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.
| 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:
- STANDARDLUFTSPIEL IST MC3.
- ZUR MESSUNG DES LUFTSPIELS, VERSATZ UM DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN KOMPENSATIONSFAKTOR.
| 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)
|
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.
| 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 |
| 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 |
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.
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.
| 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 |
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 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.
Der anfängliche Kontaktwinkel α wird aus den folgenden zwei Formeln berechnet:




