Radiale Lagerluft bei LILY Bearing

Das Lagerspiel ist das Spiel zwischen Außenring, Innenring und Wälzkörper. Im Allgemeinen wird die Auf- und Abbewegung des Außenrings relativ zum fixierten Innenring als radiales Lagerspiel bezeichnet, und seine Rechts- und Linksbewegung als axiales Lagerspiel. Das Lagerspiel im Betrieb ist ein wichtiger Faktor, der einen erheblichen Einfluss auf andere Faktoren wie Geräuschentwicklung, Vibrationen, Wärmeentwicklung und Lebensdauer hat. Radial-Kugellager werden üblicherweise nach ihrem radialen Lagerspiel klassifiziert. Bei der Messung des Lagerspiels wird das Lager einer Standardlast ausgesetzt, um einen vollständigen Kontakt zwischen allen Lagerkomponenten sicherzustellen. Unter einer solchen Last ist der gemessene Wert größer als der für das radiale Spiel angegebene tatsächliche Wert; dies ist auf elastische Verformung zurückzuführen. Die Differenz wird durch die in den folgenden Tabellen angegebenen Faktoren kompensiert.

RADIALES LAGERSPIEL VON KLEINEN UND MINIATURLAGERN
Einheit μm
KENNZEICHNUNG DES LAGERSPIELS MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6
Spiel Max. 0 3 5 8 13 20
min 5 8 10 13 20 28

HINWEIS:

  1. STANDARDLUFTSPIEL IST MC3.
  2. ZUR MESSUNG DES LUFTSPIELS, VERSATZ UM DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN KOMPENSATIONSFAKTOR.
Einheit μm
KENNZEICHNUNG DES LAGERSPIELS MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6
KOMPENSATIONSFAKTOR 1 1 1 1 2 2

DIE MESSLAST IST WIE FOLGT.
Miniaturlager 2.5N (0.25kgf)
KLEINE LAGER 4.4N (0.45kgf)

RADIALES INNENSP Spiel BEI STANDARD-RADIALKUGELLAGERN
Einheit μm
NENNBOHRUNG
Durchmesser
d(mm)
Spiel
C2 C0 C3 C4 C5
ÜBER INKL. min Max. min Max. min Max. min Max. min Max.
10 (ONLY)   0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
 
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73

HINWEIS: 1.ZUR MESSUNG DES LUFTSPIELS, VERSATZ UM DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN KOMPENSATIONSFAKTOR.

Einheit μm
BOHRUNGSDURCHMESSER DES NENNLAGERS d(mm) MESSLAST KOMPENSATIONSFAKTOR
ÜBER INKL. N(kgf) C2 C0 C3 C4 C5
10 (INCLUDED) 18 24.5 (2.6) 3~ 4 4 4 4 4
18 50 49 (5) 4~ 5 5 6 6 6
Einheit μm
BOHRUNGSDURCHMESSER DES NENNLAGERS d(mm) MESSLAST KOMPENSATIONSFAKTOR
ÜBER INKL. N(kgf) C2 C0 C3 C4 C5
10 (INCLUDED) 18 24.5 (2.6) 3~ 4 4 4 4 4
18 50 49 (5) 4~ 5 5 6 6 6
BEZIEHUNG ZWISCHEN RADIALER INNENLUFT UND AXIALER INNENLUFT

Die axiale Innenluft ergibt sich aus dem Kugeldurchmesser, dem Laufbahnradius des Außen- und Innenrings und der radialen Innenluft. Üblicherweise beträgt sie etwa das 10-fache der radialen Innenluft. Die Wahl einer geringen radialen Innenluft oder einer sehr großen Presspassung, um die axiale Innenluft nach dem Einbau zu verringern, wird nicht empfohlen.

AUSWAHL DER LAGERLUFT

Theoretisch wird die maximale Lagerlebensdauer bei sehr geringer Vorspannung erreicht. Allerdings kann selbst eine geringfügige Erhöhung dieser theoretischen Vorspannung einen erheblich negativen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben. Daher sollte ein positives Spiel gewählt werden. MC3 wird üblicherweise für Miniatur- oder kleine Lager verwendet, Standard-Spiel für allgemeine Lager und das Spiel für Dünnringlager sollte niemals größer als "Standard" sein.

WAHL DER RADIALEN INNENLUFT
Betriebsbedingungen Spiel
Spielpassung für Innen- und Außenring. Geringe axiale Belastung. Keine Anforderung zur Aufnahme axialer Lasten.
Lager mit reduziertem Radialspiel wählen. Geringere Vibrationen und Geräusche. Niedrige Drehzahlen.
MC1,MC2,C2
Geringeres Reibungsmoment. Standard-Axiallast. Durchschnittliche Anforderungen an die Axiallastaufnahme.
Leichte Presspassung für den Innenring. Spielpassung für den Außenring. Durchschnittliche/niedrige Drehzahlen.
MC3,MC4,CN(C0)
Extrem niedriges Reibungsmoment. Hohe Axiallast. Hohe Anforderungen an die Axiallastaufnahme.
Feste Presspassung zur Aufnahme hoher Lasten oder Stoßbelastungen. Großer Temperaturgradient vom Innenring zum Außenring. Hoher Grad der Wellendurchbiegung.
MC5,MC6,C3,C4,C5
BERECHNUNG DES SPIELS

1.Lagerluft im Betrieb

Die Lagerluft im Betrieb ist die resultierende Lagerluft, nachdem Last, Temperaturdifferenz und Passung berücksichtigt wurden.

2.Lagerluft im Betrieb

Verringerung der Lagerluft durch Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenring

3.Lagerluft im Betrieb

Wird ein Lager mit Übermaß auf eine Welle oder in ein Gehäuse gepasst, verringert sich die innere Lagerluft.

δ f= δ fi+ δ fo=
Δ db×d/db×((1-(do/d) 2 ))/(1-(do/db) 2 ))+
Δ Da×Da/D×((1 -D/Dh) 2 ))/(1-(Da/Dh) 2 )) (mm)

4.Lagerluft im Betrieb

Die Belastung eines Lagers verformt es elastisch und vergrößert die innere Lagerluft.

δ w=C×((5×Fr)/(Z×cos α ))(2/3) ×(1/dw)(1/3) (mm)

Der anfängliche Kontaktwinkel α wird aus den folgenden zwei Formeln berechnet:

cos α 0 / cos α = 1+C/(2×m-1)×(Fa/(9.8×Z×D w 2 ×sin α)(2/3) 1-cos α 0 = ∆r/(2×DW×(2×m-1))
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