Détails de la société
  • Xibei Bearing Co.,Ltd.

  •  [Ningxia,China]
  • Type d'Affaires:Fabricant
  • principaux marchés: Afrique , Amériques , Asie , Caraïbes , Europe de l'Est , L'Europe  , moyen-Orient , Europe du Nord , Océanie , Autres marchés , Europe occidentale , À l'échelle mondiale
  • Exportateur:1% - 10%
  • certs:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001
  • La description:Roulement à billes de confiance 51340,Roulement à billes de confiance 51340,Roulement à billes de confiance 51340
Xibei Bearing Co.,Ltd. Roulement à billes de confiance 51340,Roulement à billes de confiance 51340,Roulement à billes de confiance 51340
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Roulement à billes de confiance 51340

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    Type de paiement: L/C,T/T
    Incoterm: FOB,CIF,FCA
  • Ms. Jane Li

Informations de base

Modèle51340

marqueNXZ

Additional Info

Détails d'emballagePaquet standard d'exportation

transportOcean,Land,Air

Lieu d'origineChine

Certificats ISO9001,ISO140001,TS16949

Code SH8482104000

HafenYinchuan,Tianjin,Shanghai

Type de paiementL/C,T/T

IncotermFOB,CIF,FCA

Description du produit

Butée à billes

Thrust Ball Bearing 51124 est un type particulier de roulement rotatif. Comme d'autres paliers, ils permettent la rotation entre les pièces, mais le palier à billes de poussée 51124 est conçu pour supporter une direction essentiellement axiale. charge.

Structures

1,51000 type roulements à billes de poussée à sens unique, ce type de roulement peut seulement accueillir la charge axiale dans une direction et peut contrôler le mouvement axial dans une direction de l'arbre et du boîtier.

2.52000 type roulements à billes de poussée bidirectionnelle, ce type de roulements peut accueillir la charge axiale dans les deux sens et peut contrôler le mouvement axial dans le double sens de l'arbre et du boîtier.

3. 560000 poussée de type roulement à billes de contact angulaire, car cette structure peut porter la charge axiale et radiale simultanément.

Matériaux de cage

Lorsque le diamètre extérieur est égal ou inférieur à 250 mm, les roulements à billes de poussée adoptent généralement des cages en tôle d'acier emboutie, lorsque le diamètre extérieur est supérieur à 250 mm, ils adoptent des cages solides.

Charge axiale minimale

Lorsque le roulement à billes de poussée fonctionne, si la charge axiale appliquée est trop faible, la direction axiale n'est pas serrée, puis agitée par la force centrifuge, la bille d'acier glisse et déplace et détruit le fonctionnement normal des roulements. Pour éviter l'apparition d'un tel cas, une charge axiale, Famin doit être appliquée lorsque les roulements à billes de poussée travaille. La formule de calcul est:

Dans l'équation, Famin Charge axiale minimale (kN)

Une constante de charge minimale

N Revolution (r / min)

La constante de charge minimale A apparaît dans la table des dimensions des roulements. Si la charge axiale appliquée est faible, un ressort doit être utilisé pour précharger le roulement.

Angle d'inclinaison autorisé

La surface de support double des butées à billes doit être parallèle. La ligne centrale de l'axe doit être carrée avec la surface de support de la coque, si cela n'est pas garanti, elle peut compenser en adoptant une rondelle de logement sphérique et une rondelle auto-alignante.

Tolérance

La valeur de tolérance des butées à billes est indiquée dans la section [la tolérance du roulement ".

Charge axiale équivalente dynamique

Lorsque α = 90 °, les roulements à billes de poussée ne peuvent supporter que la charge axiale et sa charge axiale dynamique équivalente est: Pa = Fa

Lorsque α ≠ 90, agi par des charges radiales et axiales constantes et invariables, la charge axiale dynamique équivalente est: Pa = XFr + YFa

Voir le tableau 1 en annexe pour les coefficients de X et Y.

Charge axiale statique équivalente

Quand α = 90 °, la charge axiale statique équivalente est: P0a = Fa;

Lorsque α ≠ 90 °, la charge axiale statique équivalente est: P0a = 2.3Frtanα + Fa.

Où: Pour les roulements à double direction, cette équation est applicable à l'état lorsque la ration de la charge radiale et de la charge axiale est une valeur arbitraire; pour les paliers unidirectionnels, lorsque F r / F a ≤ 0,44 ctgα, l'équation est fiable; quand, F r / F a > 0,67 ctgα, l'équation peut toujours donner une valeur P 0a satisfaisante, mais pas très conservatrice.

Tableau 1 Valeur de X et Y

α1)

Single-direction Bearings2)

Double-direction Bearings

e


X

Y

X

Y

X

Y

45º 3)

50º

55º

60º

65º

70º

75º

80º

85º

0.66

0.73

0.81

0.92

1.06

1.28

1.66

2.43

4.8

1

1.18

1.37

1.6

1.9

2.3

2.9

3.89

5.86

11.75

0.59

0.57

0.56

0.55

0.54

0.53

0.52

0.52

0.51

0.66

0.73

0.81

0.92

1.06

1.28

1.66

2.43

4.8

1

1.25

1.49

1.79

2.17

2.68

3.43

4.67

7.09

14.29

α≠90º

1.25tanα×

(1-sinα)

 

tanα×

(1-sinα)

tanα×

(1-sinα)

1.25tanα×

(1-sinα)

 

1.25tanα

Notes: 1) Pour la valeur moyenne de α, utilisez l'interpolation linéaire pour calculer les valeurs de X, Y et e.

2) F a / F r ≤e ne s'applique pas aux roulements à simple sens.

3) Pour les butées avec> 45 °, utilisez la méthode d'interpolation pour calculer la valeur de when = 45 °.

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