모형: 32226
상표: NXZ
포장: 표준 내보내기 패키지
수송: Ocean,Land,Air
원산지: 중국
인증 : ISO9001,ISO140001,TS16949
HS 코드: 8482200000
포트: Yinchuan,Tianjin,Shanghai
지불 유형: L/C,T/T
인 코텀: FOB,CIF,FCA
테이퍼 롤러 베어링
테이퍼 롤러 베어링은 주로 결합 된 하중 --- 반경 방향 하중 및 축 방향 하중을 운반하는 데 적합합니다. 가파른 각 테이퍼 롤러 베어링 (27 ° -30 °)은 축 방향 하중에 의해 좌우되는 복합 하중을 전달할 수 있습니다. 테이퍼 롤러 베어링은 분리 가능한 베어링이며, 내부 어셈블리와 외부 링은 별도로 장착 할 수 있습니다. 레이디 얼 클리어런스 및 축 방향 클리어런스는 장착 및 간섭 끼워 맞춤이 허용 될 때 조정할 수 있습니다.
구조물
1.30000 유형 단일 행 테이퍼 롤러 베어링
이러한 유형의 베어링은 샤프트 또는 하우징에서 한 방향으로 축 방향 변위 및 축 방향 하중을 수용 할 수 있습니다. 레이디 얼 하중의 작용에 따라 축 방향의 힘이 추가로 발생하므로 두 개의 베어링 슬 루잉 내부의 외부 링과 내부 링은 같은 이름의 마주 보는면이 서로 마주 보도록 장착해야합니다. 따로 따로 적용 할 때, 가해진 축 방향의 힘은 추가적인 축 방향의 힘보다 커야합니다.
2.350000 및 370000 유형의 이중 열 테이퍼 롤러 베어링
이러한 유형의 베어링은 하나의 이중 궤도 외부 링 (하나의 이중 궤도 내부 링)과 두 개의 내부 링 (두 개의 외부 링)으로 구성됩니다. 2 개의 내륜 사이에 스페이서 (2 개의 외륜)가 있고, 베어링 간극을 조정할 수있는 스페이서의 두께를 변경합니다. 그들은 방사상 및 양방향 축 방향 하중을 동시에 전달할 수 있습니다.
3. 380000 형 4 열 테이퍼 롤러 베어링
이 베어링 유형은 두 개의 이중 궤도 내부 링, 한 개의 이중 궤도 외부 링 및 두 개의 단일 궤도를 채택합니다. 베어링 간극 조정에 사용되는 내부 링과 외부 링 사이에 스페이서가 있습니다. 큰 레이디 얼 하중을 수용 할 수 있습니다. 그러나 한계 회전 속도가 낮기 때문에 주로 압연기와 같은 대형 기계에 적용됩니다.
케이지 재료
테이퍼 롤러 베어링은 일반적으로 너무 큰 크기 인 경우 용접 강판 케이지 또는 강 고정 고정 케이지를 사용하는 경우 강판 케이지를 채택합니다.
허용 경사각
일반적으로 테이퍼 롤러 베어링에서는 샤프트와 하우징 사이에 경사가 허용되지 않습니다. 있는 경우 2 '를 초과해서는 안됩니다.
공차 및 클리어런스
일반적으로 테이퍼 롤러 베어링의 공차 등급은 P0이며, 사용자의 요구 사항에 따라 더 높은 허용 오차 등급 베어링을 생성 할 수도 있습니다. 공차 값은 [구름 베어링의 공차] 섹션에 표시됩니다.
사용자는 서로 다른 요구에 따라 단열 테이퍼 롤러 베어링에 대한 실제 클리어런스를 조정할 수 있습니다. 2 열 및 4 열 테이퍼 롤러 베어링의 레이디 얼 클리어런스는 표 1에 나와 있습니다.
동적 등가 레이디 얼 하중
단일 행 테이퍼 롤러 베어링 :
P r = F r F a / F r ≤e 일 때
P r = 0.4F r + YF a F a / F r > e 일 때
쌍으로 한 줄 테이퍼 롤러 베어링을 적용 할 경우 베어링의 동등한 동적 하중을 계산할 때 추가 축 방향 힘을 계산해야합니다. 축 방향 하중의 크기는 장착 방법 및 적용된 축 방향 하중의 영향을받으며 상세한 계산 방법은 앵귤러 컨택트 볼 베어링과 동일합니다.
단일 열 테이퍼 베어링의 추가 축 방향 하중은 대략 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
S = F r / 2Y
2 열 테이퍼 롤러 베어링 :
F a / F r ≤e P r = F r + Y 1 F a
P r = F r + Y 1 F a F a / F r ≤e 일 때
F a / F r > e P r = 0.67F r + Y 2 F a
P r = 0.67F r + Y 2 F a F a / F r > e 일 때
정적 등가 레이디 얼 하중
단일 행 테이퍼 롤러 베어링 :
P의 0R 0.5F = R + Y를 0 F A를
P 0r <F r 이면, P 0r = F r
2 열 및 4 열 테이퍼 롤러 베어링 :
P의 0R F = R + Y를 0 F A를
방정식에서 :
F r 베어링의 실제 레이디 얼 하중
F a 베어링 의 실제 축 방향 하중
eYY 1 .Y 2 .Y 0은 베어링 치수 표를 참조하십시오.
롤러와 전동면 사이에서 발생하는 슬라이딩 손상을 방지하기 위해 베어링에 최소의 반경 방향 하중이 작용해야합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
F의 RMIN = 0.02C
방정식 : F rmin 최소 레이디 얼 하중
C 기본 동적 레이디 얼 하중 정격
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