
7048 CDGA/P4A
Dimensjoner
| d |
240 mm |
Borediameter |
|---|---|---|
| D |
360 mm |
Utvendig diameter |
| B |
56 mm |
Bredde |
| d1 |
277 mm |
Skulderdiameter på indre ring (stor sideflate) |
| d2 |
277 mm |
Skulderdiameter på indre ring (liten sideflate) |
| D1 |
323 mm |
Skulderdiameter på ytre ring (stor sideflate) |
| r1,2 |
min.3 mm |
Fasedimensjon |
| r3,4 |
min.1,5 mm |
Fasedimensjon |
| a |
68,4 mm |
Avstand fra sideflate til trykkpunkt |
Abutment dimensjoner
| da |
min.253 mm |
Diameter på akselanslag |
|---|---|---|
| db |
min.253 mm |
Diameter på akselanslag |
| Da |
maks.347 mm |
Diameter på boligstøtte |
| Db |
maks.354 mm |
Diameter på boligstøtte |
| ra |
maks.2,5 mm |
Radius av filet |
| rb |
maks.1,5 mm |
Radius av filet |
| dn |
287 mm |
Plassering av oljedyse |
Beregningsdata
| Grunnleggende dynamisk belastningsgrad | C |
345 kN |
|---|---|---|
| Grunnleggende statisk belastningsgrad | C0 |
490 kN |
| Tretthetsbelastningsgrense | Pu |
12 kN |
| Oppnåelige hastigheter |
Se katalogdata eller kontakt SKF for oppnåelige hastigheter |
|
| Kontaktvinkel |
15 grader |
|
| Ball diameter | Dw |
38,1 mm |
| Antall rader | i |
1 |
| Antall kuler (per lager) | z |
22 |
| Referansefettmengde (per lager) | Gref |
216 cm³ |
| Forhåndslast klasse |
A |
|
| Forhåndslast når den er avmontert | G |
1 300 N |
| Aksial stivhet |
234 N/µm |
| Korreksjonsfaktor avhengig av lagerserie og størrelse | f |
1.15 |
|---|---|---|
| Korreksjonsfaktor avhengig av kontaktvinkel | f1 |
1 |
| Korreksjonsfaktor, forspenningsklasse A | f2A |
1 |
| Korreksjonsfaktor for hybridlager | fHC |
1 |
| Beregningsfaktor for ekvivalente laster | f0 |
15.8 |
|---|---|---|
| Tilleggsfaktorer for ekvivalente laster |
Se note 1 og 2 nedenfor |
Egenskaper for presisjonskontaktlager
Presisjonskontaktlager er konstruert med eksepsjonell nøyaktighet for å sikre optimal ytelse i ulike mekaniske applikasjoner. Disse lagrene har stramme dimensjonstoleranser og presise geometriske former, noe som bidrar til deres høye rotasjonsnøyaktighet og lave støynivåer. Materialene som brukes i deres konstruksjon, ofte høykvalitets stål eller keramikk, er valgt for deres holdbarhet og motstand mot slitasje, noe som sikrer lang levetid selv under krevende forhold. Presisjonskontaktlagre inkluderer vanligvis konfigurasjoner som kulelager, rullelagre og nålelagre, hver designet for å møte spesifikke belastnings- og hastighetskrav. Designet deres inkluderer også avanserte smøresystemer for å redusere friksjon og varmeutvikling, og dermed øke effektiviteten og påliteligheten.
Fordeler med presisjonskontaktlager
Den primære fordelen med presisjonskontaktlager ligger i deres evne til å opprettholde høy presisjon under ulike driftsforhold. De tilbyr overlegen lastbærende kapasitet, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner som krever tung belastning samtidig som de opprettholder høye hastigheter. Presisjonen til disse lagrene minimerer vibrasjoner og støy, noe som er kritisk i sensitive miljøer som medisinsk utstyr eller presisjonsinstrumenter. I tillegg sikrer deres robuste konstruksjon pålitelighet og lang levetid, og reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. Bruken av avanserte materialer og smøreteknikker forbedrer ytelsen ytterligere, og gir motstand mot korrosjon og slitasje. Denne kombinasjonen av funksjoner gjør presisjonskontaktlager til en uunnværlig komponent i presisjonsteknikk og høyytelsesmaskineri.
Anvendelser av presisjonskontaktlager
Presisjonskontaktlager er mye brukt i en rekke bransjer på grunn av deres eksepsjonelle ytelsesegenskaper. I bilsektoren er de avgjørende for jevn drift av motorer, girkasser og fjæringssystemer, og sikrer pålitelighet og drivstoffeffektivitet. Luftfartsapplikasjoner bruker disse lagrene for deres evne til å tåle ekstreme forhold og høye hastigheter, noe som bidrar til sikkerheten og effektiviteten til fly. Industrielt maskineri, som CNC-maskiner og robotikk, drar nytte av den høye presisjonen og holdbarheten til disse lagrene, noe som muliggjør konsistente og nøyaktige operasjoner. Medisinsk utstyr, som krever minimalt med støy og vibrasjoner, er også avhengige av presisjonskontaktlager for å sikre pasientkomfort og enhetseffektivitet. Samlet sett gjør allsidigheten og påliteligheten til presisjonskontaktlager dem avgjørende i en rekke høypresisjons- og høyytelsesapplikasjoner på tvers av forskjellige sektorer.
| INGEN. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| 71972 CDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71972 ACDMA/P4A | 360 | 480 | 56 |
| 71968 CDMA/P4A | 340 | 460 | 56 |
| 71960 CDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 71960 ACDMA/P4A | 300 | 420 | 56 |
| 7052 ACD/P4ADGB | 260 | 400 | 130 |
| 7052 ACD/P4A | 260 | 400 | 65 |
| 71956 CDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 CD/P4ATBTA | 280 | 380 | 138 |
| 71956 CD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 CD/HCP4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACDGA/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/P4ATGB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ATBTB | 280 | 380 | 138 |
| 71956 ACD/P4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71956 ACD/P4A | 280 | 380 | 46 |
| 71956 ACD/HCP4ADGA | 280 | 380 | 92 |
| 71952 CDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 CD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 CD/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGB/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4AL | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACDGA/P4A | 260 | 360 | 46 |
| 71952 ACD/P4ATBTB | 260 | 360 | 138 |
| 71952 ACD/P4AQBCA | 260 | 360 | 184 |
| 71952 ACD/P4ADGA | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBC | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBB | 260 | 360 | 92 |
| 71952 ACD/P4ADBA | 260 | 360 | 92 |
Populære tags: 7048 cdga/p4a, 7048 cdga/p4a leverandører
Et par
71956 ACD/P4ATGBNeste
71952 CDGA/P4ADu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










