Einreihige FAG X-life Schrägkugellager. Ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe

Einreihige FAG X-life Schrägkugellager Ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe Willkommen in der doppelten Weltklasse von INA & FAG Die Partner-Powe...
Author: Lars Walter
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Einreihige FAG X-life Schrägkugellager

Ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe

Willkommen in der doppelten Weltklasse von INA & FAG

Die Partner-Power X-life – so heißt die neue PremiumQualität von INA und FAG, die Ihnen neue Erfolgsperspektiven eröffnet. Profitieren Sie von der vereinten Kompetenz zweier Wälzlagerhersteller mit weltweitem Renommee – in allen Anwendungsbereichen des Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätebaus.

Zusätzlich überzeugt X-life mit Produkteigenschaften, die genau Ihre speziellen Anforderungen erfüllen und Zusatznutzen bieten: z. B. besonders geräuscharme, besonders wartungsfreundliche oder besonders belastbare Systemlösungen. Ihre X-life Vorteile auf einen Blick

INA und FAG addieren ihre Stärken zu einer neuen Qualitäts-Dimension: X-life. Mehr Wirtschaftlichkeit. Mehr Betriebssicherheit. Was für X-life spricht: X-life bietet eine hervorragende ProduktQualität, die die bisherigen Kennzahlen weit übertrifft. Darüber hinaus optimiert X-life alle Parameter, die für einen reibungslosen Arbeitsablauf entscheidend sind. Dazu gehören der fachgerechte Ein- und Ausbau ebenso wie anwendungsgerechte Wartungsintervalle und auf den Einsatzfall abgestimmte Schmierstoffe.

• Produkteigenschaften weit über Standard • nachhaltige Qualitäts-Sicherung und -Kontrolle • extreme Zuverlässigkeit • noch höhere Planungs- und Systemsicherheit • optimale Verfügbarkeit • reibungslose Arbeitsabläufe • geringerer Energieverbrauch • Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit • Maximum an Service und Beratung

Willkommen in der doppelten Weltklasse von INA & FAG

Ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe

Einreihige FAG Schrägkugellager Erweiterte Anwendung · Vorteile

Erweiterte Anwendung Hohe Drehzahlen und hohe Axiallasten sind typische Betriebsbedingungen, bei denen einreihige Schrägkugellager verwendet werden. Beim Einsatz in Pumpen und Kompressoren kommen häufig noch weitere Anforderungen hinzu, wie z. B. hohe Temperaturbeständigkeit und geringer Wartungsbedarf. Um diese Ansprüche sicher und wirtschaftlich zu erfüllen, erweitert FAG das Programm der einreihigen Schrägkugellager. Neu sind Lager mit einem universell einsetzbaren Käfig aus Stahlblech, siehe Abschnitt „Käfige“, sowie abgedichtete Lager. Verbesserte Lagerkinematik und verfeinerte Fertigungsverfahren machen die neuen Schrägkugellager zu X-life-Produkten. Dies bedeutet ein deutlich besseres Preis-/ Leistungs-Verhältnis. Neben Lagern mit dem kostengünstigen Polyamidkäfig und Lagern

mit dem hochwertigen MessingMassivkäfig bieten wir jetzt auch Schrägkugellager mit einem universell einsetzbaren Käfig aus Stahlblech an.

Vorteile der einreihigen Schrägkugellager • Leistungsfähigere Lagerungen: X-life-Qualität für deutlich längere Gebrauchsdauer (siehe Seite 2) • Geringere Betriebskosten: Bessere Lagerkinematik und höhere Qualität der Laufbahnen ergeben geringere Reibung, niedrigere Lagertemperaturen und weniger Schmierstoffbeanspruchung. • Bewährt in vielen Anwendungen z. B. in elektrischen Maschinen, Pumpen und Kompressoren, lufttechnischen Anlagen, Textilmaschinen, Druckmaschinen, Getrieben, Metall-

Bewährte Ausführungen der einreihigen Schrägkugellager mit einem Druckwinkel von 40°; links mit Polyamidkäfig, rechts mit Messingkäfig

• • • • •



bearbeitungsmaschinen, Maschinen der Nahrungsmittelindustrie Genormtes Maschinenelement (DIN 628-1) Eignung für hohe Axialkräfte Eignung für hohe Drehzahlen Universalausführungen für beliebigen paarweisen Einbau Lagerausführungen für spezielle Anforderungen, z. B. für erhöhte Betriebstemperaturen: Metallkäfige (siehe Abschnitt „Temperatur-Einsatzbereich“), für erhöhte Laufgenauigkeit, hohe Drehzahl und Laufruhe: Lager in der Toleranzklasse P5 (siehe Abschnitt „Toleranzen“), für hohe Tragfähigkeit und hohe Steifigkeit: vorgespannte Paare aus Universallagern (siehe Abschnitt „Vorspannen von Lagern“) Neue, abgedichtete Lager für wartungsfreie, leicht zu montierende und kostengünstige Lagerungen (auf Anfrage)

Neue Lagerausführung mit Käfig aus Stahlblech

1

Einreihige FAG Schrägkugellager Gebrauchsdauer

Gebrauchsdauer Lange Gebrauchsdauer und hohe Zuverlässigkeit sind die Forderungen, die besonders bei der häufigsten Anwendung der einreihigen Schrägkugellager in Pumpen und Kompressoren im Vordergrund stehen. Hier treten hohe Belastungen und gleichzeitig hohe Drehzahlen auf. Oft sind die Schmierbedingungen ungünstig, und Verschmutzungen beeinträchtigen die Lebensdauer. X-life Schrägkugellager sind auch auf diese Bedingungen abgestimmt. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und besondere Drehzahleignung, dazu entwickeln sie wenig Wärme und stellen geringe Ansprüche an die Schmierung. Bei abgedichteten Ausführungen bleibt in den Rollkontakten die hohe Sauberkeit erhalten – Voraussetzung für eine lange Lagergebrauchsdauer.

Erweiterte modifizierte Lebensdauer Weil die nominelle Lebensdauer nach DIN ISO 281 nur selten die wirklich erreichbare Laufzeit angibt, wurde im Beiblatt 1 zur DIN ISO 281 ein Verfahren zur Ermittlung der erweiterten modifizierten Lebensdauer entwickelt. Es berücksichtigt wesentliche Einflüsse auf die Lebensdauer, nämlich: • den Grad der Oberflächentrennung durch den Schmierfilm, • den Einfluss von Wirkstoffen (Additiven) im Schmierstoff, • die Sauberkeit im Schmierspalt, • die Höhe der Lagerbelastung, • die Lagerbauart.

2

Berechnung der erweiterten modifizierten Lebensdauer Das in DIN ISO 281 Bbl 1:2003-4 beschriebene Rechenverfahren zur Ermittlung der erweiterten modifizierten Lebensdauer wurde aus den Verfahren mehrerer Wälzlagerhersteller abgeleitet. Die erweiterte modifizierte Lebensdauer ergibt sich aus L nm = a 1 ~ a DIN ~ L [10 6 Umdrehungen] und L hnm = a 1 ~ a DIN ~ L h [h] wobei a 1 Beiwert für Erlebenswahrscheinlichkeit a DIN Beiwert für Betriebsbedingungen L nominelle Lebensdauer [10 6 Umdrehungen] L h nominelle Lebensdauer [h] Ändern sich während der Betriebszeit Einflüsse, ist für jede Wirkungszeit mit konstanten Bedingungen der L hnm -Wert zu bestimmen und daraus die modifizierte Gesamtlebensdauer zu ermitteln.

Faktor a 1 für die Erlebenswahrscheinlichkeit Wälzlagerausfälle infolge Ermüdung unterliegen statistischen Gesetzen; deshalb muss man bei der Berechnung der Ermüdungslebensdauer die Erlebenswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Im Normalfall rechnet man mit 90 % Erlebenswahrscheinlichkeit (entspricht 10 % Ausfallwahrscheinlichkeit). Die L 10 -Lebensdauer ist die nominelle Lebensdauer.

Um auch Erlebenswahrscheinlichkeiten zwischen 90 und 99 % berücksichtigen zu können, wird der Faktor a 1 benutzt, siehe folgende Tabelle.

Faktor a 1 Erlebenswahrschein- 90 95 lichkeit % Faktor a 1

1

96

97

98

99

0,62 0,53 0,44 0,33 0,21

Lebensdauerbeiwert a DIN Das genormte Rechenverfahren zur Ermittlung von a DIN berücksichtigt folgende Einflüsse: • die Lagerbelastung • den Schmierungszustand (Art und Viskosität des Schmierstoffs, Additive, Drehzahl, Lagergröße) • die Ermüdungsgrenze des Werkstoffs • die Lagerbauart • die Umgebungsbedingungen (Verunreinigung des Schmierstoffs) a DIN = f (e C ~ C u /P, κ)

t ν40 ν n dm ν1 κ P eC Cu

Betriebstemperatur Nennviskosität Betriebsviskosität Betriebsdrehzahl mittlerer Durchmesser Bezugsviskosität Viskositätsverhältnis dynamisch äquivalente Belastung Verunreinigungsbeiwert Ermüdungsgrenzbelastung

P

Cu

eC

aDIN

Schema der Ermittlung von aDIN

t ν40

n dm

ν

ν1

κ = ν / ν1

Einreihige FAG Schrägkugellager Gebrauchsdauer

Viskositätsverhältnis κ

1 000

120 110 100 90

2

500

5 10

n

70

50

60

10 00 20 00 50 0 10 10 0 000 20 000 50 5 0 100 00 000 3 10 20 50 100

20

200

500

40

32

500

50

30

10

Betriebstemperatur t [°C]

100 200

50

15

Bezugsviskosität ν1

mm2 s

100

15 10 00 68 00 46 0 0

80

20

0 32 20 0 2 15 0 10 68 46

[m in -1 ]

200

Viskosität [mm2/s] bei 40 °C

22

Das Viskositätsverhältnis κ dient als Maß für die Güte der Schmierfilmbildung. κ ist das Verhältnis der Viskosität ν des Schmierstoffs bei Betriebstemperatur zur Bezugsviskosität ν 1 . κ = ν/ν 1 Die Bezugsviskosität ν 1 wird aus dem Diagramm (links) mit Hilfe des mittleren Lagerdurchmessers d m = (D + d)/2 und der Betriebsdrehzahl n bestimmt. Die Betriebsviskosität ν eines Schmieröls erhält man aus dem V-T-Diagramm mit Hilfe der Betriebstemperatur t und der (Nenn-)Viskosität des Öls bei +40 °C. Bei Schmierfetten setzt man für ν die Betriebsviskosität des Grundöls ein. Empfehlungen zur Ölviskosität und Ölauswahl siehe Katalog WL 41 520. Bei hochbelasteten Lagern mit größeren Gleitanteilen ist die Temperatur im Kontaktbereich der Rollkörper bis 20 K höher als die am stillstehenden Ring messbare Temperatur (ohne Einfluss von Fremderwärmung).

20

10 4

1 000

D+d [mm] Mittl. Lagerdurchmesser dm = 2

6 8 10

200 300

mm2 s

Bezugsviskosität ν1

V-T-Diagramm für Mineralöle

• der Art, Größe, Menge und Härte der Partikel • der Schmierfilmhöhe (Viskositätsverhältnis κ) • der Lagergröße.

z. B. durch Wasser oder andere Flüssigkeiten, können hier nicht berücksichtigt werden. Bei starker Verunreinigung (e C → 0) sind Ausfälle durch Verschleiß zu erwarten; die Gebrauchsdauer des Lagers liegt dann weit unter der berechneten Lebensdauer.

Die angegebenen Werte gelten für Verunreinigungen durch feste Partikel. Andere Verunreinigungen, Verunreinigungsbeiwert e C Grad der Verunreinigung

Beiwert e C d m < 100 mm

d m ≥ 100 mm

Größte Sauberkeit Partikelgröße in der Größenordnung der Schmierfilmhöhe Laborbedingungen

1

1

Große Sauberkeit Feinstfilterung der Ölzufuhr abgedichtete, gefettete Lager

0,8 bis 0,6

0,9 bis 0,8

Normale Sauberkeit Feinfilterung der Ölzufuhr gefettete Lager mit Deckscheiben

0,6 bis 0,5

0,8 bis 0,6

Leichte Verunreinigungen Leichte Verunreinigungen in der Ölzufuhr

0,5 bis 0,3

0,6 bis 0,4

Typische Verunreinigungen Lager mit Abrieb von anderen Maschinenelementen kontaminiert

0,3 bis 0,1

0,4 bis 0,2

Starke Verunreinigungen stark verschmutzte Lagerumgebung unzureichende Abdichtung der Lagerung

0,1 bis 0

0,1 bis 0

Sehr starke Verunreinigungen

0

0

Verunreinigungsbeiwert e C Ist der Schmierstoff mit Partikeln verunreinigt, können beim Überrollen dieser Partikel plastische Eindrücke in den Laufbahnen erzeugt werden. An diesen Eindrücken entstehen lokale Spannungsüberhöhungen, die die Lebensdauer des Wälzlagers verringern. Dies wird durch den Verunreinigungsbeiwert e C berücksichtigt. Richtwerte für e C siehe folgende Tabelle. Die Lebensdauerminderung durch feste Partikel im Schmierspalt ist abhängig von

20 30 40 60 100

Betriebsviskosität ν

d m mittlerer Lagerdurchmesser; d m = (D + d)/2

3

Einreihige FAG Schrägkugellager Gebrauchsdauer

Nach DIN ISO 281/A2 ist der Lebensdauerbeiwert a xyz abhängig vom Verhältnis der Ermüdungsgrenze des Laufbahnwerkstoffs σ u zur für die Ermüdung maßgebenden Spannung σ angegeben. Die für die Ermüdung maßgebende Spannung in der Laufbahn ist hauptsächlich von der inneren Lastverteilung im Lager und vom Spannungsverlauf im höchstbelasteten Wälzkontakt abhängig. Unter idealen Kontaktbedingungen wird die Ermüdungsgrenze gebräuchlicher Wälzlagerstähle bei einer Hertzschen Pressung von etwa 2200 N/mm 2 erreicht. Für die praktische Handhabung der Berechnung wird die Ermüdungsgrenzbelastung C u eingeführt. Zur Bestimmung von C u wird in DIN ISO 281 Bbl 1 eine Kontaktpressung von 1500 N/mm 2 zugrunde gelegt. Analog zur statischen Tragzahl C 0 nach DIN ISO 76 ist C u definiert als die Belastung, bei der im höchstbelasteten Kontakt die Ermüdungsgrenze σ u des Lagerwerkstoffs gerade erreicht wird. Damit lässt sich das Verhältnis σ u /σ in guter Näherung als Funktion von C u /P bestimmen. Bei der Bestimmung von C u sind zu berücksichtigen: • Bauart, Größe und innere Geometrie des Lagers • Profilierung von Wälzkörpern und Laufbahnen • Fertigungsqualität • Ermüdungsgrenze des Werkstoffs Die größere Profilgenauigkeit der Laufbahnen und die bessere Oberflächenqualität der X-life Schrägkugellager ermöglichen eine Anhebung von C u um mehr als 30 %.

4

Dies führt zu einer bis zu 50 % höheren Lebensdauer, wie das Diagramm für a DIN zeigt. Werte für die Ermüdungsgrenzbelastung sind in den Maßtabellen für jedes X-life Schrägkugellager angegeben.

Berücksichtigung von EP-Additiven Bei einem Viskositätsverhältnis κ < 1 und einem Verunreinigungsbeiwert e C ≥ 0,2 kann bei Verwendung von Schmierstoffen mit nachgewiesen wirksamen EP-Additiven mit dem Wert κ = 1 gerechnet werden. Bei starker

Verschmutzung (Verunreinigungsbeiwert e C < 0,2) ist die Wirksamkeit der Additivierung unter diesen Verschmutzungsbedingungen nachzuweisen. Der Nachweis der Wirksamkeit der EP-Additive kann in der realen Anwendung oder in einem Wälzlager-Prüfgerät FE 8 nach DIN 51819-1 erfolgen. Wird bei nachgewiesen wirksamen EP-Additiven mit dem Wert κ = 1 gerechnet, ist der Lebensdauerbeiwert auf a DIN ≤ 3 zu begrenzen. Falls der für das tatsächliche κ berechnete Wert a DIN (κ) größer als 3 ist, kann mit diesem Wert gerechnet werden.

κ= 4

2

1

0,8

0,6

0,5

50 aDIN 20

0,4

10 0,3 5

50 %

Ermüdungsgrenzbelastung C u

2

0,2 1 0,5

0,15

0,2

0,1

0,1

30 % 0,005

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2 eC

5

· Cu P

Lebensdauerbeiwert aDIN für X-life Schrägkugellager Bei κ > 4 ist mit κ = 4 zu rechnen. Nicht anwendbar bei κ < 0,1

Einreihige FAG Schrägkugellager Belastbarkeit · Mindestbelastung · Tragzahlen für zusammengepasste Lager · Dynamisch und statisch äquivalente Belastung · Axialkraft für das Einzellager

Belastbarkeit Bei einreihigen Schrägkugellagern sind die Laufbahnen so angeordnet, dass die Kräfte unter einem bestimmten Druckwinkel von einer Laufbahn auf die andere übertragen werden. Wegen ihres großen Druckwinkels von 40° eignen sich Lager der Reihen 70B, 72B und 73B für hohe Axialkräfte. Radialkräfte können die Lager nur übertragen, wenn sie zugleich axial belastet sind. Normalerweise wird ein Lager gegen ein zweites Schrägkugellager angestellt, das spiegelbildlich angeordnet ist.

Dabei wird der Schmierfilm in den Kontaktstellen unterbrochen und die Wälzpartner berühren sich mit großer Relativgeschwindigkeit. Die Funktionsflächen können durch Anschmierung oder Mikropittings beschädigt werden. Wir empfehlen, die Schrägkugellager mit mindestens 1 % der dynamischen Tragzahl C zu belasten.

Dynamische Tragzahl C für zusammengepasste Lager Gruppe aus i Schrägkugellagern gleicher Größe und Ausführung: C = i 0,7 ~ C

[kN]

Einzellager

Dynamisch äquivalente Belastung Einzellager: P = Fr für F a /F r ≤ 1,14 P = 0,35 F r + 0,57 F a für F a /F r > 1,14 Lagerpaar in O- oder X-Anordnung: P = F r + 0,55 F a für F a /F r ≤ 1,14 P = 0,57 F r + 0,93 F a für F a /F r > 1,14

Statisch äquivalente Belastung Einzellager: P0 = Fr für F a /F r ≤ 1,9 P 0 = 0,5 F r + 0,26 F a für F a /F r > 1,9

Mindestbelastung Bei zu niedriger Belastung kann es zu Schlupf im Lager kommen. Kritisch ist vor allem der Schlupfzusammenbruch.

Statische Tragzahl C 0 für zwei zusammengepasste Lager C0 = 2 ~ C0

Wegen der Neigung der Laufbahnen erzeugt eine Radialbelastung bei Schrägkugellagern axiale Reaktionskräfte, die bei der Ermittlung der äquivalenten Belastung berücksichtigt werden müssen. Die Axialkraft wird mit den Formeln der folgenden Tafel errechnet. Das Lager, das – unabhängig von den axialen Reaktionskräften – die äußere Axialkraft K a aufnimmt, wird als Lager „A“, das andere als Lager „B“ bezeichnet. Für Lager der Reihen 70B, 72B und 73B wird in den Formeln der Wert Y = 0,57 eingesetzt. Sind keine Formeln angegeben, wird die Axialkraft F a rechnerisch nicht berücksichtigt.

[kN]

Einzellager

Axialkraftbestimmung für das Einzellager

A

Ka FrA

FrB FrB FrA Axialkraft F a, die bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Belastung einzusetzen ist Lager A Lager B

Lastverhältnisse

FrA FrB ≤ YB YA FrA FrB > YA YB



FrA FrB – YA YB

Fa = Ka + 0,5 ~

FrB YB



Fa = Ka + 0,5 ~

FrB YB





FrA F > rB YA YB Ka ≤ 0,5 ~





A

B

B

Ka

Ka > 0,5 ~

Lagerpaar in O- oder X-Anordnung: P 0 = F r + 0,52 F a

FrA FrB – YA YB



Fa = 0,5 ~

FrA – Ka YA

5

Einreihige FAG Schrägkugellager Käfige

Käfige Schrägkugellager bis 130 mm Bohrung haben als Standardkäfig einen Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (Nachsetzzeichen TVP). Dieser kostengünstige Käfig wird auch bei abgedichteten Schrägkugellagern verwendet.

Standard für Lager ab Bohrungskennzahl 24 ist ein hochwertiger Massiv-Fensterkäfig aus Messing (Nachsetzzeichen MP). Ein universell einsetzbarer Fensterkäfig aus Stahlblech (JP) ergänzt das Programm.

Vorteile des Blechkäfigs: • Unempfindlich gegen synthetischen Schmierstoff • Dauertemperatur bis 200 °C (bei D ≤ 240 mm in Verbindung mit Wärmebehandlung nach S1) • Längere Fettgebrauchsdauer

Merkmale und Verfügbarkeit der Käfige für einreihige FAG Schrägkugellager Bezeichnung

Ausführung

Nachsetzzeichen

Drehzahlkennwert

Merkmale

Offene Lager, Ölschmierung n ~ d m [min –1 ~ mm]

6

Verfügbarkeit 70B

72B

73B

Bohrungskennzahl

Polyamidkäfig

MassivFensterkäfig, wälzkörpergeführt

TVP

< 550 000

Geringes Gewicht, günstiger Preis geringes Geräusch

Stahlblechkäfig

Fensterkäfig, wälzkörpergeführt

JP

< 550 000

Messingkäfig

MassivFensterkäfig, wälzkörpergeführt

MP

< 900 000

04 bis 08

00 bis 20, 22 bis 26

01 bis 20, 22 bis 26

Unempfindlich gegen synth. Öle, viel Raum für Schmierstoff, geringes Gewicht, Universalkäfig

00 bis 20, 22

01 bis 20 22

Gute Drehzahleignung, hohe Festigkeit

00 bis 30

01 bis 26

Einreihige FAG Schrägkugellager Eignung für hohe Drehzahlen · Temperatur-Einsatzbereich

Eignung für hohe Drehzahlen Die Grenzdrehzahl berücksichtigt mechanische Grenzen wie die Festigkeit der Lagerteile, Walkreibung des Fettes oder die zulässige Gleitgeschwindigkeit berührender Dichtungen. Fettgefüllte, abgedichtete Schrägkugellager haben eine geringere Drehzahleignung als vergleichbare offene Lager.

100 %

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Drehzahleignung von Lagerpaaren Die zulässige Betriebsdrehzahl für Lagerpaare der Universalausführungen UA und UO in X-, O- und Tandem-Anordnung liegt etwa 20 % unter dem zulässigen Wert des Einzellagers. Damit soll eine innere Verspannung der Lagerpaare infolge der ungünstigeren Wärmebilanz vermieden werden.

offen, Öl

2RSD, Fett

Grenzdrehzahlen für verschiedene Ausführungen von Schrägkugellagern

Temperatur-Einsatzbereich für Schrägkugellager Offene SchrägOffene Schrägkugellager mit kugellager mit Stahlblechkäfig Polyamidkäfig oder Messingkäfig

Temperatur-Einsatzbereich Schrägkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von +150 °C eingesetzt werden können. Lager über 240 mm Außendurchmesser sind bis +200 °C maßstabil. Bei Lagern mit Kunststoffkäfigen und bei abgedichteten Lagern ist auf die Temperatur-Einsatzgrenze des Käfig- bzw. Dichtungswerkstoffs zu achten.

2RS, Fett

Abgedichtete Schrägkugellager mit Polyamidkäfig und Dichtung (RSD oder RS) + Standardfett

Zulässige Dauertemperaturen Unterer Grenzbereich

abhängig vom Schmierstoff

–40 °C

–30 °C (kurzzeitig –40 °C)

Oberer Grenzbereich

+150 °C (D ≤ 240 mm) +200 °C (D > 240 mm)

+120 °C abhängig vom Schmierstoff

+80 °C (+120 °C abhängig vom Schmierstoff)

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Einreihige FAG Schrägkugellager Toleranzen · Universalausführung · Vorspannen · Zusammengepasste Lagersätze · Toleranzen der Universalausführung und der zusammengepassten Lager · Winkeleinstellbarkeit

Toleranzen FAG Schrägkugellager werden in der Regel in Normaltoleranz PN gefertigt. Auf Anfrage liefern wir die Lager auch mit erhöhter Genauigkeit in der Toleranzklasse P5.

Vorteile der vorgespannten Lager: • Höhere Lagersteifigkeit • Geringeres Laufgeräusch • Genauere Führung • Sichere Mindestbelastung

Zusammengepasste Lagersätze Universalausführung Einreihige Schrägkugellager in der Universalausführung sind für den paarweisen Einbau in X-, O- und Tandem-Anordnung geeignet. Diese Lager können in jeder beliebigen Anordnung eingebaut werden. Abgedichtete einreihige FAG Schrägkugellager in Universalausführung eignen sich für den Einbau in X- oder O- Anordnung. Bei Tandem-Anordnung bitte bei FAG rückfragen. Zu unterscheiden sind bei X- oder O-Anordnung: UA geringe Axialluft UO spielfrei UL leichte Vorspannung Werte für Axialluft bzw. Vorspannung siehe Tabelle auf Seite 9. Tandem-Anordnung O-Anordnung

Zusammengepasste Lagersätze nach Spezifikation N10 liefert FAG auf Anfrage. Bei Bestellung wird die Zahl der Lagersätze angegeben, nicht die der Einzellager.

Toleranzen der Universalausführung und der zusammengepassten Lager Schrägkugellager in der Universalausführung UO oder UA liefern wir außer in der Normaltoleranz PN (kein Nachsetzzeichen für die Toleranz) auf Anfrage auch mit erhöhter Genauigkeit in der Toleranzklasse P5. Für Schrägkugellager in der Universal-

ausführung gelten die Toleranzen der normalen Radiallager. Ausnahmen: Bohrungstoleranzen für Lager der Toleranzklassen PN und P5 einheitlich nach P5 (ohne besonderes Nachsetzzeichen). Die Ringbreitentoleranz für Universallager und zusammengepasste Lager ist aus folgender Tabelle zu entnehmen.

Winkeleinstellbarkeit Die Winkeleinstellbarkeit von einreihigen Schrägkugellagern ist von einer Reihe von Faktoren (z. B. Belastungshöhe, Drehzahl, Verkippungsrichtung, Käfigart, Lagergröße, Lageranordnung, Genauigkeit der Lagersitze etc.) abhängig und beeinflusst die Lagerleistung (z.B. Steifigkeit, Belastbarkeit etc.) in vielfältiger Weise, so dass eine allgemein gültige Aussage nicht möglich ist. Als Anhaltswert für eine mögliche Schiefstellung von Einzellagern können ca. 2 Winkelminuten angesetzt werden.

X-Anordnung

Ringbreitentoleranz für Universallager und zusammengepasste Lager

Nennmaß der Lagerbohrung

über bis

Maße in mm 50 50 80

80 120

120 150

180 315

Breitenabweichung ∆ Bs [µm]

Vorspannen von Lagern Durch seitliches Abpassen der Einzellager kann das Axialspiel bzw. die Vorspannung für das Lagerpaar auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

8

Toleranzklasse

PN

0 –250

0 –380

0 –380

0 –500

0 –500

P5

0 –250

0 –250

0 –380

0 –380

0 –500

Einreihige FAG Schrägkugellager Axialluft und Vorspannung von Lagerpaaren

Axialluft bzw. Vorspannung und Vorspannkraft für paarweise in X- und O-Anordnung eingebaute Schrägkugellager in Universalausführung Bohrungskennzahl

Axialluft bzw. Vorspannung des Lagerpaares Nennmaß [µm] UA UO UL 70B, 72B, 73B 70B 72B 73B Toleranzklassen PN, P6, P5 P5 P5 P5

00 01 02 03 04

22 24 24 24 28

0 0 0 0 0

05 06 07 08 09

34 34 40 40 44

0 0 0 0 0

10 11 12 13 14

44 46 46 46 50

15 16 17 18 19

–3 –4 –4 –4 –5

–5 –5 –6 –6

–4 –5 –6 –6 –6

–6 –7 –7 –8 –9

0 0 0 0 0

–6 –7 –7 –8 –8

50 50 54 54 54

0 0 0 0 0

20 21 22 24 26

54 58 58 58 60

28 30

60 60

Vorspannkraft (UL) F v [N] max. UL 70B 72B Toleranzklasse P5 P5

73B P5

38 53 62 77 103

82 99 123 146

112 157 208 246 277

200 250 300 385 462

–10 –10 –10 –11 –11

288 358 431 492 535

535 600 692 785 877

–8 –8 –8 –9 –10

–12 –12 –13 –13 –14

523 615 692 815 892

977 1077 1154 1231 1331

0 0 0 0 0

–11 –11 –12 –12 –12

–14 –14 –15 –16 –17

992 1100 1177 1277 1431

1485 1538 1723 1923 2115

0 0

–12 –13

–4 –4 –5 –5 –5

103 115 141 172 200

1508 1723

Toleranzen der Axialluft bzw. Vorspannung für paarweise in X- und O-Anordnung eingebaute Schrägkugellager in Universalausführung [µm] Bohrungskennzahl Toleranzklassen 00 bis 09 10 und 11 12 bis 34

Reihen 70B, 72B PN, P6 P5

Reihe 73B PN, P6

P5

+8 +8 +12

+8 +12 +12

+6 +10 +10

+6 +6 +10

9

Einreihige FAG Schrägkugellager Abgedichtete Lager

Abgedichtete Schrägkugellager

Schmierung

For-life geschmierte FAG Schrägkugellager sind mit Dichtungen ausgerüstet. Die Abstimmung zwischen Schmierung und Dichtung bietet die besten Voraussetzungen für eine lange Gebrauchsdauer.

Weitere Vorteile: • Fettfüllung mit erprobtem FAG Schmierfett in der richtigen Menge • Keine Verschmutzungsgefahr im Betrieb und bei der Montage • Keine unzulässige Fettvermischung z. B. bei der Nachschmierung • Kosten für externe Abdichtung, Nachschmiereinrichtungen und Fettbevorratung entfallen. FAG Schrägkugellager sind mit Abdichtung auf einer oder auf beiden Seiten lieferbar. Bei einseitig abgedichteten Lagern wird im Kurzzeichen angegeben, ob die Dichtung bei O- oder bei X-Anordnung außen liegt.

auf beiden Seiten (z. B. 7306B.2RS.TVP) Berührende Dichtscheiben

10

Die abgedichteten FAG Schrägkugellager erhalten bei der Herstellung eine Füllung mit einem nach FAG-Vorschriften geprüften Qualitätsfett, siehe TI WL 43-1191, S. 16. Das Standardfett ist für eine Dauertemperatur bis +80 °C geeignet und übertrifft die Anforderungen der DIN 51825 erheblich. Die Lager werden vor Verschleiß und vorzeitiger Ermüdung sowie vor Korrosion geschützt. Das Fett wirkt geräuschdämpfend. Durch Verwendung eines Sonderfetts kann die zulässige Dauertemperatur auf +120 °C angehoben werden.

Ausführung der Dichtscheiben Die Dichtscheiben sind auf den beiden Seiten des Lagers unterschiedlich ausgeführt. Weil das Fett im Schrägkugellager besonders stark zu dem Innenringbord mit dem größeren Durchmesser wandert, wird dort eine aufwendige

bei O-Anordnung außen (z. B. 7306B.RSO.TVP)

bei X-Anordnung außen (z. B. 7306B.RSX.TVP)

Konstruktion verwendet. Die Abdichtung in der Stufennut ergibt ein deutlich besseres Fetthaltevermögen. Auf der Seite des kleinen Innenringbordes ist eine normale Dichtscheibe eingebaut.

Berührende Dichtscheiben (RS) Einreihige FAG Schrägkugellager mit RS-Dichtung eignen sich zur Abdichtung gegen Staub, Schmutz, feuchte Atmosphäre und geringe Druckdifferenzen (< 0,5 bar). Bei der RS-Ausführung begrenzt die zulässige Gleitgeschwindigkeit der Dichtlippen die Drehzahl.

Einreihige FAG Schrägkugellager Abgedichtete Lager

Nicht berührende Dichtscheiben Lager mit RSD-Dichtung und minimiertem Dichtspalt (Lieferung auf Anfrage) haben nach der Einlaufphase einen gleich kleinen Reibwert wie offene Lager.

Deckscheiben FAG Schrägkugellager mit nicht berührenden Deckscheiben sind auf Anfrage lieferbar.

auf beiden Seiten (z. B. 7306B.2RSD.TVP)

bei O-Anordnung außen (z. B. 7306B.RSDO.TVP)

bei X-Anordnung außen (z. B. 7306B.RSDX.TVP)

Nicht berührende Dichtscheiben

Merkmale und Verfügbarkeit der Dichtungen für einreihige FAG Schrägkugellager Bezeichnung

Dichtscheibe berührend

Dichtscheibe nicht berührend

Ausführung

Nachsetz- DrehzahlMerkmale zeichen kennwert n ~ dm [min –1 ~ mm]

beidseitig

2RS

einseitig, bei O-Anordnung außen einseitig, bei X-Anordnung außen

RSO

beidseitig

2RSD

einseitig, bei O-Anordnung außen einseitig, bei X-Anordnung außen

RSDO

Verfügbarkeit 70B 72B Bohrungskennzahl

< 300 000

Abdichtung gegen 04 bis 08 Staub, Schmutz, feuchte Atmosphäre

< 550 000

niedrige Reibung, auch geeignet bei drehendem Außenring

00 bis 08

73B

02 bis 06, 08

RSX

05, 06, 08

RSDX

11

Einreihige FAG Schrägkugellager Bestellbezeichnung · Nachsetzzeichen

Bestellbezeichnung der FAG Schrägkugellager 7306B.RSO.TVP.UA

Bestellbeispiel: Lagerbezeichnung

Normalausführung

Dichtung

Dichtscheibe (RSO berührend)

Käfig

Polyamidkäfig (TVP)

Universal-Ausführung

Axialluft 34 µm (siehe Seite 9)

Nachsetzzeichen B

Schrägkugellager mit einem Druckwinkel von 40°

Abdichtung 2RS RSO RSX 2RSD RSDO RSDX 2Z ZO ZX

Dichtscheiben auf beiden Seiten Dichtscheibe (bei O-Anordnung außen) Dichtscheibe (bei X-Anordnung außen) Nicht berührende Dichtscheiben auf beiden Seiten Nicht berührende Dichtscheibe (bei O-Anordnung außen) Nicht berührende Dichtscheibe (bei X-Anordnung außen) Deckscheiben auf beiden Seiten Deckscheibe (bei O-Anordnung außen) Deckscheibe (bei X-Anordnung außen)

Käfig JP MP TVP

Fensterkäfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt Massiv-Fensterkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, wälzkörpergeführt

Toleranz P5 P6

Toleranzklasse P5 Toleranzklasse P6

Universalausführung UA UL UO

12

Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung Universalausführung für paarweisen Einbau, Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei

13

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a

a r

r1

r

r1

r

r

r

r α

α

d2 D3

D D2 d

d1

D D1 d

B

B

α = 40°

Ausführung 2RS

Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 10 – 17 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

D2 ≈

D3 ≈

d1 ≈

10

12

15

17

14

dyn. Cr

d2 ≈

mm

kg

10 10 10 10

30 30 30 30

9 9 9 9

0,6 0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3 0,3

13 13 13 13

22,1 22,1 22,1 22

12 12 12 12 12 12 12

32 32 32 32 37 37 37

10 10 10 10 12 12 12

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6

14 14 14 14 16 16 16

24,6 24,6 24,6 24,6 27,2 27,2 27,2

15 15 15 15 15 15 15 15

35 35 35 35 42 42 42 42

11 11 11 11 13 13 13 13

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

16 16 16 16 18 18 18 18

27,6 27,6 27,6 27,6 31,8 31,8 31,8 31,7

17 17 17 17 17 17 17 17

40 40 40 40 47 47 47 47

12 12 12 12 14 14 14 14

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

18 18 18 18 20 20 20 20

31,2 31,2 31,2 31,5 35,8 35,8 35,8 35,5

23,3

25,9

25,6

28,8

29,2

32,1

33,3

38,1

33,1

36,3

37,2

42,6

18 18 18 18,3 19,5 19,5 19,5 19,8 22,1 22,1 22,1 22,5 22,5 22,5 22,8 25,5 25,5 25,5 26 26,2 26,2 26,2 26 28,5 28,5 28,5 29,2

15,5

17

19,7

22,9

22,9

26,1

Tragzahl stat. C 0r

N

0,032 0,033 0,036 0,032

5000 5000 5000 5000

2500 2500 2500 2500

0,035 0,038 0,039 0,037 0,06 0,066 0,066

6950 6950 6950 6950 10600 10600 10600

3400 3400 3400 3400 5000 5000 5000

0,044 0,047 0,051 0,044 0,082 0,088 0,089 0,082

8000 8000 7500 8000 12900 12900 12000 12900

4300 4300 3900 4300 6550 6550 5850 6550

0,065 0,069 0,071 0,065 0,109 0,117 0,119 0,109

10000 10000 9300 10000 16000 16000 15000 16000

5500 5500 5000 5500 8300 8300 7350 8300

ra

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Da

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

Bezugsdrehzahl

N

min –1

177 177 177 177

32000 32000 50000 15000

242 242 242 242 360 360 360

28000 28000 45000 14000 24000 24000 38000

305 305 275 305 485 485 435 485

24000 24000 38000 24000 20000 20000 32000 11000

22000 22000 22000

390 390 350 390 610 610 550 610

20000 20000 32000 11000 18000 18000 28000 13000

20000 20000 20000

ra da Db

da

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

26000 26000 26000

7200B.TVP 7200B.JP 7200B.MP 7200B.2RS.TVP

14,2 14,2 14,2 14,2

25,8 25,8 25,8 25,8

27,6 27,6 27,6 27,6

0,6 0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3 0,3

26000 26000 26000

7201B.TVP 7201B.JP 7201B.MP 7201B.2RS.TVP 7301B.TVP 7301B.JP 7301B.MP

16,2 16,2 16,2 16,2 17,6 17,6 17,6

27,8 27,8 27,8 27,8 31,4 31,4 31,4

29,6 29,6 29,6 29,6 32,8 32,8 32,8

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6

7202B.TVP 7202B.JP 7202B.MP 7202B.2RS.TVP 7302B.TVP 7302B.JP 7302B.MP 7302B.2RS.TVP

19,2 19,2 19,2 19,2 20,6 20,6 20,6 20,6

30,8 30,8 30,8 30,8 36,4 36,4 36,4 36,4

32,6 32,6 32,6 32,6 37,8 37,8 37,8 37,8

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

7203B.TVP 7203B.JP 7203B.MP 7203B.2RS.TVP 7303B.TVP 7303B.JP 7303B.MP 7303B.2RS.TVP

21,2 21,2 21,2 21,2 22,6 22,6 22,6 22,6

35,8 35,8 35,8 35,8 41,4 41,4 41,4 41,4

35,8 35,8 35,8 35,8 42,8 42,8 42,8 42,8

0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

19000 19000 19000

17000 17000 17000

15000 15000 15000

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

15

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a

a r

r1

r

r1

r

r

r

r α

α

d2 D3

D D2 d

d1

D D1 d

B

B

α = 40°

Ausführung 2RS

Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 20 – 30 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

D2 ≈

D3 ≈

d1 ≈

20

25

30

16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

42 42 47 47 47 47 52 52 52 52

12 12 14 14 14 14 15 15 15 15

0,6 0,6 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1

0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

11,6 11,6 21 21 21 21 23 23 23 23

34,7 35,4 36,6 36,6 36,6 37 39,9 39,9 39,9 39,7

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

47 47 52 52 52 52 62 62 62 62

12 12 15 15 15 15 17 17 17 17

0,6 0,6 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1

0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

21 21 24 24 24 24 27 27 27 27

39,7 39,8 41,6 41,6 41,6 42 48,1 48,1 48,1 48,1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

55 55 62 62 62 62 72 72 72 72

13 13 16 16 16 16 19 19 19 19

1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

24,3 24,3 27 27 27 27 31 31 31 31

46,9 47,1 49,8 49,8 49,8 49,8 56 56 56 56

37,1

40,9

39,1

43

41,4

47,1

41,5

45,9

44,1

48

50,4

57,1

48,8

53,6

51,9

57

58,6

65,9

29,1 28,9 30,4 30,4 30,4 30,5 32,4 32,4 32,4 33 34,1 33,9 35,4 35,4 35,4 35,5 39,3 39,3 39,3 39,5 40,7 41,3 42,8 42,8 42,8 43,1 46,5 46,5 46,5 46,8

dyn. Cr

d2 ≈

mm

25,9

26,8

30

30,9

31,8

36,2

38,2

39,5

42,7

Tragzahl stat. C 0r

kg

N

0,06 0,061 0,104 0,111 0,118 0,108 0,143 0,152 0,156 0,143

13400 13400 13400 13400 13400 13400 19000 19000 17600 19000

7500 7500 7650 7650 7650 7650 10400 10400 9500 10400

0,071 0,071 0,127 0,135 0,138 0,127 0,223 0,242 0,242 0,231

15000 15000 14600 14600 14000 14600 26000 26000 24500 26000

9300 9300 9300 9300 8650 9300 15000 15000 13700 15000

0,109 0,109 0,196 0,202 0,213 0,203 0,341 0,362 0,37 0,341

18300 18300 20400 20400 19600 20400 32500 32500 30500 32500

12500 12500 13400 13400 12500 13400 20000 20000 18300 20000

ra

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

475 475 530 530 530 530 750 750 680 750

18000 9500 18000 18000 28000 9000 17000 17000 28000 8500

590 590 610 610 570 610 1070 1070 960 1070

16000 8000 16000 16000 26000 8000 14000 14000 22000 7000

780 780 960 960 890 960 1500 1500 1360 1500

14000 6700 13000 13000 20000 6300 11000 11000 18000 6000

Da

Bezugsdrehzahl

18000 18000 18000 13000 13000 14000

16000 16000 16000 11000 11000 12000

13000 13000 14000 10000 10000 10000

ra da Db

da

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

7004B.TVP 7004B.2RS.TVP 7204B.TVP 7204B.JP 7204B.MP 7204B.2RS.TVP 7304B.TVP 7304B.JP 7304B.MP 7304B.2RS.TVP

23,2 23,2 25,6 25,6 25,6 25,6 27 27 27 27

38,8 38,8 41,4 41,4 41,4 41,4 45 45 45 45

40 40 42,8 42,8 42,8 42,8 47,8 47,8 47,8 47,8

0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1

0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

7005B.TVP 7005B.2RS.TVP 7205B.TVP 7205B.JP 7205B.MP 7205B.2RS.TVP 7305B.TVP 7305B.JP 7305B.MP 7305B.2RS.TVP

28,2 28,2 30,6 30,6 30,6 30,6 32 32 32 32

43,8 43,8 46,4 46,4 46,4 46,4 55 55 55 55

45 45 47,8 47,8 47,8 47,8 57,8 57,8 57,8 57,8

0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1

0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

7006B.TVP 7006B.2RS.TVP 7206B.TVP 7206B.JP 7206B.MP 7206B.2RS.TVP 7306B.TVP 7306B.JP 7306B.MP 7306B.2RS.TVP

34,6 34,6 35,6 35,6 35,6 35,6 37 37 37 37

50,4 50,4 56,4 56,4 56,4 56,4 65 65 65 65

51,8 51,8 57,8 57,8 57,8 57,8 67,8 67,8 67,8 67,8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

17

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a

a r

r1

r

r1

r

r

r

r α

α

d2 D3

D D2 d

d1

D D1 d

B

B

α = 40°

Ausführung 2RS

Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 35 – 45 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

D2 ≈

D3 ≈

d1 ≈

35

40

45

18

35 35 35 35 35 35 35 35 35

62 62 72 72 72 72 80 80 80

14 14 17 17 17 17 21 21 21

1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1

27,3 27,3 31 31 31 31 35 35 35

53,2 53,3 57,9 57,9 57,9 57,6 63,1 63,1 63,1

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

68 68 80 80 80 80 90 90 90 90

15 15 18 18 18 18 23 23 23 23

1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

30,2 30,2 34 34 34 34 39 39 39 39

58,6 58,8 64,7 64,7 64,7 64,4 71,7 71,7 71,7 71,3

45 45 45 45 45 45

85 85 85 100 100 100

19 19 19 25 25 25

1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 1 1 1

37 37 37 43 43 43

70 70 70 79,8 79,8 79,8

55

60,4

60,2

66,5

60,5

66,3

67

73,8

73,9

83,3

46,5 47 49,5 49,5 49,5 50,2 52,7 52,7 52,7 51,3 51,9 55,7 55,7 55,7 56,4 59,2 59,2 59,2 60 60,5 60,5 60,5 66,7 66,7 66,7

dyn. Cr

d2 ≈

mm

44

45,8

48,8

52

55,6

Tragzahl stat. C 0r

kg

N

0,14 0,14 0,282 0,30 0,308 0,282 0,447 0,475 0,48

22400 22400 27000 27000 27000 27000 39000 39000 39000

16000 16000 18300 18300 18300 18300 25000 25000 25000

0,17 0,17 0,367 0,387 0,401 0,367 0,61 0,646 0,666 0,61

26000 26000 32000 32000 32000 32000 50000 50000 50000 50000

18600 18600 23200 23200 23200 23200 32500 32500 32500 32500

0,405 0,428 0,445 0,813 0,878 0,890

36000 36000 36000 60000 60000 60000

26500 26500 26500 40000 40000 40000

ra

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

1010 1010 1300 1300 1300 1300 1880 1880 1880

12000 6000 11000 11000 18000 5600 9500 9500 15000

1190 1190 1610 1610 1610 1610 2340 2340 2340 2340

10000 5300 9500 9500 15000 5000 8500 8500 14000 4500

1840 1840 1840 2950 2950 2950

8500 8500 14000 7500 7500 12000

Da

Bezugsdrehzahl

12000 12000 12000 9000 9000 9500

10000 10000 10000 8500 8500 8500

9500 9500 10000 7500 7500 8000

ra da Db

da

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

7007B.TVP 7007B.2RS.TVP 7207B.TVP 7207B.JP 7207B.MP 7207B.2RS.TVP 7307B.TVP 7307B.JP 7307B.MP

39,6 39,6 42 42 42 42 44 44 44

57,4 57,4 65 65 65 65 71 71 71

58,8 58,8 67,8 67,8 67,8 67,8 74,4 74,4 75

1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1

7008B.TVP 7008B.2RS.TVP 7208B.TVP 7208B.JP 7208B.MP 7208B.2RS.TVP 7308B.TVP 7308B.JP 7308B.MP 7308B.2RS.TVP

44,6 44,6 47 47 47 47 49 49 49 49

63,4 63,4 73 73 73 73 81 81 81 81

64,8 64,8 75,8 75,8 75,8 75,8 84,4 84,4 84,4 84,4

1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1

7209B.TVP 7209B.JP 7209B.MP 7309B.TVP 7309B.JP 7309B.MP

52 52 52 54 54 54

78 78 78 91 91 91

80,8 80,8 80,8 94,4 95 94,4

1 1 1 1,5 1,5 1,5

0,6 0,6 0,6 1 1 1

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

19

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a r

r1

r

r α d1

D D1 d

B

α = 40° Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 50 – 65 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

20

dyn. Cr

d1 ≈

mm

Tragzahl

kg

N

stat. C 0r

50

50 50 50 50 50 50

90 90 90 110 110 110

20 20 20 27 27 27

1,1 1,1 1,1 2 2 2

0,6 0,6 0,6 1 1 1

39 39 39 47 47 47

74,8 74,8 74,8 87,6 87,6 87,6

66,2 66,2 66,2 73,1 73,1 73,1

0,458 0,493 0,503 1,05 1,13 1,17

37500 37500 37500 69500 69500 69500

28500 28500 28500 47500 47500 47500

55

55 55 55 55 55 55

100 100 100 120 120 120

21 21 21 29 29 29

1,5 1,5 1,5 2 2 2

1 1 1 1 1 1

43 43 43 51 51 51

83 83 83 95,3 95,3 95,3

72,6 72,6 72,6 80,3 80,3 80,3

0,604 0,645 0,662 1,38 1,46 1,51

46500 46500 46500 78000 78000 78000

36000 36000 36000 56000 56000 56000

60

60 60 60 60 60 60

110 110 110 130 130 130

22 22 22 31 31 31

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1,1 1,1 1,1

47 47 47 55 55 55

91,1 91,1 91,1 103,4 103,4 103,4

79,5 79,5 79,5 87,3 87,3 87,3

0,78 0,847 0,857 1,72 1,74 1,86

56000 56000 56000 90000 90000 90000

44000 44000 44000 65500 65500 65500

65

65 65 65 65 65 65

120 120 120 140 140 140

23 23 23 33 33 33

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1,1 1,1 1,1

50,5 50,5 50,5 60 60 60

98,9 98,9 98,9 112 112 112

86 86 86 95 95 95

1 1,08 1,09 2,12 2,22 2,32

64000 64000 61000 102000 102000 102000

53000 53000 49000 75000 75000 75000

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

1950 1950 1950 3400 3400 3400

8000 8000 13000 7000 7000 11000

2600 2600 2600 4150 4150 4150

da

Bezugsdrehzahl

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager FAG

da min mm

9000 9000 9000 7000 7000 7000

7210B.TVP 7210B.JP 7210B.MP 7310B.TVP 7310B.JP 7310B.MP

57 57 57 61 61 61

7000 7000 11000 6300 6300 10000

8500 8500 8500 6700 6700 6700

7211B.TVP 7211B.JP 7211B.MP 7311B.TVP 7311B.JP 7311B.MP

3250 3250 3250 4700 4700 4700

6300 6300 10000 5600 5600 9000

7500 7500 7500 6300 6300 6300

3750 3750 3550 5500 5500 5500

6000 6000 9500 5300 5300 8500

7000 7000 7000 6000 6000 6000

Da max

Db max

ra max

r a1 max

83 83 83 99 99 99

85,8 85,8 85,8 104,4 104,4 104,4

1 1 1 2 2 2

0,6 0,6 0,6 1 1 1

64 64 64 66 66 66

91 91 91 109 109 109

94,4 94,4 94,4 114,4 114,4 114,4

1,5 1,5 1,5 2 2 2

1 1 1 1 1 1

7212B.TVP 7212B.JP 7212B.MP 7312B.TVP 7312B.JP 7312B.MP

69 69 69 72 72 72

101 101 101 118 118 118

104,4 104,4 104,4 123 123 123

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1 1 1

7213B.TVP 7213B.JP 7213B.MP 7313B.TVP 7313B.JP 7313B.MP

74 74 74 77 77 77

111 111 111 128 128 128

114,4 114,4 114,4 133 133 133

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1 1 1

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

21

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a r

r1

r

r α d1

D D1 d

B

α = 40° Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 70 – 85 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

22

dyn. Cr

d1 ≈

mm

Tragzahl

kg

N

stat. C 0r

70

70 70 70 70 70 70

125 125 125 150 150 150

24 24 24 35 35 35

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1,1 1,1 1,1

53 53 53 64 64 64

104,7 104,7 104,7 120,1 120,1 120,1

91 91 91 101,9 101,9 101,9

1,08 1,17 1,18 2,58 2,76 2,82

69500 69500 65500 114000 114000 114000

58500 58500 54000 86500 86500 86500

75

75 75 75 75 75 75

130 130 130 160 160 160

25 25 25 37 37 37

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1,1 1,1 1,1

56 56 56 68 68 68

109,2 109,2 109,2 128,5 128,5 128,5

96,5 96,5 96,5 108,8 108,8 108,8

1,16 1,25 1,29 3,1 3,29 3,39

68000 68000 68000 127000 127000 127000

58500 58500 58500 100000 100000 100000

80

80 80 80 80 80 80

140 140 140 170 170 170

26 26 26 39 39 39

2 2 2 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1,1 1,1 1,1

59 59 59 72 72 72

117,8 117,8 117,8 136,7 136,7 136,7

102,9 102,9 102,9 115,7 115,7 115,7

1,42 1,53 1,58 3,66 3,86 4,02

80000 80000 80000 140000 140000 140000

69500 69500 69500 114000 114000 114000

85

85 85 85 85 85 85

150 150 150 180 180 180

28 28 28 41 41 41

2 2 2 3 3 3

1 1 1 1,1 1,1 1,1

63 63 63 76 76 76

125 125 125 144 144 144

110,6 110,6 110,6 122 122 122

1,82 1,94 1,98 4,27 4,4 4,7

90000 90000 86500 150000 150000 150000

80000 80000 75000 127000 127000 127000

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

4250 4250 4000 6100 6100 6100

5600 5600 9000 5000 5000 8000

4200 4200 4200 6700 6700 6700

da

Bezugsdrehzahl

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

6700 6700 6700 5600 5600 5600

7214B.TVP 7214B.JP 7214B.MP 7314B.TVP 7314B.JP 7314B.MP

79 79 79 82 82 82

116 116 116 138 138 138

119,4 119,4 119,4 143 143 143

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1 1 1

5300 5300 8500 4500 4500 7000

6700 6700 6700 5300 5300 5300

7215B.TVP 7215B.JP 7215B.MP 7315B.TVP 7315B.JP 7315B.MP

84 84 84 87 87 87

121 121 121 148 148 148

124,4 124,4 124,4 153 153 153

1,5 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1 1 1

4700 4700 4700 7600 7600 7600

5000 5000 8000 4300 4300 7000

6000 6000 6000 4800 4800 4800

7216B.TVP 7216B.JP 7216B.MP 7316B.TVP 7316B.JP 7316B.MP

91 91 91 92 92 92

129 129 129 158 158 158

134,4 134,4 134,4 163 163 163

2 2 2 2,1 2,1 2,1

1 1 1 1 1 1

5400 5400 5100 8200 8200 8200

4500 4500 7000 4000 4000 6300

6000 6000 6000 4500 4500 4500

7217B.TVP 7217B.JP 7217B.MP 7317B.TVP 7317B.JP 7317B.MP

96 96 96 99 99 99

139 139 139 166 166 166

144,4 144,4 144,4 173 173 173

2 2 2 2,5 2,5 2,5

1 1 1 1 1 1

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

23

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a r

r1

r

r α d1

D D1 d

B

α = 40° Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 90 – 105 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

24

dyn. Cr

d1 ≈

mm

Tragzahl

kg

N

stat. C 0r

90

90 90 90 90 90 90

160 160 160 190 190 190

30 30 30 43 43 43

2 2 2 3 3 3

1 1 1 1,1 1,1 1,1

67 67 67 80 80 80

133,4 133,4 133,4 153 153 153

117,5 117,5 117,5 129,7 129,7 129,7

2,21 2,38 2,42 5 5,14 5,52

106000 106000 106000 160000 160000 160000

93000 93000 93000 140000 140000 140000

95

95 95 95 95 95 95

170 170 170 200 200 200

32 32 32 45 45 45

2,1 2,1 2,1 3 3 3

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

72 72 72 84 84 84

142 142 142 160,1 160,1 160,1

124,9 124,9 124,9 136,7 136,7 136,7

2,64 2,64 2,94 5,78 5,93 6,38

116000 116000 116000 173000 173000 173000

100000 100000 100000 153000 153000 153000

100

100 100 100 100 100 100

180 180 180 215 215 215

34 34 34 47 47 47

2,1 2,1 2,1 3 3 3

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

76 76 76 90 90 90

149,6 149,6 149,6 172,3 172,3 172,3

131,9 131,9 131,9 145,8 145,8 145,8

3,17 3,45 3,52 7,16 7,38 7,9

129000 137000 129000 193000 193000 193000

114000 122000 114000 180000 180000 180000

105

105 105

190 225

36 49

2,1 3

1,1 1,1

80 94

157,7 179,6

138,2 153,5

4,18 9

143000 200000

129000 193000

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

da

Bezugsdrehzahl

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

6000 6000 6000 8900 8900 8900

4300 4300 7000 3800 3800 6000

5600 5600 5600 4300 4300 4300

7218B.TVP 7218B.JP 7218B.MP 7318B.TVP 7318B.JP 7318B.MP

101 101 101 104 104 104

149 149 149 176 176 176

154,4 154,4 154,4 183 183 183

2 2 2 2,5 2,5 2,5

1 1 1 1 1 1

6300 6300 6300 9400 9400 9400

4000 4000 6300 3800 3800 6000

5300 5300 5300 4000 4000 4000

7219B.TVP 7219B.JP 7219B.MP 7319B.TVP 7319B.JP 7319B.MP

107 107 107 109 109 109

158 158 158 186 186 186

163 163 163 193 193 193

2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

1 1 1 1 1 1

7200 7600 7200 10700 10700 10700

3800 3800 6000 3600 3600 5600

5000 5000 5000 3600 3600 3600

7220B.TVP 7220B.JP 7220B.MP 7320B.TVP 7320B.JP 7320B.MP

112 112 112 114 114 114

168 168 168 201 201 201

173 173 173 208 208 208

2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

1 1 1 1 1 1

8000 11300

6000 5300

4800 3400

7221B.MP 7321B.MP

117 119

178 211

183 218

2,1 2,5

1 1

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

25

Einreihige FAG Schrägkugellager X-life a r

r1

r

r α d1

D D1 d

B

α = 40° Einreihige FAG Schrägkugellager, d = 110 – 150 mm Welle

Abmessung

d

D

Gewicht ≈ B

r min

r1 min

a ≈

D1 ≈

26

dyn. Cr

d1 ≈

mm

Tragzahl

kg

N

stat. C 0r

110

110 110 110 110 110 110

200 200 200 240 240 240

38 38 38 50 50 50

2,1 2,1 2,1 3 3 3

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

84 84 84 98 98 98

165,7 165,7 165,7 191,5 191,5 191,5

144,9 144,9 144,9 161,9 161,9 161,9

4,44 4,7 4,92 9,74 9,97 10,7

153000 153000 153000 224000 224000 224000

143000 143000 143000 224000 224000 224000

120

120 120 120 120

215 215 260 260

40 40 55 55

2,1 2,1 3 3

1,1 1,1 1,1 1,1

90 90 107 107

179,5 179,5 207,7 207,7

157,2 157,2 175,9 175,9

5,31 5,9 12,5 13,7

166000 166000 250000 250000

160000 160000 260000 260000

130

130 130 130 130

230 230 280 280

40 40 58 58

3 3 4 4

1,1 1,1 1,5 1,5

96 96 115 115

191,8 191,8 222,5 222,5

169,2 169,2 188,5 188,5

6,12 6,73 15,1 16,7

186000 186000 275000 275000

190000 190000 300000 300000

140

140

250

42

3

1,1

103

207,5

183,5

8,55

196000

212000

150

150

270

45

3

1,1

111

223,5

197,5

224000

255000

10,9

ra1

ra

ra Da

ra da Db

Ermüdungsgrenzbelastung C ur

Grenzdrehzahl

N

min –1

8400 8400 8400 12600 12600 12600

3600 3600 5600 3400 3400 3400

9400 9400 14100 14100

da

Bezugsdrehzahl

Db

Kurzzeichen

Einbaumaß

Lager

Da max

Db max

ra max

r a1 max

FAG

da min mm

4500 4500 4500 3200 3200 3200

7222B.TVP 7222B.JP 7222B.MP 7322B.TVP 7322B.JP 7322B.MP

122 122 122 124 124 124

188 188 188 226 226 226

193 193 193 233 233 233

2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

1 1 1 1 1 1

3400 5300 3200 5000

4300 4300 3000 3000

7224B.TVP 7224B.MP 7324B.TVP 7324B.MP

132 132 134 134

203 203 246 246

208 208 253 253

2,1 2,1 2,5 2,5

1 1 1 1

10400 10400 15600 15600

3200 5000 3000 4800

3800 3800 2600 2600

7226B.TVP 7226B.MP 7326B.TVP 7326B.MP

144 144 147 147

216 216 263 263

223 223 271 271

2,5 2,5 3 3

1 1 1,5 1,5

11300

4800

3400

7228B.MP

154

236

243

2,5

1

13000

4500

3000

7230B.MP

164

256

263

2,5

1

Andere Ausführungen sind auch lieferbar; bitte fragen Sie bei uns an.

27

Notizen

28

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt

96/07/04 Printed in Germany by Weppert GmbH & Co. KG

und überprüft. Für eventuelle Fehler FAG Kugelfischer AG

oder Unvollständigkeiten können wir

Postfach 1260

jedoch keine Haftung übernehmen.

D-97419 Schweinfurt

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Georg-Schäfer-Straße 30

dienen, behalten wir uns vor.

D-97421 Schweinfurt

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WL 43 166/2 DA

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