
SA030XP0 Lager
Gewicht:0.07
Reali-Slim Dünnschliff-Vierpunkt-Kontaktkugellager

Produktbeschreibung
| d |
76,2 mm |
Bohrungsdurchmesser |
|---|---|---|
| D |
88,9 mm |
Außendurchmesser |
| H |
6,35 mm |
Radialer Querschnitt |
| B |
6,35 mm |
Breite |
| d1 |
≈80,924 mm |
Innenring mit Schulterdurchmesser |
| D1 |
≈84,176 mm |
Außenring mit Schulterdurchmesser |
|
3,175 mm |
Kugeldurchmesser | |
|
0.635 mm |
Maximaler Radius der Wellen- oder Gehäuserundung |
| Dynamische Tragzahl, Kaydon, radiale Richtung | CK |
2.86 kN |
|---|---|---|
| Statische Tragzahl, radiale Richtung | C0 |
4,4 kN |
| Statische Tragzahl, axiale Richtung | C0a |
11 kN |
| Dynamische Grundtragzahl, Moment | CM |
0.0887 kN·m |
| Statische Tragzahl, Moment | C0M |
0.181 kN·m |
Das SA030XP0 ist ein dünnwandiges Vierpunkt-Kontaktkugellager, das sich durch seine einzigartige Innengeometrie auszeichnet. Diese Konstruktion ermöglicht die gleichzeitige Bewältigung kombinierter Radial-, Axial- und Momentlasten und macht sie zu einer vielseitigen Komponente in kompakten Baugruppen. Ein wesentliches Merkmal ist die X-förmige Laufbahnkonfiguration, bei der die Laufbahnen des Innen- und Außenrings sich in einem Winkel schneiden. Dadurch kann jede Kugel an vier verschiedenen Punkten mit beiden Laufbahnen in Kontakt kommen, daher der Name. Dieses Design trägt auch zu einer relativ geringen Reibung und einem reibungslosen Betrieb bei.
Der Hauptvorteil des SA030XP0 liegt in seiner Fähigkeit, komplexe Ladebedingungen auf kleinem Raum zu bewältigen. Sein dünnwandiges Design spart Platz und Gewicht und eignet sich daher ideal für Anwendungen, bei denen diese Faktoren von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Fähigkeit, kombinierte Lasten zu bewältigen, sind in einigen Fällen mehrere Lager nicht mehr erforderlich, was die Konstruktion vereinfacht und die Gesamtsystemkosten senkt. Die präzise Fertigung und die engen Toleranzen tragen zu einer genauen Positionierung und gleichmäßigen Drehung bei, was für Anwendungen, die hohe Präzision erfordern, unerlässlich ist.
Diese Lager finden Anwendung in verschiedenen Branchen und Geräten. Sie werden häufig in der Robotik eingesetzt, insbesondere in Roboterarmen und -gelenken, wo kombinierte Belastungen und präzise Bewegungen unerlässlich sind. 1 Sie finden sich auch in Luft- und Raumfahrtanwendungen, beispielsweise in Flugzeugsteuerungssystemen und Satellitenmechanismen, wo Gewichts- und Platzeinsparungen von größter Bedeutung sind. Weitere Anwendungen sind medizinische Geräte wie CT-Scanner und chirurgische Instrumente, bei denen ein präziser und zuverlässiger Betrieb von entscheidender Bedeutung ist, sowie Präzisionsmaschinen wie Werkzeugmaschinen und optische Instrumente.


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