
UCP 316-Stehlagereinheit
| Einhaltung der Norm |
JIS |
| Zweckspezifisch |
Für Materialhandhabungsanwendungen |
| Werkstoff Gehäuse |
Gusseisen |
| Dichtung, Lagerung |
Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten |
| Dichtungsart Lager |
Kontakt, Standard |
| Dichtung, Einheit |
Ohne |
| Beschichtung |
Ohne |
Maße
| d |
80 mm |
Bohrungsdurchmesser |
|---|---|---|
| d1 |
≈107,9 mm |
Schulterdurchmesser des Innenrings |
| A |
93 mm |
Basisbreite |
| A1 |
62 mm |
Obere Breite |
| B |
86 mm |
Breite des Innenrings |
| B4 |
14 mm |
Abstand von der Seitenfläche des Verriegelungselements zur Gewindemitte |
| H |
106 mm |
Höhe des Kugelsitzmittelpunkts |
| H1 |
40 mm |
Fußhöhe |
| H2 |
215 mm |
Gesamthöhe |
| J |
300,5 mm |
Abstand zwischen den Befestigungsschrauben |
| J |
max.313 mm |
Abstand zwischen den Befestigungsschrauben |
| J |
min.288 mm |
Abstand zwischen den Befestigungsschrauben |
| L |
378 mm |
Gesamtlänge |
| N |
27 mm |
Durchmesser des Befestigungsbolzenlochs |
| N1 |
39,5 mm |
Länge des Befestigungsbolzenlochs |
| s1 |
52 mm |
Abstand von der Seitenfläche des Verriegelungselements zur Mitte der Kabelkanäle |
| RG |
1/8-27 NVV |
Gehäusegewinde für den Schmiernippel |
|---|---|---|
| R1 |
11 mm |
Axiale Position des Gehäusegewindes |
| R |
45 Grad |
Winkellage des Gehäusegewindes |
| DN |
6,589 mm |
Durchmesser der Kopfkugel des Schmiernippels |
|---|---|---|
| SWN |
11,11 mm |
Sechskantschlüsselgröße für die Schmiernippel |
| GN |
1/8-27 NVV |
Gewinde der Schmiernippel |
Berechnungsdaten
| Dynamische Tragzahl | C |
124 kN |
|---|---|---|
| Statische Tragzahl | C0 |
86,5 kN |
| Ermüdungsbelastungsgrenze | Pu |
3,25 kN |
| Grenzgeschwindigkeit |
2 150 U/min |
|
|
Grenzdrehzahl bei Wellentoleranz h6 |
Montagehinweise
| Stellschraube | G2 |
M14x1.5 |
|---|---|---|
| Sechskantschlüsselgröße für Stellschraube |
6 Millimeter |
|
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment für Stellschraube |
38.5 N·m |
|
| Empfohlener Durchmesser für Befestigungsschrauben, mm | G |
22 mm |
| Empfohlener Durchmesser für Befestigungsschrauben, Zoll | G |
0.875 Eingang |
Eigenschaften von Stehlagereinheiten
Stehlagereinheiten sind robuste mechanische Komponenten, die Wellen stützen und eine gleichmäßige Drehbewegung ermöglichen. Im Kern bestehen diese Einheiten aus einem Lager, das in einem massiven Montageblock untergebracht ist, der häufig aus Gusseisen oder Stahl besteht. Dieser Block hat eine besondere Form, die eine einfache Montage auf einer flachen Oberfläche ermöglicht, daher der Name „Stehlager“. Das Lager selbst ist normalerweise ein Rillenkugellager, das eine hohe radiale und mäßige axiale Tragfähigkeit bietet. Das Stehlagerdesign umfasst Funktionen wie ein abgedichtetes oder abgeschirmtes Lager, um eine Verunreinigung durch Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern und die Schmierung aufrechtzuerhalten. Die Einheiten werden mit vorgebohrten Löchern zur Montage geliefert, was die Installation unkompliziert macht. Darüber hinaus verfügen viele Stehlagereinheiten über Selbstausrichtungsfunktionen, die kleinere Wellenfehlstellungen ausgleichen und das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls verringern.
Anwendungen von Stehlagereinheiten
Stehlagereinheiten sind vielseitige Komponenten, die in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig in Fertigungsanlagen wie Förderbändern eingesetzt, wo sie rotierende Wellen stützen und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. In landwirtschaftlichen Maschinen tragen diese Einheiten zum effizienten Funktionieren verschiedener landwirtschaftlicher Geräte bei, von Erntemaschinen bis hin zu Bewässerungssystemen. Sie sind auch in der Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung, wo sie Komponenten wie Achswellen und Antriebssysteme stützen. Weitere wichtige Anwendungen sind Textilmaschinen, wo sie unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen eine konstante Leistung aufrechterhalten, und die Bergbauindustrie, wo sie Hochleistungsgeräte stützen, die in rauen Umgebungen betrieben werden. Ihre Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit machen sie in allen Umgebungen unverzichtbar, in denen Drehbewegungen unerlässlich sind.
Vorteile von Stehlagereinheiten
Der Hauptvorteil von Stehlagereinheiten liegt in ihrer Fähigkeit, zuverlässigen Halt und Leistung zu bieten und gleichzeitig relativ einfach zu installieren und zu warten zu sein. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen, was Ausfallzeiten minimiert und Wartungskosten senkt. Die selbstausrichtende Funktion vieler Stehlagereinheiten ermöglicht es ihnen, Wellenfehlstellungen auszugleichen, was ihre Betriebsstabilität verbessert und ihre Lebensdauer verlängert. Darüber hinaus schützt das geschlossene Design dieser Einheiten die Lager vor Verunreinigungen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schäden verringert und eine gleichbleibende Leistung gewährleistet wird. Die Verfügbarkeit verschiedener Größen und Konfigurationen bedeutet auch, dass sie an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden können, was sie zu einer vielseitigen Wahl für viele Branchen macht. Insgesamt bieten Stehlagereinheiten eine Kombination aus Festigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit, die zu ihrer weit verbreiteten Akzeptanz und Wirksamkeit in zahlreichen Anwendungen beitragen.
| NEIN. | D[MM] | A[mm] | Hmm] | H2[mm] | J[mm] | L[mm] |
| UCP 320-64 | 101.6 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 |
| UCP 320 | 100 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 |
| UCP 319 | 95 | 101 | 125 | 253 | 360.5 | 462 |
| UCP 318 | 90 | 96 | 118 | 239 | 330.5 | 421 |
| SYJ 100 TF | 100 | 95 | 115 | 225.5 | 308 | 380 |
| UCP 317 | 85 | 94 | 112 | 227 | 320.5 | 411 |
| UCP 316 | 80 | 93 | 106 | 215 | 300.5 | 378 |
| UCPX17 | 85 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 |
| UCP 218 | 90 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 |
| SYJ 90 TF | 90 | 88 | 101.6 | 200.5 | 262 | 327 |
| UCP 315-48 | 76.2 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 |
| UCP 315 | 75 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 |
| UCPX16 | 80 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 |
| UCP 217 | 85 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 |
| UCP 314 | 70 | 82 | 95 | 192 | 280.5 | 358 |
| UCP 313 | 65 | 76 | 90 | 182 | 260.5 | 331 |
| UCPX15 | 75 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 |
| UCP 216 | 80 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 |
| SYJ 80 TF | 80 | 78 | 88.9 | 175.5 | 232 | 292 |
| SY 3. UTF | 76.2 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 |
| SY 2.15/16 DUTF | 74.613 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 |
| P2BM 300-TF-AH | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 |
| P2BM 300-TF | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 |
| P2BM 215-TF-AH | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 |
| P2BM 215-TF | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 |
| UCP 312 | 60 | 72 | 85 | 171 | 250.5 | 321 |
| P2BL 215-WF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 |
| P2BL 215-TF-AH | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 |
| P2BL 215-TF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 |
| P2BL 212-TF-AH | 69.85 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 |
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