
7028CD/P4ADGB
Dimensioni
| d |
140 millimetri |
Diametro del foro |
|---|---|---|
| D |
210 millimetro |
Diametro esterno |
| B |
33 millimetri |
Larghezza |
| B |
66 millimetro |
Larghezza |
| d1 |
161,6 mm |
Diametro spallamento dell'anello interno (faccia laterale grande) |
| d2 |
161,6 mm |
Diametro spallamento dell'anello interno (faccia laterale piccola) |
| D1 |
188,4 mm |
Diametro spallamento dell'anello esterno (faccia laterale grande) |
| r1,2 |
minimo 2 mm |
Dimensione dello smusso |
| r3,4 |
minimo 1 mm |
Dimensione dello smusso |
| a |
40,1 mm |
Distanza dalla faccia laterale al punto di pressione |
Dimensioni del moncone
| da |
minimo 149 mm |
Diametro dell'appoggio dell'albero |
|---|---|---|
| db |
minimo 149 mm |
Diametro dell'appoggio dell'albero |
| Da |
massimo 201 mm |
Diametro della spalla dell'alloggiamento |
| Db |
massimo 205 mm |
Diametro della spalla dell'alloggiamento |
| ra |
massimo 2 mm |
Raggio del raccordo |
| rb |
massimo 1 mm |
Raggio del raccordo |
| dn |
166,3 mm |
Posizione dell'ugello dell'olio |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico di base | C |
247 kN |
|---|---|---|
| Coefficiente di carico dinamico di base | C |
247 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 |
335 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 |
335 kN |
| Limite di carico di fatica | Pu |
10,6 kN |
| Limite di carico di fatica | Pu |
10,6 kN |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso |
Da calcolare: Cuscinetto singolo (6700) x fattore di riduzione della velocità (vedere tabella seguente) |
|
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria |
Da calcolare: Cuscinetto singolo (10000) x fattore di riduzione della velocità (vedere tabella seguente) |
|
| Angolo di contatto |
15 gradi |
|
| Diametro della sfera | Dw |
22,225 mm |
| Numero di righe | i |
2 |
| Numero di righe | i |
2 |
| Numero di sfere (per cuscinetto) | z |
22 |
| Quantità di grasso di riferimento (per cuscinetto) | Grif |
45 cm³ |
| Classe di precarico |
B |
|
| Precarica | G |
1 140 N |
| Rigidità assiale |
206 N/µm |
| Fattore di correzione dipendente dalla serie e dalla dimensione del cuscinetto | f |
1.16 |
|---|---|---|
| Fattore di correzione dipendente dall'angolo di contatto | f1 |
1 |
| Fattore di correzione, classe di precarico B | f2B |
1.02 |
| Fattore di correzione per cuscinetti ibridi | fHC |
1 |
| Fattore di calcolo per carichi equivalenti | f0 |
15.8 |
|---|---|---|
| Fattori aggiuntivi per carichi equivalenti |
Fare riferimento alle note 1 e 2 di seguito |
|
| Fattore di carico assiale (singolo, tandem) | Y1 |
0 |
| Fattore di carico assiale (singolo, tandem) | Y0 |
0.46 |
| Fattore di carico radiale (singolo, tandem) | X1 |
1 |
| Fattore di carico radiale (singolo, tandem) | X2 |
0.44 |
| Fattore di carico radiale (singolo, tandem) | X0 |
0.5 |
| Fattore di carico assiale (dorso a dorso, faccia a faccia) | Y0 |
0.92 |
| Fattore di carico radiale (dorso a dorso, faccia a faccia) | X1 |
1 |
| Fattore di carico radiale (dorso a dorso, faccia a faccia) | X2 |
0.72 |
| Fattore di carico radiale (dorso a dorso, faccia a faccia) | X0 |
1 |
Caratteristiche dei cuscinetti a contatto di precisione
I cuscinetti a contatto di precisione sono progettati con eccezionale precisione per garantire prestazioni ottimali in varie applicazioni meccaniche. Questi cuscinetti presentano tolleranze dimensionali strette e forme geometriche precise, che contribuiscono alla loro elevata precisione di rotazione e bassi livelli di rumore. I materiali utilizzati nella loro costruzione, spesso acciai o ceramiche di alta qualità, sono scelti per la loro durata e resistenza all'usura, garantendo una lunga durata anche in condizioni difficili. I cuscinetti a contatto di precisione includono tipicamente configurazioni come cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli e cuscinetti ad aghi, ciascuno progettato per soddisfare requisiti specifici di carico e velocità. Il loro design incorpora inoltre sistemi di lubrificazione avanzati per ridurre l'attrito e la generazione di calore, migliorando così l'efficienza e l'affidabilità.
Vantaggi dei cuscinetti a contatto di precisione
Il vantaggio principale dei cuscinetti a contatto di precisione risiede nella loro capacità di sostenere un'elevata precisione in varie condizioni operative. Offrono una capacità di carico superiore, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono carichi pesanti mantenendo velocità elevate. La precisione di questi cuscinetti riduce al minimo le vibrazioni e il rumore, che sono fondamentali in ambienti sensibili come apparecchiature mediche o strumenti di precisione. Inoltre, la loro struttura robusta garantisce affidabilità e longevità, riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. L'uso di materiali e tecniche di lubrificazione avanzati ne migliora ulteriormente le prestazioni, garantendo resistenza alla corrosione e all'usura. Questa combinazione di caratteristiche rende i cuscinetti a contatto di precisione un componente indispensabile nell'ingegneria di precisione e nei macchinari ad alte prestazioni.
Applicazioni dei cuscinetti a contatto di precisione
I cuscinetti a contatto di precisione sono ampiamente applicati in una varietà di settori grazie alle loro eccezionali caratteristiche prestazionali. Nel settore automobilistico, sono fondamentali per il buon funzionamento di motori, trasmissioni e sistemi di sospensioni, garantendo affidabilità ed efficienza del carburante. Le applicazioni aerospaziali utilizzano questi cuscinetti per la loro capacità di resistere a condizioni estreme e velocità elevate, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli aerei. I macchinari industriali, come le macchine CNC e la robotica, beneficiano dell'elevata precisione e durata di questi cuscinetti, consentendo operazioni costanti e precise. Anche i dispositivi medici, che richiedono rumore e vibrazioni minimi, si affidano a cuscinetti a contatto di precisione per garantire il comfort del paziente e l'efficacia del dispositivo. Nel complesso, la versatilità e l’affidabilità dei cuscinetti a contatto di precisione li rendono essenziali in numerose applicazioni ad alta precisione e ad alte prestazioni in diversi settori.
| NO. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| 71930ACD/P4ATBTB | 150 | 210 | 84 |
| 71930ACD/P4ATBTA | 150 | 210 | 84 |
| 71930ACD/P4AQGA | 150 | 210 | 112 |
| 71930ACD/P4ALDT | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4ADGB | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4ADGA | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4ADBC | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4ADBB | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4ADBA | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/P4A | 150 | 210 | 28 |
| 71930ACD/HCP4ALDT | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/HCP4ADGAGMM1 | 150 | 210 | 56 |
| 71930ACD/HCP4ADGA | 150 | 210 | 56 |
| 7028CDGB/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028CDGA/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028CDGA/HCP4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028CD/P4ATGA | 140 | 210 | 99 |
| 7028CD/P4ATBTB | 140 | 210 | 99 |
| 7028CD/P4ATBTA | 140 | 210 | 99 |
| 7028CD/P4ADGB | 140 | 210 | 66 |
| 7028CD/P4ADGA | 140 | 210 | 66 |
| 7028CD/P4ADBB | 140 | 210 | 66 |
| 7028CD/P4ADBA | 140 | 210 | 66 |
| 7028CD/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028CD/HCP4ADGA | 140 | 210 | 66 |
| 7028CD/HCP4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028 ACDGC/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028ACDGB/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028ACDGA/P4A | 140 | 210 | 33 |
| 7028ACD/P4ATGA | 140 | 210 | 99 |
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