Leave Your Message
Die strukturele tipes en klassifikasie van sferiese gewone laers
Nuus

Die strukturele tipes en klassifikasie van sferiese gewone laers

2025-05-30

Die struktuur van 'n sferiese Gewone Laer is eenvoudiger as dié van 'n rollager. Dit bestaan ​​hoofsaaklik uit 'n binneste ring met 'n buitenste sferiese oppervlak en 'n buitenste ring met 'n binneste sferiese oppervlak.

Dit word oor die algemeen gebruik vir laespoed-swaaibeweging (d.w.s. hoekbeweging). As gevolg van die sferiese vorm van die glyvlak, kan dit ook skuins beweging (d.w.s. selfinstellende beweging) binne 'n sekere hoekbereik uitvoer. Dit kan steeds normaal werk wanneer die steunas en die asdopopening nie in 'n groot mate konsentries is nie. Selfsmerende sferiese Gewone Laers word toegepas in nywerhede soos waterbesparing en professionele masjinerie.

Sferiese gewone laers word wyd gebruik in nywerhede soos ingenieurswese hidrouliese silinders, smee- en persmasjiengereedskap, konstruksiemasjinerie, outomatiese toerusting, motorskokbrekers en hidrouliese masjinerie. Sferiese gewone laers is sferiese glylaers. Die basiese tipe bestaan ​​uit 'n binneste en 'n buitenste ring met 'n sferiese gly-sferiese kontakoppervlak.

Beeld 3.png

Kenmerke:

Sferiese gewone laers het 'n groot dravermoë en impakweerstand, en hulle beskik ook oor korrosiebestandheid, slytasiebestandheid, selfinstellendheid, goeie smering of selfsmering sonder kontaminasie deur smeerbesoedelingstowwe. Selfs al word hulle verkeerd ingestel geïnstalleer, kan hulle steeds normaal werk. Daarom word sferiese gewone laers wyd gebruik in laespoed-ossillerende beweging, kantelbeweging en rotasiebeweging.

Kategorie:

Geklassifiseer volgens die rigting van die las wat hulle kan dra of die nominale kontakhoek: (Klassifikasie van sferiese gewone laers: radiale sferiese gewone laers, hoekkontak sferiese gewone laers, stoot sferiese gewone laers, stang-einde sferiese gewone laers)

1. Radiale sferiese plain lagers: Hulle word gebruik om radiale belastings te weerstaan, met nominale kontakhoeke wat wissel van 0 grade tot 45 grade.

a: Radiale kontak sferiese gewone laer: 'n Sferiese gewone laer met 'n nominale kontakhoek van 0 grade, geskik vir die weerstaan ​​van radiale laste. Dit kan egter ook 'n relatief klein aksiale lading weerstaan ​​terwyl dit radiale laste dra.

b: Hoekkontak radiale sferiese gewone laer: 'n Radiale sferiese gewone laer met 'n nominale kontakhoek groter as 0 grade maar kleiner as of gelyk aan 45 grade, wat in staat is om gekombineerde belastings van radiale en aksiale belastings gelyktydig te weerstaan.

2. Stoot sferiese plain lagers: Hulle word gebruik om aksiale belastings te weerstaan, met 'n nominale kontakhoek groter as 45 grade tot 90 grade

a: Aksiale kontak-drukgewandelager: 'n Drukgewandelager met 'n nominale kontakhoek van 90 grade, geskik vir die weerstaan ​​van suiwer aksiale belastings.

b: Hoekkontak-stootsferiese gewone laers: Druksferiese gewone laers met 'n nominale kontakhoek groter as 45 grade maar minder as 90 grade is geskik vir die weerstaan ​​van aksiale belastings, maar kan ook gekombineerde belastings weerstaan ​​(in hierdie geval mag die radiale laswaarde nie 0.5 keer die aksiale lading oorskry nie).

Beeld 1.png

Wat is 'n sferiese gewone laer?

Laers word geklassifiseer in rollende laers en glylaers. Rollagers roteer hoofsaaklik deur die puntkontak of lynkontak van interne rollende elemente (rollende elemente sluit staalballe in, rollers, naaldrollers, ens.). Sulke laers met rolelemente word rollagers genoem. Glylagers, aan die ander kant, is laers wat deur glywrywing roteer. Hulle het die eienskappe van metaal wat teen metaal wryw en metaal wat teen slytasiebestande materiale wryw, ens. Daarom het glylagers nie rolelemente nie.

Sferiese gewone laers is 'n tipiese verteenwoordiger. Hul volle naam is radiale sferiese gewone kogellagers of radiale sferiese gewone glylagers. Ons noem hulle eenvoudig sferiese gewone laers. Hul struktuur is eenvoudiger as dié van rollagers. Hulle bestaan ​​uit 'n buitenste ring met 'n binneste sferiese oppervlak en 'n binneste ring met 'n buitenste sferiese oppervlak wat saamgevoeg is. Tydens beweging kan hulle teen enige klein hoek draai en swaai en word hoofsaaklik vir laespoedwerking gebruik.

Klassifikasie van sferiese gewone laers:

Na jare se ontwikkeling het sferiese gewone laers ontwikkel in verskillende tipes gebaseer op verskeie gebruiksomgewings, spesifiek insluitend:

Radiale sferiese gewone laers, stang-eind sferiese gewone laers, stoothoekkontak sferiese gewone laers. Hierdie tipes word verder onderverdeel in onderhouds sferiese gewone laers en onderhoudsvrye sferiese gewone laers. Onderhoudsvrye sferiese gewone laers is wat ons algemeen na verwys as selfsmerende sferiese gewone laers.

Tipekodes en betekenisse van sferiese plaveisellagers:

Die tipekode van sferiese plain laers is baie eenvoudig. Dit bestaan ​​uit 'n voorste tipekode, 'n middelgroottekode en 'n agterste detailveranderingskode. Indien daar 'n handelsmerk is, kan dit voor die voorste tipekode gemerk word.

Beeld 2.png

Byvoorbeeld:

GE50ES-2RS

GE: Tipekode, wat die GE-reeks tipe sferiese plaveisellagers aandui

50: Nominale binnediameter (nie die ware binnediameter nie, aangesien daar steeds toleransie is)

E: Dit dui aan dat 'n aksiale gleuf op die buitenste ring van die laer oopgemaak is ('n aksiale gleuf verwys na 'n gleuf in die rigting van die as).

S: Dui aan dat die sferiese plaallager toegerus is met 'n oliegroef en 'n oliegat

RS: Dit dui aan dat die laer een seëlring het, dus 2RS beteken dat dit seëlringe aan beide kante het.

GE60DO-2RS

GE: Soos hierbo genoem, dui die tipekode die GE-reeks tipe sferiese gewone laers aan

60: Nominale binnediameter (nie die ware binnediameter nie en met toleransie)

DOEN: Net soos ES, dui dit aan dat 'n aksiale gleuf op die buitenste ring van die laer oopgemaak is, en beide die binneste en buitenste ringe het oliegroewe en oliegate.

RS: Die laer het een seëlring, dus 2RS beteken dat dit seëlringe aan beide kante het.

GE40UK-2RS

GE: Tipekode, wat die GE-reeks sferiese gewone laers aandui

40: Nominale binnediameter (dui nie aan dat die werklike binnediameter 'n toleransie het nie)

VK: Soos E, dui dit aan dat 'n aksiale gleuf op die buitenste ring van die laer oopgemaak is, maar dit is 'n onderhoudsvrye sferiese gewone laer (selfsmerende sferiese gewone laer).

RS: Dit verwys na 'n laer met 'n seëlring aan die een kant, en 2RS beteken dat dit seëlringe aan beide kante het.