
7040 CDGA/P4A
Abmessungen
| d |
200 mm |
Bohrungsdurchmesser |
|---|---|---|
| D |
310 mm |
Außendurchmesser |
| B |
51 mm |
Breite |
| d1 |
233,9 mm |
Schulterdurchmesser des Innenrings (große Seitenfläche) |
| d2 |
233,9 mm |
Schulterdurchmesser des Innenrings (kleine Seitenfläche) |
| D1 |
276,1 mm |
Schulterdurchmesser des Außenrings (große Seitenfläche) |
| r1,2 |
min. 2,1 mm |
Fasenmaß |
| r3,4 |
min. 1,1 mm |
Fasenmaß |
| a |
59,8 mm |
Abstand von Seitenfläche bis Druckpunkt |
Abutment-Abmessungen
| da |
min.211 mm |
Durchmesser des Wellenwiderlagers |
|---|---|---|
| db |
min.211 mm |
Durchmesser des Wellenwiderlagers |
| Da |
max.299 mm |
Durchmesser des Gehäuseanschlags |
| Db |
max. 304 mm |
Durchmesser des Gehäuseanschlags |
| ra |
max.2 mm |
Radius der Verrundung |
| rb |
max.1 mm |
Radius der Verrundung |
| dn |
243,2 mm |
Position der Öldüse |
Berechnungsdaten
| Grundlegende dynamische Tragzahl | C |
296 kN |
|---|---|---|
| Statische Grundtragfähigkeit | C0 |
390 kN |
| Ermüdungsbelastungsgrenze | Pu |
10,2 kN |
| Erreichbare Geschwindigkeiten |
Die erreichbaren Geschwindigkeiten entnehmen Sie bitte den Katalogdaten oder wenden Sie sich an SKF |
|
| Kontaktwinkel |
15 Grad |
|
| Kugeldurchmesser | Dw |
34,925 mm |
| Anzahl der Zeilen | i |
1 |
| Anzahl Kugeln (pro Lager) | z |
21 |
| Referenzfettmenge (pro Lager) | Gref |
153 cm³ |
| Preload-Klasse |
A |
|
| Im abmontierten Zustand vorladen | G |
1 100 N |
| Axiale Steifigkeit |
208 N/µm |
| Korrekturfaktor abhängig von Lagerreihe und -größe | f |
1.14 |
|---|---|---|
| Vom Kontaktwinkel abhängiger Korrekturfaktor | f1 |
1 |
| Korrekturfaktor, Vorspannungsklasse A | f2A |
1 |
| Korrekturfaktor für Hybridlager | fHC |
1 |
| Berechnungsfaktor für äquivalente Belastungen | f0 |
15.6 |
|---|---|---|
| Zusätzliche Faktoren für äquivalente Belastungen |
Siehe Anmerkungen 1 und 2 unten |
Eigenschaften von Präzisionskontaktlagern
Präzisionskontaktlager werden mit außergewöhnlicher Genauigkeit konstruiert, um optimale Leistung in verschiedenen mechanischen Anwendungen zu gewährleisten. Diese Lager zeichnen sich durch enge Maßtoleranzen und präzise geometrische Formen aus, die zu ihrer hohen Drehgenauigkeit und ihrem niedrigen Geräuschpegel beitragen. Die für ihre Konstruktion verwendeten Materialien, häufig hochwertige Stähle oder Keramik, werden aufgrund ihrer Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit ausgewählt und gewährleisten eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Präzisionskontaktlager umfassen typischerweise Konfigurationen wie Kugellager, Rollenlager und Nadellager, die jeweils für spezifische Last- und Geschwindigkeitsanforderungen ausgelegt sind. Ihr Design umfasst außerdem fortschrittliche Schmiersysteme, um Reibung und Wärmeentwicklung zu reduzieren und so die Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Vorteile von Präzisionskontaktlagern
Der Hauptvorteil von Präzisionskontaktlagern liegt in ihrer Fähigkeit, unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine hohe Präzision aufrechtzuerhalten. Sie bieten eine hervorragende Tragfähigkeit und eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen schwere Lasten bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit erforderlich sind. Die Präzision dieser Lager minimiert Vibrationen und Geräusche, was in sensiblen Umgebungen wie medizinischen Geräten oder Präzisionsinstrumenten von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus sorgt ihre robuste Konstruktion für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und reduziert Wartungskosten und Ausfallzeiten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien und Schmiertechniken wird ihre Leistung weiter verbessert und sie sind beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Diese Kombination von Eigenschaften macht Präzisionskontaktlager zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Feinmechanik und im Hochleistungsmaschinenbau.
Anwendungen von Präzisionskontaktlagern
Präzisionskontaktlager werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungseigenschaften in zahlreichen Branchen eingesetzt. Im Automobilsektor sind sie für den reibungslosen Betrieb von Motoren, Getrieben und Aufhängungssystemen von entscheidender Bedeutung und sorgen für Zuverlässigkeit und Kraftstoffeffizienz. Luft- und Raumfahrtanwendungen nutzen diese Lager aufgrund ihrer Fähigkeit, extremen Bedingungen und hohen Geschwindigkeiten standzuhalten und so zur Sicherheit und Effizienz von Flugzeugen beizutragen. Industriemaschinen wie CNC-Maschinen und Robotik profitieren von der hohen Präzision und Haltbarkeit dieser Lager und ermöglichen einen gleichmäßigen und genauen Betrieb. Medizinische Geräte, die minimale Geräusche und Vibrationen erfordern, sind ebenfalls auf Präzisionskontaktlager angewiesen, um Patientenkomfort und Geräteeffektivität zu gewährleisten. Insgesamt sind Präzisionskontaktlager aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unverzichtbar für zahlreiche hochpräzise und leistungsstarke Anwendungen in verschiedenen Branchen.
| NEIN. | 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 |
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