240\/600 v. Chr

240\/600 v. Chr

Kugelwalzenlager für Windkraftanlagen sind optimiert, um die unterschiedliche Richtung und hohe Schublasten von Windenergieanwendungen zu verarbeiten, sodass unter typischen Betriebsbedingungen zuverlässig eine zuverlässigere Leistung erzielt werden kann. Eine modifizierte innere Geometrie mit überfüllten funktionellen Oberflächen ermöglicht dies. Verwendung eines einteiligen Walzenkäfigs und einer vergrößerten Schmierfutter erhöht die Robustheit. Erhöhte Leistung unter den Windbetriebsbedingungen, die eine Fehlausrichtung auf die doppelte Ermüdungsdauer für radiale und axiale Lastbedingungen für die Müdigkeit lebensdurchleistungsfreie Schmierung
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Produkteinführung

Abmessungen

d

600 mm

Bohrungsdurchmesser
tΔDMP -50.0 – 0.0 µm Abweichungsgrenzwerte des Mid-Range-Bohrungsdurchmessers
D

870 mm

Außendurchmesser
tΔDMP -100.0 – 0.0 µm Abweichungsgrenzen des Mittelbereichs Außendurchmesser
B

272 mm

Breite
tΔBs -500.0 – 0.0 µm Abweichungsgrenzen der Ringbreite
d2

~ 682 mm

Schulterdurchmesser des inneren Rings
D1

~ 784 mm

Schulter-\/Aussparungsdurchmesser des äußeren Rings
b

46,1 mm

Breite der Schmierfutter
K

15 mm

Schmierlochdurchmesser
r1,2

min.6 mm

Abmessung
 

Normal

ISO -Toleranzklasse für Dimensionen

Abutmentabmessungen

da

min.623 mm

Durchmesser des Wellenabutments
Da

max.847 mm

Durchmesser des Gehäuseabutments
ra

max.5 mm

Radius des Filetes

Berechnungsdaten

SKF Performance -Klasse  

SKF Explorer

Grundlegende dynamische Lastbewertung C

8 502 kN

Grundlegende statische Lastbewertung C0

16 300 kN

Ermüdungslastgrenze Pu

1 100 kN

Referenzgeschwindigkeit  

20 r\/min

Begrenzungsgeschwindigkeit  

45 r\/min

Einschränkungswert e

0.3

Berechnungsfaktor Y1

2.3

Berechnungsfaktor Y2

3.4

Berechnungsfaktor Y0

2.2

Toleranzen des Auslaufs

Bereich der Abschnitthöhe am inneren Ring des montierten Lagers tKia

70 µm

Bereich der Abschnitthöhe am Außenring des zusammengebauten Lagers tKea

140 µm

ISO -Toleranzklasse für geometrische Toleranzen  

Normal

Radiale interne Freigabe

Minimale anfängliche Freigabe

310 µm

Maximale anfängliche Freigabe

480 µm

Selbstausrichtung des Designs und schwerer Belastungskapazität
Die kugelförmigen Rollenlager sind für ihre Selbstausrichtung bekannt und korrigieren automatisch bis zu 2,5 Grad an Fehlausrichtung der Welle, die durch Installationsfehler oder Betriebsstress verursacht werden. Diese Funktion minimiert ungleichmäßige Verschleiß und erweitert die Lebensdauer der Ausrüstung in anspruchsvollen Sektoren wie Bergbau und Bau. Ihre Doppelreihen-Fasswalzen und asymmetrischen Rassen verteilen radiale und axiale Belastungen gleichmäßig und stützen Kapazitäten 20-30% höher als die Standard-Rollenlager. Zu den häufigen Anwendungen gehören vibrierende Bildschirme, Brecher und Schüttgutförderer, bei denen Schockbelastungen und Partikelkontaminationen konstante Herausforderungen sind. Für harte Umgebungen wie Offshore-Bohrstreifen widerstehen Lager mit dreifachen Dichtungen und Polymerbeschichtungskäfigen Korrosion und Ablagerungen. Hersteller integrieren nun Sensorbereitschaftsdesigns für die Vorhersagewartung in intelligenten Fabriken und ermöglichen die Echtzeitüberwachung von Vibrationen und Temperaturen.

Wartungsarme und korrosionsresistente Modelle
Moderne kugelförmige Rollenlager, die für die Langlebigkeit entwickelt wurden, reduzieren Ausfallzeiten durch fortschrittliche Versiegelungs- und Schmierungstechnologien. Einheiten mit PTFE-verbessertem Fett behalten die Schmierfähigkeit über -40 Grad F bis 400 Grad F (-40 Grad bis 200 Grad), ideal für Lebensmittelverarbeitungskühler oder Ofenabgassysteme. Edelstahlvarianten mit nitrimierten Oberflächen übertreffen in Meeresantriebswellen und Entsalzungsanlagen, die Salzwasserkorrosion widersetzen. In der Landwirtschaft ertragen die Lager mit Glasfaser-verstärkten PA66-Käfigen die chemische Exposition von Düngemitteln bei gleichzeitigem Umgang mit oszillierenden Belastungen in Bewässerungsschwierigkeiten. Ihr geteiltes inneres Ringdesign ermöglicht einen schnellen Austausch von Papierfabrik -Trocknungszylindern, ohne ganze Baugruppen abzubauen. Anwendungen für erneuerbare Energien wie Gezeitenturbinen und Windpark -Giersysteme übernehmen diese Lager zunehmend für ihre Fähigkeit, zuverlässig mit minimaler Schmierung an abgelegenen Standorten zu arbeiten.

Hochgeschwindigkeitsleistung und materielle Innovation
Die jüngsten Fortschritte in kugelförmigen Rollenlagern erfordern die industriellen Anforderungen an die industriellen Anforderungen an die Präzisionsausgleiche. Leichte Hybridkonstruktionen kombinieren Stahlrennen mit Keramikwalzen und reduzieren die Reibung um 35% in Hoch-RPM-Anwendungen wie Elektromotorspindeln und Luft- und Raumfahrtgetriebe. Bei Eisenbahntraktionsmotoren löst die Lager mit Kupfer-Alloy-Käfigen die Wärme effizient während der schnellen Beschleunigung. Der Automobilsektor nutzt sich verjüngte Bohrungsdesigns mit Adapterhülsen für eine präzise Vorspannungsanpassung in EV -Batteriekühlventilatoren. In Robotik- und medizinischen Bildgebungsgeräten eliminieren ultra-verarbeitete Lager mit Vakuum-Degasser-Stahlmikropartikeln. Aufkommende Trends umfassen 3D-gedruckte Lager mit gitterstrukturierten Käfigen zur Gewichtsreduzierung von Solarverfolgungssystemen und Drohnen. Diese Innovationen festigen ihre Rolle in nachhaltigen Technologien, von Wasserstoffkompressorstationen bis hin zu recycelbaren Verpackungsmaschinen.

NEIN. D [MM] D [MM] B [mm]
230\/630 CAK\/W33 630 920 212
230\/630 CA\/W33 630 920 212
239\/670 CAK\/W33 670 900 170
239\/670 CA\/W33 670 900 170
241\/530-2 cs5k30\/c3hgea8 530 870 335
241\/530 ECAK30\/W33 530 870 335
241\/530 ECA\/W33 530 870 335
240\/600 ECAK30\/W33 600 870 272
240\/600 ECA\/W33 600 870 272
240\/600 v. Chr 600 870 272
23296 CAK\/W33 480 870 310
23296 CA\/W33 480 870 310
231\/530 CAK\/W33 530 870 272
231\/530 CA\/W33 530 870 272
230\/600 CAK\/W33 600 870 200
230\/600 CA\/W33 600 870 200
239\/630 CAK\/W33 630 850 165
239\/630 CA\/W33 630 850 165
241\/500-2 CS5K30\/C3VT143 500 830 325
241\/500-2 cs5k30\/c3hgea8 500 830 325
241\/500 ECAK30\/W33 500 830 325
241\/500 ECA\/W33 500 830 325
23292 CAK\/W33 460 830 296
23292 CA\/W33 460 830 296
231\/500 CAK\/W33 500 830 264
231\/500 CA\/W33 500 830 264
248\/670 CAMA\/VG127 670 820 150
240\/560 ECAK30\/W33 560 820 258
240\/560 ECA\/W33 560 820 258
240\/560 v. Chr 560 820 258

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