
71930 CDGA/P4A
Dimensjoner
| d |
150 mm |
Borediameter |
|---|---|---|
| D |
210 mm |
Utvendig diameter |
| B |
28 mm |
Bredde |
| d1 |
168,5 mm |
Skulderdiameter på indre ring (stor sideflate) |
| d2 |
168,5 mm |
Skulderdiameter på indre ring (liten sideflate) |
| D1 |
191,5 mm |
Skulderdiameter på ytre ring (stor sideflate) |
| r1,2 |
min.2 mm |
Fasedimensjon |
| r3,4 |
min.1 mm |
Fasedimensjon |
| a |
38,2 mm |
Avstand fra sideflate til trykkpunkt |
Abutment dimensjoner
| da |
min.159 mm |
Diameter på akselanslag |
|---|---|---|
| db |
min.159 mm |
Diameter på akselanslag |
| Da |
maks.201 mm |
Diameter på boligstøtte |
| Db |
maks.205 mm |
Diameter på boligstøtte |
| ra |
maks.2 mm |
Radius av filet |
| rb |
maks.1 mm |
Radius av filet |
| dn |
173,5 mm |
Plassering av oljedyse |
Beregningsdata
| Grunnleggende dynamisk belastningsgrad | C |
114 kN |
|---|---|---|
| Grunnleggende statisk belastningsgrad | C0 |
132 kN |
| Tretthetsbelastningsgrense | Pu |
4,15 kN |
| Oppnåelige hastigheter |
Se katalogdata eller kontakt SKF for oppnåelige hastigheter |
|
| Kontaktvinkel |
15 grader |
|
| Ball diameter | Dw |
19,05 mm |
| Antall rader | i |
1 |
| Antall kuler (per lager) | z |
23 |
| Referansefettmengde (per lager) | Gref |
35 cm³ |
| Forhåndslast klasse |
A |
|
| Forhåndslast når den er avmontert | G |
470 N |
| Aksial stivhet |
142 N/µm |
| Korreksjonsfaktor avhengig av lagerserie og størrelse | f |
1.24 |
|---|---|---|
| Korreksjonsfaktor avhengig av kontaktvinkel | f1 |
1 |
| Korreksjonsfaktor, forspenningsklasse A | f2A |
1 |
| Korreksjonsfaktor for hybridlager | fHC |
1 |
| Beregningsfaktor for ekvivalente laster | f0 |
16.2 |
|---|---|---|
| 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] |
| S71930 CD/P4A | 150 | 210 | 28 |
| S71930 ACDGA/P4A | 150 | 210 | 28 |
| S71930 ACDGA/HCP4A | 150 | 210 | 28 |
| S71930 ACD/P4ADBB | 150 | 210 | 56 |
| S71930 ACD/P4A | 150 | 210 | 28 |
| S71930 ACD/HCPA9AQGA | 150 | 210 | 112 |
| S71930 ACD/HCP4ATGA | 150 | 210 | 84 |
| S7028 CD/P4ATBTA | 140 | 210 | 99 |
| S7028 CD/P4AQBCC | 140 | 210 | 132 |
| S7028 CD/P4AQBCA | 140 | 210 | 132 |
| S7028 CD/P4A | 140 | 210 | 33 |
| S7028 ACDGA/P4A | 140 | 210 | 33 |
| S7028 ACD/P4ATBTA | 140 | 210 | 99 |
| S7028 ACD/P4ADGC | 140 | 210 | 66 |
| S7028 ACD/P4ADGA | 140 | 210 | 66 |
| S7028 ACD/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 71930 CDGC/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 CDGA/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 CDGA/HCP4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 CD/P4ATBTA | 150 | 210 | 84 |
| 71930 CD/P4ADGC | 150 | 210 | 56 |
| 71930 CD/P4ADGB | 150 | 210 | 56 |
| 71930 CD/P4ADGA | 150 | 210 | 56 |
| 71930 CD/P4ADBA | 150 | 210 | 56 |
| 71930 CD/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 CD/HCP4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 ACDGC/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 ACDGC/HCP4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 ACDGA/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930 ACDGA/HCP4A | 150 | 210 | 28 |
Populære tags: 71930 cdga/p4a, 71930 cdga/p4a leverandører
Et par
71930 CDGA/HCP4ANeste
71930 CDGC/P4ADu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel




