerung bei bestehenden Konstruktionen Mit Explorer-Lagern vermeiden Sie teure Neukonstruktionen. Ein Lager gleicher Größe erlaubt: höhere Maschinenleistung höhere Drehzahlen höhere Belastungen Neukonstruktionen mit höherer Leistungsdichte Bei unverändertem Außendurchmesser können Sie Lager mit kleinerem Querschnitt verwenden: größerer Wellendurchmesser steifere Lagerung gleiche oder höhere Drehzahlen 6
7 Neue Leistungsklasse Seite... 0 Seite... 9 Neukonstruktionen mit kleineren Lagern Dort, wo bisher Lager der Reihe 73 eingesetzt waren, können in vielen Fällen künftig Lager der Reihe 72 verwendet werden. Dabei wird oft sogar noch eine längere Lebensdauer erreicht. Tabelle enthält entsprechende Beispiele. Ohne Änderungen an der Welle können Lagerungen also kompakter ausgeführt werden. Explorer-Lager ermöglichen so leichtere Konstruktionen bei gleicher Leistung. Standard- Explorer- Querschnitt Lebensdauergewinn lager Lager A Expl L 00 0m,Expl A std gleicher 7306 BE Bohrungs BE 64 % durch- messer 7308 BE 7208 BE 63 %,2 739 BE 729 BE 5 %, L 0m,std Tabelle Neukonstruktionen mit höherer Leistungsdichte Wird der Außendurchmesser der Lager beibehalten, so ermöglicht der Übergang von Lagern der Reihe 73 auf Lager der Reihe 72 die Verwendung stärkerer Wellen ( Tabelle ). Bei sonst gleichen Umbauteilen sind also steifere Neukonstruktionen mit höherer Leistungsdichte möglich. Und die Lebensdauer der Lagerung steigt deutlich an. gleicher 7304 BE 7205 BE 84 %,7 Außendurchmesser 7308 BE 720 BE 70 %,6 733 BE 726 BE 63 %,5 Vergleich von Explorer-Lagern und bisherigen Lagern Möglichkeiten zum Downsizing Lageranordnung bei einem Schraubenkompressor Bild 7
8 Alle Industriezweige Seite... 0 Seite... 9 Leistungsfähig in allen Bereichen Geringe Reibung und leiser Lauf, vor allem aber ihre Zuverlässigkeit in komplexen Anwendungen mit kombinierten Belastungen, machen SKF Schrägkugellager in vielen Bereichen unentbehrlich. Lange Gebrauchsdauer und zuverlässige Leistungsfähigkeit haben SKF Schrägkugellagern im gesamten Bereich von Getrieben bis hin zu Verdichtern einen hohen Stellenwert eingetragen. Das wesentliche Einsatzgebiet für SKF Schrägkugellager sind jedoch Pumpen und Kompressoren. Das sind nicht nur die häufigsten Anwendungen, sondern auch die mit den höchsten Anforderungen. Die Lager in Pumpen oder Kompressoren müssen kombinierte Belastungen bei hohen Drehzahlen aufnehmen, auch unter schlechten Schmierbedingungen und mit Verschmutzungen. Die Verbesserungen bei den neuen Explorer-Lager zielen hauptsächlich auf die hohen Anforderungen in Pumpen und Kompressoren ab. Für diese Anwendungen gibt es ein Vorzugssortiment. Weitere Informationen finden Sie in unserer Publikation 4782 Vorzugssortiment: SKF Schrägkugellager für Pumpen und Kompressoren. Bereiche Strömungsmaschinen: Pumpen, Kompressoren, Gebläse, Ventilatoren, Turbinen Kraftfahrzeugtechnik: Antriebe, Kupplungen, Getriebe, Radlager, Aggregate Industriegetriebe und Getriebemotoren Druckmaschinen Textilmaschinen Fördertechnik Anforderungen Lange Lebensdauer Hohe Tragfähigkeit und hohe Drehzahlen Steife und laufgenaue Lagerungen Geringe Wärmeentwicklung Leiser Lauf Technische Unterstützung Lösung
9 Alle Industriezweige Seite... 0 Seite... 9
10 Seite... 3 Lagergröße Seite... 9 Bestimmung der Lagergröße Lagerlebensdauer Die Einflüsse, die die Lebensdauer von Explorer-Lagern verlängern, können rechnerisch mit der SKF Lebensdauergleichung erfasset werden. Diese Berechnungsmethode ist eine Erweiterung der Wälzermüdungstheorie von Lundberg und Palmgren und erlaubt eine genauere Berechung der Lagerlebensdauer. Die Methode wurde von SKF 989 eingeführt und ist inzwischen in ISO 28:990/Amd.2:2000 genormt. Die erweiterte Lebensdauer ergibt sich für Schrägkugellager aus: L 0m = a a SKF L 0 bzw. L 0m = a a SKF ( C ) 3 P Die Lagerlebensdauer kann am einfachsten mit dem Berechnungsprogramm im Interaktiven SKF Lagerungskatalog ermittelt werden. Die Daten der Explorer Lager werden in der Online-Version unter ergänzt. Lebensdauerbeiwert a SKF Die SKF Lebensdauertheorie erfasst komplexe Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Lebensdauer. Für die Handrechnung wurden Diagramme entwickelt, aus denen der Lebensdauerbeiwert einfach ermittelt werden kann. Diagramm gibt die Lebensdauer- Lebensdauerbeiwert a SKF für Radial-Kugellager in Normalausführung a SKF Diagramm Bei unveränderlicher Drehzahl ist es auch üblich, mit der Lebensdauer in Betriebsstunden zu rechnen: ( C ) 3 L 0mh = a a SKF 60 n P κ = 4 2 0,8 0,6 0,5 Hierin sind L 0m erweiterte Lebensdauer, Millionen Umdrehungen L 0mh erweiterte Lebensdauer, Betriebsstunden L 0 nominelle Lebensdauer, Millionen Umdrehungen a Beiwert für die Erlebenswahrscheinlichkeit (für 90 % a =, sonst nach DIN ISO 28) a SKF Lebensdauerbeiwert entsprechend der SKF Methode ( Diagramme und 2 ) C dynamische Tragzahl, N P äquivalente dynamische Belastung, N n Drehzahl, min 0 0,5 0,2 0, 0,05 0,005 0,0 0,02 0,05 0, Für κ > 4 ist die Kurve κ = 4 zu verwenden. Für η c (P u /P) gegen Null geht a SKF für alle κ-werte gegen 0, 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 2 κ=0, η Pu c P 5
11 Seite... 3 Lagergröße Seite... 9 beiwerte für SKF Schrägkugellager in Normalausführung an, Diagramm 2 enthält die Werte für Explorer Schrägkugellager. Die Werte sind angegeben in Abhängigkeit vom Viskositätsverhältnis κ, vom Verhältnis Ermüdungsgrenzbelastung zu äquivalenter Belastung (P u /P), von der Sauberkeit in der Lagerung (η c ). Richtwerte zur Wahl von η c sind in Tabelle angegeben. Diagramme und 2 basieren auf einem für Dauerfestigkeitsbetrachtungen üblichen Sicherheitsfaktor und gelten für Schmierstoffe ohne EP- Zusätze. Werden Schmierstoffe mit EP-Zusätzen verwendet, sind die Hinweise in unserem Hauptkatalog bzw. in unserem Interaktiven SKF Lagerungskatalog zu beachten (CD- ROM 4702 oder unter Tragfähigkeit von paarweise eingebauten Universallagern Die Werte für Tragzahlen und Ermüdungsgrenzbelastung in der Produkttabelle auf Seiten gelten für Einzellager. Für Lagerpaare aus Universallagern ergibt sich die dynamische Tragzahl C aus dem Tabellenwert multipliziert mit,62 für Lager in Normalausführung in jeder Anordnung sowie für Explorer-Lager in O- oder X- Anordnung oder 2 für Explorer-Lager in Tandem- Anordnung. Die statische Tragzahl und die Ermüdungsgrenzbelastung eines Lagerpaars ergeben sich in allen Fällen durch die Multiplikation der Tabellenwerte C 0 bzw. P u mit 2. Betriebsverhältnisse η c ) Größte Sauberkeit Partikelgröße der Verunreinigungen in der Größenordnung der Schmierfilmdicke Große Sauberkeit Entsprechend den Verhältnissen bei fettgefüllten Lagern mit Dichtscheiben 0,8 Normale Sauberkeit Entsprechend den Verhältnissen bei fettgefüllten Lagern mit Deckscheiben 0,5 Verunreinigungen Entspricht den Verhältnissen, die für offene Lager typisch sind bzw. Grobfilterung des Schmierstoffs und/oder von außen eindringende feste Verunreinigungen 0,5... 0, Starke Verunreinigungen 2) 0 ) Die angegebenen η c -Werte gelten für typische feste Verunreinigungen. Lebensdauermindernde Einflüsse durch Wasser oder sonstige Flüssigkeiten sind nicht berücksichtigt. 2) Bei extrem starker Verunreinigung überwiegt der Verschleiß. Die Lebensdauer liegt in diesem Fall weit unter dem errechneten Wert für L 0m. Richtwerte für den Beiwert η c zur Beschreibung des Verschmutzungsgrads Lebensdauerbeiwert a SKF für Explorer Schrägkugellager a SKF ,5 0,2 0, κ=4 2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 κ= 0, Tabelle Diagramm 2 2 0,05 0,005 0,0 0,02 0,05 0, 0,2 0,5 2 5 η P c P u Für κ > 4 ist die Kurve κ = 4 zu verwenden. Für η c (P u /P) gegen Null geht a SKF für alle κ-werte gegen 0,
12 Seite... 3 Lagergröße Seite... 9 Äquivalente dynamische Lagerbelastung Einreihige Schrägkugellager Für einreihige Einzellager der Reihen B und BE bzw. für Lagerpaare in Tandem- Anordnung gilt: Äquivalente statische Lagerbelastung Einreihige Schrägkugellager Für einreihige Einzellager der Reihen B und BE bzw. für Lagerpaare in Tandem- Anordnung gilt: Lager- Minimallastfaktoren reihe k a k r 72 BE, B, BE, B,4 90 Tabelle 2 P = F r bei F a /F r,4 P = 0,35 F r + 0,57 F a bei F a /F r >,4 Bei der Ermittlung von F a sind die Hinweise unter Ermittlung der Axialkraft für Einzellager und Lager in Tandem-Anordnung zu beachten. P 0 = 0,5 F r + 0,26 F a Wird P 0 < F r so ist mit P 0 = F r zu rechnen. Bei der Ermittlung von F a sind die Hinweise unter Ermittlung der Axialkraft für Einzellager und Lager in Tandem-Anordnung zu beachten. 32 A A D DNR 95 Minimallastfaktoren Für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung gilt: Für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung gilt: P = F r + 0,55 F a bei F a /F r,4 P = 0,57 F r + 0,93 F a bei F a /F r >,4 F r und F a sind die auf das Lagerpaar wirkenden Kräfte. Zweireihige Schrägkugellager Für zweireihige Schrägkugellager der Reihen 32 A und 33 A gilt: P = F r + 0,78 F a bei F a /F r 0,80 P = 0,63 F r +,24 F a bei F a /F r > 0,80 Für zweireihige Schrägkugellager der Reihe 33 DNR gilt: P = F r + 0,55 F a bei F a /F r,4 P = 0,57 F r + 0,93 F a bei F a /F r >,4 Für zweireihige Schrägkugellager der Reihe 33 D gilt: P = F r + 0,47 F a bei F a /F r,34 P = 0,54 F r + 0,8 F a bei F a /F r >,34 2 P 0 = F r + 0,52 F a F r und F a sind die auf das Lagerpaar wirkenden Kräfte. Zweireihige Schrägkugellager Für zweireihige Schrägkugellager der Reihen 32 A und 33 A gilt: P 0 = F r + 0,66 F a Für Lager der Reihe 33 DNR gilt: P 0 = F r + 0,52 F a Für Lager der Reihe 33 D gilt: P 0 = F r + 0,44 F a Mindestbelastung Für die optimale Lagerleistung muss eine bestimmte Mindestbelastung wirken. Dies gilt im besonderen für schnell laufende Lager, bei denen die Massenkräfte der Kugeln und des Käfigs sowie die Reibung im Schmierstoff die Abrollverhältnisse im Lager beeinflussen und Gleitbewegungen zwischen den Kugeln und den Laufbahnen hervorrufen können. Die erforderliche Mindestbelastung ergibt sich für einreihige Einzellager und Lagerpaare in Tandem-Anordnung angenähert aus: C 0 ( n d m ) 2 F am = k a Für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung sowie für zweireihige Lager gilt: F ( ν n ) 2/3 ( d m ) 2 rm = k r mit F am Mindest-Axialbelastung, N F rm Mindest-Radialbelastung, N C 0 statische Tragzahl des Einzellagers bzw. Lagerpaars, N k a Axial-Minimallastfaktor gem. Tabelle 2 k r Radial-Minimallastfaktor gem. Tabelle 2 ν Viskosität des Öls bei Betriebstemperatur, mm 2 /s n Drehzahl, min d m mittlerer Durchmesser des Lagers = 0,5 (d + D), mm Durch das Eigengewicht der gelagerten Teile und die äußeren Kräfte ist die Belastung in der Regel bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Lager zusätzlich belastet werden. Dies kann bei Einzellagern oder Lagerpaaren in Tandem-Anordnung durch entsprechendes Anstellen der Innen- bzw. Außenringe oder mit Hilfe von Federn erfolgen. Zweireihige Lager sowie Lagersätze in O- oder X-Anordnung können radial zusätzlich belastet werden.
13 Seite... 3 Lagergröße Seite... 9 Ermittlung der Axialkraft bei einreihigen Einzellagern und Lagern in Tandemanordnung Weil bei einreihigen Schrägkugellagern die Belastungen schräg zur Lagerachse von einer Laufbahn auf die andere übertragen werden, entsteht unter Radialbelastung eine in axialer Richtung wirkende innere Kraft. Bei Lagerungen, die aus zwei Einzellagern und/oder Lagerpaaren in Tandem- Anordnung bestehen, ist diese Axialkraft zu berücksichtigen. In Tabelle 3 sind für die verschiedenen Anordnungen und Belastungsfälle alle erforderlichen Berechnungsformeln zusammengestellt. Diese gelten nur, wenn die Lager so gegeneinander angestellt sind, dass sie im Betriebszustand praktisch spielfrei, aber ohne Vorspannung sind. Bei den gezeigten Anordnungen ist das Lager A radial mit F ra, das Lager B radial mit F rb belastet. F ra und F rb werden stets als positiv angesehen, auch wenn beide in der umgekehrten Richtung wie im Bild wirken. Die Radialbelastungen greifen in den Druckmittelpunkten der Lager an (Lagermaß a in der Produkttabelle, Seiten 24 29). Außerdem wirkt eine äußere Axialkraft K a auf die Welle bzw. auf das Gehäuse. Die Fälle c und 2c gelten auch für K a = 0. Tabelle Lageranordnung Belastungsfall Axialkräfte O-Anordnung B A Fall a F ra F rb F aa = 0,88 F ra F ab = F aa +K a K a 0 K a Fall b FrB FrA F ra < F rb F aa = 0,88 F ra F ab = F aa +K a X-Anordnung K a 0,88 (F rb F ra ) A B Fall c F ra < F rb F aa = F ab K a F ab = 0,88 F rb K a FrB FrA K a < 0,88 (F rb F ra ) O-Anordnung Fall 2a B A F ra F rb F aa = F ab +K a F ab = 0,88 F rb K a 0 K a FrB Fall 2b FrA F ra > F rb F aa = F ab +K a F ab = 0,88 F rb X-Anordnung K a 0,88 (F ra F rb ) A B Fall 2c F ra > F rb F aa = 0,88 F ra F ab = F aa K a K a 3 2 FrA FrB K a < 0,88 (F ra F rb ) Axialkräfte bei Lagerungen mit zwei einreihigen Schrägkugellagern in B- oder BE-Ausführung und/oder Paaren in Tandem-Anordnung 3
14 Seite... 3 Gestaltungshinweise Seite... 9 Gestaltung der Lagerung Anstellen von einreihigen Schrägkugellagern Aufgrund ihrer inneren Konstruktion können einreihige Schrägkugellager nicht allein, sondern nur mit einem zweiten Lager oder als Lagersätze verwendet werden ( Bilder und 2 ). Bei Lagerungen mit zwei einzelnen einreihigen Schrägkugellagern sind diese gegeneinander anzustellen, bis die gewünschte Lagerluft bzw. die erforderliche Vorspannung erreicht ist. Richtiges Anstellen bzw. richtig bemessene Lagerluft oder Vorspannung sind für die Funktionsfähigkeit und die Betriebssicherheit der Lagerung entscheidend ( Diagramm ). Bei zu großer Lagerluft wird die Tragfähigkeit der Lager nicht voll genutzt und es können Laufgeräusche oder Gleitbewegungen zwischen Kugeln und Laufbahnen auftreten. Zu hohe Vorspannung dagegen vermindert die Lebensdauer durch höhere Reibungsverluste und damit höhere Betriebstemperaturen. Einreihige Schrägkugellager als Lagersätze Satzweiser Einbau wird gewählt, wenn die Tragfähigkeit eines Lagers nicht ausreicht (Tandem-Anordnung) oder wenn die Lagerung axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen muss (O-Anordnung oder X-Anordnung). Bei Tandem-Anordnung ( Bild 3a ) werden die radialen und axialen Belastungen gleichmäßig auf beide Lager verteilt. Der Lagersatz nimmt Axialbelastungen nur in einer Richtung auf. Axiale Belastungen in der anderen Richtung sowie kombinierte Belastungen müssen von einem dritten Lager aufgenommen werden, das gegen den Tandem-Satz angestellt ist. Lagersätze in O-Anordnung ( Bild 3b ) nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, jedoch nur mit jeweils einem Lager in jeder Richtung. Lagersätze in O-Anordnung ergeben relativ steife Lagerungen, die auch Kippmomente aufnehmen können. Lagersätze in X-Anordnung ( Bild 3c ) nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, jedoch nur mit jeweils einem Lager in jeder Richtung. Vorspannung Lebensdauer in Abhängigkeit von Lagerluft bzw. Vorspannung % Diagramm Lebensdauer Lagerluft Lagerung mit zwei Einzellagern Lagerung mit einem Lagerpaar Anordnungen für Lagersätze aus Universallagern Bild Bild 2 Bild 3 a b c 4
15 Seite... 3 Gestaltungshinweise Seite... 9 Lagersätze in X-Anordnung sind weniger steif und zur Aufnahme von Kippmomenten weniger geeignet. Bei Lagersätzen mit SKF Universallagern sind weder Passscheiben noch ein Anstellen der Lager erforderlich. In diesem Fall wird durch entsprechende Wahl der Lagerluft- bzw. Vorspannungsklasse sowie geeigneter Passungen für den Lagersitz im Gehäuse und auf der Welle sichergestellt, dass die gewünschten Werte erreicht werden. Günstige Belastungsverhältnisse für einreihige Schrägkugellager Durch den Berührungswinkel von 40 (Nachsetzzeichen B) ergeben sich bei den einreihigen Schrägkugellagern erst ab einem Belastungsverhältnis von F a /F r einwandfreie Abrollverhältnisse. Einseitige Axialbelastungen Bei Lagerpaaren in O- oder X-Anordnung können Axialbelastungen, die überwiegend nur in einer Richtung wirken, zu höheren Laufgeräuschen führen, Gleitbewegungen von Kugeln verursachen, den Schmierfilm unterbrechen oder die Käfigbeanspruchung erhöhen. Für derartige Anwendungsfälle werden normalerweise Lager mit Lagerluft Null oder mit leichter Vorspannung verwendet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Beratungsservice von SKF. Zweireihige Lager mit Deck- oder Dichtscheiben Lager mit Deckscheiben sind in erster Linie für Einbaufälle mit umlaufendem Innenring vorgesehen. Bei umlaufendem Außenring kann ab einer gewissen Drehzahl Fett zwischen den Sitzstellen der Deckscheiben am Außenring austreten. Bei den Lagern mit Dichtscheiben kann es unter extremen Betriebsbedingungen, z.b. bei hohen Drehzahlen oder hohen Betriebstemperaturen, zu Fettaustritt am Innenring kommen. Käfigauswahl Schrägkugellager werden mit unterschiedlichen Käfigen ausgerüstet. Eigenschaften der Käfige und Auswahl- kriterien sind in Tabelle zusammengefasst. Für weitere Informationen über Käfige, besonders solche für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, wenden Sie sich bitte an Ihren SKF Händler. 2 Kriterien für die Käfigauswahl Käfigvarianten Polyamid Stahlblech Stahl Messing- Messing massiv bish. Ausf. Kronenkäfig massiv blech Tabelle Nachsetzzeichen P oder TN9 J (oder ohne) J (oder ohne) F Y M MA Käfigführung Kugel Kugel Kugel Kugel Kugel Kugel Außenringschulter Laufeigenschaften auf der Führungsfläche ++ o + + o + + Schmierstoffzutritt ++ o ++ + o + (Fett) + (Öl) Gewicht o Elastizität ++ o o o Belastbarkeit o o ++ o ++ + Eignung für hohe Beschleunigungen o o + ++ hohe Betriebstemperaturen o Vibrationen o o Hochgeschwindigkeitsschmierung o o o (Fett) o (Öl) ++ sehr gut + gut o durchschnittlich ungünstig 5
16 Seite... 3 Ein- und Ausbau Seite... 9 Ein- und Ausbau Einbau Schrägkugellager werden meist mit fester Passung auf der Welle eingebaut. Der Einbau von Lagern bis ca. 50 mm Bohrungsdurchmesser kann mechanisch erfolgen. Größere Lager können nicht im kalten Zustand eingebaut werden, weil die erforderlichen Einbaukräfte mit der Lagergröße beträchtlich ansteigen. Die Lager müssen deshalb vor dem Einbau erwärmt werden. Bei der Montage ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Verschmutzungen, die in das Lager gelangen, können die Gebrauchsdauer erheblich verringern. Alle Lager sollten grundsätzlich bis unmittelbar vor der Montage in der Originalverpackung bleiben. Mechanischer Einbau Die Bohrung mit einem dünnen Öl leicht einölen. Das Lager rechtwinklig zur Wellenachse aufpressen. Die Kraft darf dabei nur über den Innenring aufgebracht werden ( Bild ). Für eine schnelle, genaue und sichere Montage der Lager steht der SKF Werkzeugsatz TMFT zur Verfügung. Einbau im angewärmten Zustand Das Lager mit einem Induktionsanwärmgerät ( Bild 2 ) oder einer Heizplatte erwärmen. Mit den SKF Anwärmgeräten der Reihe TIH kann die erforderliche Temperatur genau erreicht werden, die Demagnetisierung erfolgt automatisch. Die erforderliche Temperaturdifferenz zwischen Lager und Sitz hängt von der vorgesehenen Passung und von der Lagergröße ab. Im allgemeinen können Lager, die um C wärmer sind als die Welle problemlos eingebaut werden. Keinesfalls darf eine Temperatur von 25 C überschritten werden. Beim Einbau von erwärmten Lagern sind saubere Schutzhandschuhe zu tragen. Das Lager bis zur Anlagefläche auf die Welle schieben und solange dagegen pressen, bis es fest auf der Welle sitzt. Abgedichtete Lager nur mit Induktionsanwärmgeräten aufheizen, niemals Anwärmplatten verwenden und nicht über 80 C erwärmen. Nach dem Einbau Prüfen, ob sich der Außenring ohne Widerstände drehen lässt. Das Lager auf der Welle bzw. im Gehäuse sichern. Schrägkugellager laufen häufig bei hohen Drehzahlen. Deshalb den freien Raum im Lager nur zu etwa 30 % mit einem geeigneten Fett füllen. Mechanischer Einbau rechtwinklig zur Wellenachse Anwärmen mit Induktionsanwärmgerät Bild Bild 2 6
17 Seite... 3 Ein- und Ausbau Seite... 9 Ausbau Beim Ausbau von Lagern können Schäden am Lager verursacht werden. Verschmutzungen sind nicht auszuschließen und ebenso sind Fehler beim Wiedereinbau möglich. Deshalb sollte der Ausbau unbeschädigter Lager nach Möglichkeit vermieden werden. Beim Ausbau von Lagern ist ein geeigneter Anschlag erforderlich bzw. eine entsprechende Abstützung der Welle, damit die Lager durch die beim Ausbau aufzubringenden Kräfte nicht beschädigt werden. Der Ausbau sollte in sauberer Umgebung erfolgen. Es ist einfacher, ein Lager vor Verschmutzung zu schützen, als ein verschmutztes Lager zu reinigen. Die meisten Schrägkugellager sind nicht zerlegbar und deshalb schwierig zu reinigen. Ein unbeschädigtes Lager sollte in genau der gleichen Einbauposition wieder montiert werden. Deshalb sollte am Lager markiert werden, was oben oder was vorne war usw. Lager von der Welle abziehen Immer Abzieher verwenden. SKF bietet ein Sortiment geeigneter Abzieher an. Abzieher am Innenring ansetzen ( Bild 3 ). Abzieher genau zentrieren, um den Lagersitz nicht zu beschädigen. Selbstzentrierende Abzieher vermindern die Gefahr von Beschädigungen und machen das Abziehen einfacher und schneller. Muss ausnahmsweise am Außenring abgezogen werden, Außenring beim Abziehen drehen, damit kein Lagerteil durch die Ausbaukraft beschädigt wird. Dazu den Schlüssel abstützen und die Abzieherschenkel drehen ( Bild 4 ). Beachten: Einreihige Schrägkugellager können nur dann am Außenring abgezogen werden, wenn die Kräfte über den Kugelsatz geleitet werden können ( Bild 5 ). Detaillierte Montageanweisungen für fast alle SKF Wälzlager sind im Internet verfügbar unter 2 Abzieher grundsätzlich am Innenring ansetzen Abziehen am Außenring nur ausnahmsweise und unter Drehen des Außenrings Den Abzieher niemals an der niedrigen Schulter des Außenrings ansetzen. Bild 3 Bild 4 Bild 5 7
18 Seite... 3 Dauerhafte Partnerschaft Seite... 9 Service für eine dauerhafte Partnerschaft Unter den richtigen Bedingungen können Lager annähernd unbegrenzt laufen. Damit sie mindestens so lange laufen, wie sie sollen, müssen die Bedingungen stimmen. Wir kennen unsere Lager genau, Sie Ihre Bedingungen. Optimale Ergebnisse erzielen wir gemeinsam am besten in einer dauerhaften Partnerschaft. Partnerschaftliche Zusammenarbeit kann bereits bei der Konstruktion beginnen. Sie kann Montage und Wartung mit einschließen und bis zur Maschinendiagnose reichen. SKF Konzepte für mehr Kundennutzen Warum sollten Sie nicht von der SKF Kompetenz profitieren? Jahrzehntelange Erfahrung bei der Problembehebung in nahezu allen Industriebereichen hat bei SKF Kompetenzen aufgebaut, mit denen Lösungen für bessere Maschinenleistung und Produktivität angeboten werden können. Mit unserem Total Shaft Solutions TM - Konzept können Sie von unserer Kompetenz profitieren, u. a. durch Fehlerursachenanalyse und -beseitigung Technische Beratung für alle rotierenden Teile Produkte, Dienstleistungen und Systeme Maschinenzustandsdiagnose Ein anderes SKF Konzept mit einem noch weiter gefassten Blick auf kundenbezogene Technologien und Kompetenzen heißt Asset Efficiency Optimization TM, abgekürzt AEO. AEO basiert darauf, dass Maschinen und Anlagen als Werte betrachtet werden und man entsprechend mit ihnen umgeht. Zu den SKF Programmen zur systematischen Optimierung dieser Aktiva unserer Kunden gehören: Zustandsabhängige Instandhaltung, Proaktive Instandhaltung zur Steigerung der Zuverlässigkeit, Instandhaltung durch den Bediener sowie Integrierte Instandhaltungskonzepte. Weitere Informationen über SKF Kompetenzen und Dienstleistungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen SKF Ansprechpartner. 8
19 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Lager Einreihige Schrägkugellager Einreihiges Schrägkugellager Berührungswinkel 40 Bild Bild 2 Allgemeine Lagerdaten Ausführungen In dieser Broschüre werden nur die Lager der Reihen 72 B und 73 B näher beschrieben ( Bild ). Weitere Lager enthält der Interaktive SKF Lagerungskatalog (CD-ROM oder unter SKF Lager der Reihen 72 B und 73 B haben einen Berührungswinkel α von 40 ( Bild 2 ) und sind selbsthaltend. Diese Lager werden in zwei Ausführungen gefertigt: in Normalausführung für den Einbau als Einzellager sowie als universell paarbare Lager für den satzweisen Einbau. Diese Lager werden im Folgenden nur noch kurz Universallager genannt. Die Universallager werden bei der Fertigung so aufeinander abgestimmt, dass bei beliebiger Anordnung unmittelbar nebeneinander eine bestimmte Lagerluft oder Vorspannung bzw. eine gleichteilige Lastaufnahme sichergestellt sind, ohne dass Passscheiben oder ähnliches benötigt werden. Tabellen 3 und 4 auf Seiten geben an, welche Lager als Einzellager oder als Universallager verfügbar sind. Explorer-Lager sind grundsätzlich Universallager. Alle Universallager können natürlich auch als Einzellager eingesetzt werden. als Universallager für den satzweisen Einbau weisen engere Toleranzen als Normal auf. in Explorer-Ausführung werden mit der Maßgenauigkeit nach Toleranzklasse P6 und der Laufgenauigkeit nach Toleranzklasse P5 gefertigt. Die Werte für Toleranzen entsprechen DIN 620-2:988 bzw. ISO 492:2002. Lagerluft, Vorspannung Bei Einzellagern werden die Lagerluft bzw. die Vorspannung durch das Anstellen gegen ein anderes Lager beim Einbau eingestellt. Bei Universallagern ergibt sich beim paarweisen Einbau in O- oder X- Anordnung immer die durch die Lager vorgegebene Lagerluft oder Vorspannung. Ein Anstellen während des Einbaus ist nicht erforderlich. Universallager werden in verschiedenen Lagerluft- bzw. Vorspannungsklassen gefertigt. Tabellen 3 und 4 auf Seiten zeigen die verfügbaren Ausführungen. Andere Lagerluftoder Vorspannungswerte sind anzufragen. Universallager der Lagerluftklassen CA, CB und CC können zu Lagersätzen mit beliebig vielen Lagern kombiniert werden. Universallager mit Vorspannung lassen sich im Gegensatz dazu nur zu Lagerpaaren kombinieren, anderenfalls steigt die Vorspannung an Abmessungen Die Hauptabmessungen der einreihigen Schrägkugellager stimmen mit den Angaben in DIN 628-:993 bzw. DIN 66:2000 oder ISO 5:998 überein. Toleranzen Einreihige SKF Schrägkugellager der Normalausführung werden serienmäßig mit Normaltoleranzen gefertigt. 9
20 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Lager Die Lagerluftwerte für die Klassen CA, CB und CC sind in Tabelle angegeben. Sie gelten für nicht eingebaute Lagersätze in O- oder X- Anordnung ohne Messlast. Die Werte für die Vorspannungsklassen GA, GB und GC sind in Tabelle 2 angegeben und gelten für nicht eingebaute Lagerpaare in O- oder X-Anordnung. Bezugsdrehzahlen Bezugsdrehzahlen sind keine Drehzahlgrenzen. Die Werte beruhen auf einem Wärmegleichgewicht zwischen Lager und Umgebung wie im Hauptkatalog beschrieben. Bei entsprechenden Maßnahmen können die maximal zulässigen Drehzahlen deutlich über den Bezugsdrehzahlen liegen. Das gilt besonders für SKF Explorer Schrägkugellager, die merklich kühler laufen als Standardlager. Dieser kühlere Lauf, der unmittelbare Auswirkungen auf die zulässigen Drehzahlen haben kann, ist in den angegebenen Bezugsdrehzahlen noch nicht berücksichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen SKF Ansprechpartner. Sofern bei einem Lager mehrere Käfige zur Auswahl stehen, gelten die bei den Leistungsdaten (Produkttabelle, Seiten 24 29) angegebenen Bezugsdrehzahlen für ein Lager mit Polyamidkäfig. Die Bezugsdrehzahlen für entsprechende Lager mit Metallkäfig liegen etwa 7 % darunter. Bei paarweiser Lageranordnung sind die Bezugsdrehzahlen zu reduzieren. Für Lager mit normaler Lagerluft beträgt die Reduktion ca. 20 %. Bei kleinerer Lagerluft oder bei Vorspannung sind höhere Reduktionen erforderlich. Schiefstellung Einreihige Schrägkugellager eignen sich nur bedingt zum Ausgleich von Schiefstellungen. Die mögliche Schiefstellung der Welle gegenüber dem Gehäuse, bei der auf das Lager noch keine unzulässig hohen Zusatzbeanspruchungen wirken, hängt ab vom Betriebsspiel in der Lagerung, der Lagergröße, der inneren Konstruktion und den auf das Lager wirkenden Kräften und Momenten. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge der Einflussgrößen lassen sich keine allgemein gültigen, Bohrung Axiale Lagerluft Klasse d CA CB CC über bis min max min max min max mm µm Axiale Lagerluft von Lagersätzen aus Universallagern in O- oder X-Anordnung (für nicht eingebaute Lagerpaare ohne Messlast) Bohrung Vorspannung Vorspannung von Lagerpaaren aus Universallagern in O- oder X-Anordnung (für nicht eingebaute Lagerpaare) eindeutigen Werte angeben. Je nach Einfluss der obigen Faktoren liegen bei normalen Betriebsverhältnissen die Werte für die zulässige Schiefstellung meist zwischen 2 und 6 Winkelminuten. Bei satzweise eingebauten Lagern, insbesondere bei kleiner Lagerluft oder bei Vorspannung und O- Tabelle d GA GB GC über bis min max max min max min max min max min max mm µm N µm N µm N Tabelle Anordnung, werden Schiefstellungen nur unter Zwang aufgenommen, was erhöhte Beanspruchungen und damit eine Verringerung der Lagerlebensdauer zur Folge haben kann. Bei Schiefstellungen erhöht sich das Laufgeräusch. 2 20
21 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Lager Polyamidkäfig Bild Bild 3 4 Käfige SKF Schrägkugellager werden in Abhängigkeit von Lagerreihe und Größe mit einem der nachstehend genannten Käfigen ausgerüstet: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, Nachsetzzeichen P oder ( Bild 3 ) Massivkäfig aus Messing, Nachsetzzeichen M ( Bild 4 ). Lager, die normalerweise mit Polyamidkäfig ausgerüstet sind, können auch mit Messing-Massivkäfig verfügbar sein. Tabellen 3 und 4 auf Seiten zeigen, welche Käfigausführung für welches Lager lieferbar ist. Darüber hinaus sind einreihige SKF Lager auch mit Stahlblech-, Messingblech- oder anderen Massivkäfigen lieferbar. Hinweise zur Käfigauswahl finden Sie auf Seite 5. Einzelheiten sind anzufragen. J M Käfig aus Stahlblech Eine angehängte Ziffer kennzeichnet eine geänderte Ausführung, z.b. J. Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt MA Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt MB Massivkäfig aus Messing, innenringgeführt P P5 P6 Y Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-Toleranzklasse 5 Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-Toleranzklasse 6 Käfig aus Messingblech 3 Nachsetzzeichen Die Nachsetzzeichen, die bei einreihigen Schrägkugellagern der Reihen 72 und 73 häufiger vorkommen, sind nachstehend aufgeführt und in ihrer Bedeutung erklärt. Messingmassivkäfig Warnhinweis Schrägkugellager mit Käfigen aus Polyamid 66 können bei Betriebstemperaturen von bis zu +20 C eingesetzt werden. Auch die im allgemeinen zur Wälzlagerschmierung verwendeten Schmierstoffe beeinträchtigen die Käfigeigenschaften nicht, abgesehen von einigen Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie verschiedenen Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP-Zusätzen bei höheren Temperaturen. B CA CB CC E F GA GB GC 40 Berührungswinkel Universallager für den satzweisen Einbau, bei O- oder X-Anordnung axiale Lagerluft vor dem Einbau kleiner als Normal Universallager für den satzweisen Einbau, bei O- oder X-Anordnung normale axiale Lagerluft vor dem Einbau Universallager für den satzweisen Einbau, bei O- oder X-Anordnung axiale Lagerluft vor dem Einbau größer als Normal Optimierte innere Konstruktion Massivkäfig aus Stahl Universallager für den paarweisen Einbau, leichte Vorspannung bei O- oder X-Anordnung Universallager für den paarweisen Einbau, mittlere Vorspannung bei O- oder X-Anordnung Universallager für den paarweisen Einbau, starke Vorspannung bei O- oder X-Anordnung 2
22 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Lager Sortiment Schrägkugellager stehen in einer Vielzahl von Ausführungsvarianten zur Verfügung. Das verfügbare Sortiment für Reihe 72 B ist in Tabelle dargestellt, für Reihe 73 B ist in Tabelle dargestellt. 3 4 Bohrungsdurchmesser, mm Einzellager 72 BEP 72 BEM 72 BM Universallager 72 BECCP 72 BECBP 72 BECBM 72 BCBM 72 BECAP 72 BEGAP 72 BEGAM 72 BGAM 72 BEGBP 72 BEGCP Bohrungskennzahl Tabelle 3 Die Abmessungen und Leistungsdaten der Lager sind in der Produkttabelle ab Seite 24 verzeichnet. Darüber hinaus sind weitere Ausführungen, wie z. B. andere Lagerluftoder Vorspannungswerte oder andere Käfigvarianten lieferbar. Einzelheiten bitten wir anzufragen. Bestellbezeichnungen Tabellen 3 und 4 enthalten außerdem die vollständigen Bestellbezeichnungen der verfügbaren Lager. In die Lagerbezeichnung in der Kopfzeile braucht an Stelle des Platzhalters nur die Bohrungskennzahl aus der rechten Spalte als Größenangabe eingesetzt zu werden. Beispiel für eine Bestellbezeichnung Ein Universallager der Reihe 73 BE für einen Wellendurchmesser von 60 mm (Bohrungskennzahl 2) für normale Lagerluft (CB) mit glasfaserverstärktem Polyamidkäfig (P) hat also die Bestellbezeichnung 732 BECBP. Die Bedeutung der Nachsetzzeichen ist auf Seite 2 angegeben. Bei Universallagern für den satzweisen Einbau ist zu beachten, dass als Bestellmenge immer die Anzahl der Einzellager anzugeben ist, nicht die Anzahl der Lagerpaare SKF Standard-Sortiment bei Lagern der Reihe 72 B Standard-Lager Explorer-Lager 22
23 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Lager Tabelle 4 Einzellager Universallager Bohrungsdurchmesser, mm 73 BEP 73 BEM 73 BM 73 BECCM 73 BECBP 73 BECBM 73 BCBM 73 BECAP 73 BECAM 73 BEGAP 73 BEGAM 73 BEGBP 73 BEGBM 73 BGBM Bohrungskennzahl Standard-Lager Explorer-Lager SKF Standard-Sortiment bei Lagern der Reihe 73 B 23
24 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Schrägkugellager d 0 50 mm B r2 r4 r r3 r r2 r r2 D D d d a Haupt- Tragzahlen Ermüdungs- Bezugsdrehzahlen Gewicht Basisabmessungen dyn. stat. grenz- Schmierung kurzzeichen* belastung Fett Öl d D B C C 0 P u mm N N min kg , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , 7303 BE , 7204 BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE ,0 730 BE ,0 730 BE * Kurzzeichen in Blaudruck markieren Explorer-Lager. Verfügbare Ausführungen siehe Seiten
25 Seite... 3 Seite... 0 r a r b r a r a D a d a D a D b 3 Abmessungen Anschlussmaße d d D r,2 r 3,4 a d a D a D b r a r b min min min max max max max mm mm 0 8,3 22,9 0,6 0,3 3 4,2 25,8 27,6 0,6 0,3 2 20,2 25 0,6 0,3 4 6,2 27,8 29,6 0,6 0,3 2,8 28,3 0,6 6 7,6 3,4 32,8 0,6 5 22,7 27,8 0,6 0,3 6 9,2 30,8 32,6 0,6 0, ,6 0,6 9 20,6 36,4 37,8 0,6 7 26,3 3,2 0,6 0,6 8 2,2 35,8 35,8 0,6 0,6 26,3 3,2 0,6 0,6 8 2,2 35,8 35,8 0,6 0,6 28,7 36,2 0, ,6 4,4 42,8 0, ,8 37 0,6 2 25,6 4,4 42,8 0,6 33,3 40,4, 0, ,8 0,6 33,3 40,4, 0, ,8 0, , 4,5 0, ,6 46,4 47,8 0,6 36, 4,5 0, ,6 46,4 47,8 0,6 39,8 48,, 0, ,8 0,6 39,8 48,, 0, ,8 0, ,7 50, 0, ,6 56,4 57,8 0,6 42,7 50, 0, ,6 56,4 57,8 0,6 46,6 56,5, 0, ,8 0,6 46,6 56,5, 0, ,8 0, ,7 58,3, 0, ,8 0,6 49,7 58,3, 0, ,8 0,6 52,8 63,3, ,4,5 52,8 63,3, ,4, ,3 65,6, 0, ,8 0,6 56,3 65,6, 0, ,8 0,6 59,7 7,6, ,4,5 59,7 7,6, ,4, ,9 70,2, 0, ,8 0,6 60,9 70,2, 0, ,8 0,6 66,5 79,8, ,4,5 66,5 79,8, ,4, ,8 75,2, 0, ,8 0,6 65,8 75,2, 0, ,8 0,6 73,8 88, ,8 88,
26 Seite... 3 Seite... 0 Einreihige Schrägkugellager d mm B r2 r4 r r3 r r2 r r2 D D d d a Haupt- Tragzahlen Ermüdungs- Bezugsdrehzahlen Gewicht Basisabmessungen dyn. stat. grenz- Schmierung kurzzeichen* belastung Fett Öl d D B C C 0 P u mm N N min kg ,62 72 BE ,40 73 BE ,40 73 BE , BE , BE , BE , BE , BE ,5 733 BE ,5 733 BE ,0 724 BE ,0 724 BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE , BE * Kurzzeichen in Blaudruck markieren Explorer-Lager. Verfügbare Ausführungen siehe Seiten
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