Axial-Zylinderrollenlager

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2 Axial-Zylinderrollenlager Ausführungen Einzelteile Zweiseitig wirkende Lager Allgemeine Lagerdaten Abmessungen Toleranzen Schiefstellung Käfige Mindestbelastung Äquivalente dynamische Lagerbelastung Äquivalente statische Lagerbelastung Nachsetzzeichen Gestaltung der Anschlussteile Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen Produkttabelle

3 Axial-Zylinderrollenlager Ausführungen Axial-Zylinderrollenlager ermöglichen axial hoch belastbare, stoßunempfindliche und sehr steife Lagerungen bei relativ geringem axialem Platzbedarf. Sie stehen standardmäßig als einseitig wirkende Lager zur Verfügung, die eine Welle nach einer Seite hin axial abstützen können. Axial-Zylinderrollenlager sind besonders einfach in Form und Aufbau und werden von SKF hauptsächlich als einreihige Lager ( Bild 1) und zum Teil auch als zweireihige Lager ( Bild 2) geliefert. ie Lager der Reihen 811 und 812 finden in erster Linie dort Verwendung, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial- Rillenkugellager nicht mehr ausreicht. ie Linienberührung zwischen den Laufbahnen und Zylinderrollen aller SKF Axial-Zylinderrollenlager ist so modifiziert, dass schädliche Kantenspannungen vermieden werden. ie Lager sind aufgrund ihrer Konstruktion nicht selbsthaltend, der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen und ist somit einfach. Bild 1 Bild 2 864

4 Einzelteile Für Einbaufälle, bei denen Bild 3 die angrenzenden Stirnflächen auf der Welle und im Gehäuse als Laufbahnen ausgeführt werden können und besonders platzsparende Lagerungen gefordert werden, oder der Axial-Rollenkranz kombiniert mit zwei Wellen- oder Gehäusescheiben eingesetzt werden soll, sind die Lagerteile auch einzeln lieferbar, und zwar als Axial-Rollenkranz, Vorsetzzeichen K ( Bild 3) Wellenscheibe, Vorsetzzeichen WS ( Bild 4) und Gehäusescheibe, Vorsetzzeichen GS ( Bild 5). Bild 4 Bild 5 865

5 Axial-Zylinderrollenlager Zweiseitig wirkende Lager Zweiseitig wirkende Axial-Zylinderrollenlager ( Bild 6) mit Innenzentrierung (a) oder Außenzentrierung (b), lassen sich auf einfache Weise mit Hilfe von Rollenkränzen der Reihe K 811, den entsprechenden Wellenscheiben der Reihe WS 811 oder den Gehäusescheiben der Reihe GS 811 und Zwischenscheiben, herstellen. iese Zwischenscheiben müssen die gleiche Qualität und Härte wie die Lagerscheiben aufweisen und sind selbst anzufertigen. Abmessungsempfehlungen für die Zwischenscheiben können beim Technischen SKF Beratungsservice angefragt werden. Hinweise auf die Ausführung der Laufbahnen enthält der Abschnitt Gestaltung der Anschlussteile auf Seite 869. a Bild 6 b 866

6 Allgemeine Lagerdaten Abmessungen ie Hauptabmessungen der Axial-Zylinderrollenlager stimmen mit den Angaben in IN 722: 1987 bzw. IN 616:2000 und ISO 104:2002 überein. Toleranzen SKF Axial-Zylinderrollenlager werden mit den Normaltoleranzen gefertigt. ie großen Lager sind zum Teil aber auch mit der höheren Genauigkeit nach Toleranzklasse P5 lieferbar. ie Normaltoleranzen wie auch die Toleranzen der Klasse P5 entsprechen IN 620-3:1982 bzw. ISO 199:1997 und sind in Tabelle 10 auf Seite 132 aufgeführt. Für die Axial-Zylinderrollenkränze sowie die Wellen und Gehäusescheiben gelten die in Tabelle 1 aufgeführten Toleranzen. ie Werte für die Abmaße der in der Tabelle genannten ISO Toleranzfelder können der Tabelle 2 entnommen werden. ie Zylinderrollen eines Kranzes gehören jeweils einer Sortierung an; die Toleranz beträgt max. 1 μm. Toleranzen der Lagerteile Lagerelement Abmessungen Toleranzen Tabelle 1 Axial-Rollenkränze, K Bohrung d E11 Außendurchmesser a13 Rollendurchmesser w IN :1993 Wellenscheiben, WS Bohrung d Normaltoleranz Außendurchmesser d 1 icke B h11 Axialschlag S i Normaltoleranz Gehäusescheiben, GS Außendurchmesser Normaltoleranz Bohrung 1 icke B h11 Axialschlag S e Normaltoleranz Tabelle 2 ISO Toleranzen Nennmaß Toleranzfeld d, a13 h11 E11 über bis ob. unt. ob. unt. ob. unt. mm μm

7 Axial-Zylinderrollenlager Schiefstellung Axial-Zylinderrollenlager lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse bzw. Winkelfehler zwischen den Auflageflächen im Gehäuse und an der Welle zu. Bild 7 Käfige SKF Axial-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Größe und Lagerreihe mit einem der nachstehend beschriebenen und in Bild 7 gezeigten Käfige ausgerüstet: Käfig aus Polyamid 66 (a), rollengeführt, Nachsetzzeichen TN. Massivkäfig aus Messing (b), rollengeführt Nachsetzzeichen M. a b Hinweis Lager mit Käfig aus Polyamid 66 können bis zu Betriebstemperaturen von +120 C eingesetzt werden. Wälzlager-Schmierstoffe beeinträchtigen im Allgemeinen die Käfigeigenschaften nicht, abgesehen von einigen Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie verschiedenen Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP-Zusätzen in Lagerungsfällen mit höheren Temperaturen. In Lagerungsfällen mit hohen auertemperaturen oder schwierigen Betriebsbedingungen sollten Lager mit einem Metallkäfig verwendet werden. Weitergehende Hinweise bezüglich der Verwendbarkeit und Temperaturbeständigkeit von Käfigen enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige ab Seite 140. Mindestbelastung Zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs muss auf Axial-Zylinderrollenlager, wie auf alle Wälzlager, stets eine bestimmte Mindestbelastung wirken. ies gilt im besonderen für schnell laufende Lager und Lager, die starken Beschleunigungen und schnellen Lastwechseln ausgesetzt sind. ie Massenkräfte der Rollen und des Käfigs sowie die Reibung im Schmierstoff beeinflussen die Abrollverhältnisse im Lager nachteilig und können schädliche Gleitbewegungen zwischen den Rollen und den Laufbahnen hervorrufen. ie in solchen Fällen erforderliche Mindest- Axialbelastung kann für die Axial-Zylinderrollenlager angenähert ermittelt werden aus q n w 2 F am = 0,0005 C 0 + A < z Hierin sind F am die Mindest-Axialbelastung, kn C 0 die statische Tragzahl, kn ( Produkttabelle) A der Minimallastfaktor ( Produkttabelle) n die Betriebsdrehzahl, min 1 Bei hochviskosen Schmierstoffen und Kaltstart können unter Umständen auch höhere Mindestbelastungen erforderlich werden. Bei Vertikallagerungen ist das Eigengewicht der gelagerten Teile in vielen Fällen bereits höher als die erforderliche Mindestbelastung. Wenn jedoch der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Axial-Zylinderrollenlager vorgespannt werden, z.b. durch Federn oder eine Wellenmutter, wenn z.b. zwei Lager die axiale Abstützung der Welle in beiden Richtungen übernehmen. 868

8 Äquivalente dynamische Lagerbelastung P = F a Äquivalente statische Lagerbelastung P 0 = F a Nachsetzzeichen ie Nachsetzzeichen, die häufiger bei SKF Axial- Zylinderrollenlagern vorkommen, sind nachstehend aufgeführt und in ihrer Bedeutung erklärt. HB1 Wellen- und Gehäusescheibe bainitgehärtet M Massivkäfig aus Messing, rollengeführt P5 Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend der ISO-Toleranzklasse 5 TN Käfig aus Polyamid 66, rollengeführt Gestaltung der Anschlussteile ie Auflageflächen im Gehäuse und an der Welle müssen senkrecht zur Wellenachse stehen und sollen die Lagerscheiben, wenn möglich, am gesamten Umfang und über die gesamte Laufbahnbreite abstützen ( Bild 8). Bewährte Toleranzen für Welle und Gehäusebohrung, bei deren Einhaltung eine einwandfreie radiale Führung der Axiallagerelemente erreicht wird, können der Tabelle 3 entnommen werden. ie Axial-Zylinderrollenkränze werden im Allgemeinen radial auf der Welle geführt, um möglichst niedrige Gleitgeschwindigkeiten an den Führungsflächen zu erhalten. Bei hohen rehzahlen ist der Axial-Rollenkranz jedoch stets auf der Welle zu führen; außerdem sind dann die Führungsflächen zu schleifen. Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen ie Laufbahnen auf der Welle und im Gehäuse sind mit der bei Wälzlagern üblichen Qualität und Härte zu fertigen, wenn die Tragfähigkeit des Rollenkranzes voll genutzt werden soll. Angaben über geeignete Werkstoffe und über die erforderliche Oberflächenqualität und Härte enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen auf Seite 198. Bild 8 Tabelle 3 Toleranzen für Wellen und Gehäusebohrung Lagerelement Toleranzen Bezeichnung Vorsetz- Welle Gehäusezeichen bohrung Axial-Rollenkranz K h8 Wellenscheibe WS h8 Gehäusescheibe GS H9 869

9 Axial-Zylinderrollenlager d mm H w B B d d d 1 d 1 r2 Komplettes Lager Rollenkranz Wellen - scheibe Gehäusescheibe Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- Minimal- rehzahlen Gewicht Kurzzeichen dyn. stat. grenz- last- Referenz- Grenz- Komplettes belastung faktor drehzahl drehzahl Lager d H C C 0 P u A mm kn kn min 1 kg ,2 27 2,45 0, , TN ,2 31,5 2,85 0, , TN ,6 48 4,65 0, , TN ,5 6,80 0, , TN ,65 0, , TN ,4 0, , TN ,15 0, , TN ,3 0, , TN ,7 0, , TN ,5 0, , TN ,3 0, , TN ,5 0, , TN , ,6 0, , TN , , , TN , , , TN , , TN ,5 0, , TN ,5 0, , TN ,5 0, , TN , , TN , ,5 0, , TN , , TN , , TN , , TN , , , TN , , TN 870

10 r a r a a d a a d a Abmessungen Anschlussmaße Lagerteile Kurzzeichen Axial- Wellen- Gehäused d 1 1 B w,2 d a a r a Rollenkranz scheibe scheibe ~ ~ min min max max mm mm ,75 3,5 0, ,3 K TN WS GS ,75 3,5 0, ,3 K TN WS GS ,75 4,5 0, ,3 K TN WS GS , ,6 K TN WS GS , ,6 K TN WS GS ,25 7,5 0, ,6 K TN WS GS ,5 5 0, ,6 K TN WS GS ,25 7, K TN WS GS ,5 6 0, ,6 K TN WS GS K TN WS GS , ,6 K TN WS GS , K TN WS GS , ,6 K TN WS GS , K TN WS GS , ,6 K TN WS GS K TN WS GS ,75 7, K TN WS GS , K TN WS GS ,25 7, K TN WS GS K TN WS GS ,25 7, K TN WS GS K TN WS GS ,75 7, K TN WS GS K TN WS GS ,75 7, K TN WS GS , K TN WS GS

11 Axial-Zylinderrollenlager d mm H w B B d d d 1 d 1 r2 Komplettes Lager Rollenkranz Wellen - scheibe Gehäusescheibe Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- Minimal- rehzahlen Gewicht Kurzzeichen dyn. stat. grenz- last- Referenz- Grenz- Komplettes belastung faktor drehzahl drehzahl Lager d H C C 0 P u A mm kn kn min 1 kg ,5 0, , TN , , TN ,5 0, , TN , , TN , , TN , , TN ,5 0, , TN , , TN , , TN , , TN ,5 0, , TN , , TN , , TN , , M , , TN , , M , , TN , , M , , TN , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M 872

12 r a r a a d a a d a Abmessungen Anschlussmaße Lagerteile Kurzzeichen Axial- Wellen- Gehäused d 1 1 B w,2 d a a r a Rollenkranz scheibe scheibe ~ ~ min min max max mm mm ,75 7, K TN WS GS , K TN WS GS , K TN WS GS ,5 14 1, K TN WS GS K TN WS GS ,5 15 1, K TN WS GS K TN WS GS ,5 15 1, K TN WS GS K TN WS GS , K TN WS GS K TN WS GS , ,5 K TN WS GS , K TN WS GS ,5 19 1, ,5 K M WS GS , K TN WS GS ,5 21 1, ,5 K M WS GS , K TN WS GS , ,5 K M WS GS , K TN WS GS ,5 22 1, ,5 K M WS GS , K M WS GS , ,5 K M WS GS , K M WS GS K M WS GS , K M WS GS K M WS GS , K M WS GS , K M WS GS

13 Axial-Zylinderrollenlager d mm H w B B d d d 1 d 1 r2 Komplettes Lager Rollenkranz Wellen - scheibe Gehäusescheibe Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- Minimal- rehzahlen Gewicht Kurzzeichen dyn. stat. grenz- last- Referenz- Grenz- Komplettes belastung faktor drehzahl drehzahl Lager d H C C 0 P u A mm kn kn min 1 kg , , M , , M , , M , , M , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , , M , M , ,0 811/500 M ,5 811/530 M , ,0 811/560 M ,0 811/600 M ,0 811/630 M 874

14 r a r a a d a a d a Abmessungen Anschlussmaße Lagerteile Kurzzeichen Axial- Wellen- Gehäused d 1 1 B w,2 d a a r a Rollenkranz scheibe scheibe ~ ~ min min max max mm mm ,5 18 1, ,5 K M WS GS , K M WS GS ,5 18 1, ,5 K M WS GS ,5 32 2, K M WS GS ,5 22 1, ,5 K M WS GS K M WS GS , K M WS GS , ,5 K M WS GS K M WS GS , ,5 K M WS GS , K M WS GS ,5 K M WS GS K M WS GS , K M WS GS K M WS GS K M WS GS K M WS GS , K M WS GS , K M WS GS , K M WS GS , K 811/500 M WS 811/500 GS 811/ , ,5 K 811/530 M WS 811/530 GS 811/ , ,5 K 811/560 M WS 811/560 GS 811/ , ,5 K 811/600 M WS 811/600 GS 811/ , ,5 K 811/630 M WS 811/630 GS 811/

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