保持架引导方式
滚动轴承保持架引导方式及典型案例

滚动轴承保持架引导方式及典型案例滚动轴承保持架是支撑滚动体的重要部件,其引导方式直接影响了轴承的运行稳定性和寿命。
常见的滚动轴承保持架引导方式包括:接触型引导、非接触型引导和半接触型引导。
接触型引导是最常见的一种方式,保持架直接与内圈或外圈接触,通过滚动体的滚动运动来引导保持架。
这种方式具有结构简单、制造成本低等优点,但容易产生摩擦和磨损,影响轴承的寿命。
非接触型引导是通过气膜、液体膜或磁悬浮等方式实现轴承保持架与内外圈的分离,减少摩擦和磨损,提高轴承的运行稳定性和寿命。
半接触型引导则是介于接触型和非接触型之间的一种方式,通过滚动体和保持架之间的微小接触来引导保持架,既减少了摩擦和磨损,又保持了良好的导向效果。
在实际应用中,不同的滚动轴承保持架引导方式适用于不同的工况和要求。
下面将介绍几种典型的滚动轴承保持架引导方式及相应的案例:1. 接触型引导方式接触型引导方式适用于低速、轻载的工况,常见于滚动轴承的一些普通型号中。
例如,国内一些大型机床滚动轴承常采用接触型引导方式,结构简单,制造成本低,适用于一般的工况要求。
2. 非接触型引导方式非接触型引导方式适用于高速、高精度的工况,可以提高轴承的运行稳定性和寿命。
例如,风力发电机的主轴轴承常采用非接触型引导方式,通过气膜或液体膜来实现轴承保持架与内外圈的分离,减少摩擦和磨损,提高轴承的运行效率。
3. 半接触型引导方式半接触型引导方式兼具接触型和非接触型的优点,适用于一些中等速度、中等负荷的工况。
例如,一些轴承的导向轴承座常采用半接触型引导方式,通过微小的接触来实现保持架的引导,既减少了摩擦和磨损,又保持了良好的导向效果。
总的来说,滚动轴承保持架引导方式的选择应根据具体的工况和要求来确定,合适的引导方式可以提高轴承的运行稳定性和寿命,降低维护成本,确保设备的正常运行。
在实际应用中,工程师们需要根据轴承的运行环境和要求,选择合适的引导方式,并进行合理的设计和制造,以保证轴承的良好运行。
NU型轴承使用说明(综合)

南京鼎阳科技有限公司
NANJING DINGYANG TECHNOLOGY CO.LTD.
2.若用户使用国产的该类型的产品(由于对轴承的设计理念和 使用工况的观点差异,国产轴承内部结构与 SKF 同类型产品差别较 大) ,国产轴承该类型产品的结构保持架外径与外圈挡边的间隙是 SKF 轴承的一倍(SKF 产品约为 1—1.5mm,国产轴承约为 2.5— 3mm, ) ,则建议其使用 SKF 的 NU 型 ECM 的产品。
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关于 NU 型轴承使用情况说明(二)
——滚子脱落
NU 型轴承属于可分离轴承,其内圈与外组件可以分离(见 下图) 。 该结构的轴承在安装时首先安装内圈, 然后再安装外组件。 在安装外组件时由于受力产生振动,会造成滚动体的脱落。解决 的方法是将滚动体重新放置在保持架中即可,对轴承的应用不会 产生任何影响,可请客户放心使用。
内圈安装后,由于保持架对滚 动体的锁量较小,所以受力后 滚动体会产生脱落。 保持架的作用是分隔滚动体 并引导其正常运转,所以不能 对滚动体产生过紧的自锁。
N 型结构的轴承,与 NU 型相似,通常情况下,这两种类型 的轴承,可以相互替换使用。 对于圆柱滚子轴承的三种保持架,我们优先推荐客户选用铜 保持架,特别对于 N 型轴承,不建议客户选用尼龙保持架。因为
Dm n 外径 内径 轴承实际转速 250000 2
4. 滚子掉落是否轴承间隙太大(客户指的意思是滚子与保持架之 间的间隙)? ——滚子端面是一大平面,保持架兜孔内部,也是平面,滚子 装在保持架里面,只靠二者很小的锁紧量,达到分离二者的目 的,所以,在安装时,如果操作不小心,滚子是比较容易掉落 的,这并非是轴承间隙太大。 5. 滚子重新装上去,会不会影响轴承的正常使用? ——不会影响轴承的正常使用。只要在装上去之后,清理干净 轴承,给轴承加满油脂即可。 6. 对方坚持选用 ECML 型轴承,怎么办? ——如果客户坚决要求选用此类型轴承时,可让客户做如下计 算公式进行校核:
NU型轴承使用说明(综合)

内圈安装后,由于保持架对滚 动体的锁量较小,所以受力后 滚动体会产生脱落。 保持架的作用是分隔滚动体 并引导其正常运转,所以不能 对滚动体产生过紧的自锁。
N 型结构的轴承,与 NU 型相似,通常情况下,这两种类型 的轴承,可以相互替换使用。 对于圆柱滚子轴承的三种保持架,我们优先推荐客户选用铜 保持架,特别对于 N 型轴承,不建议客户选用尼龙保持架。因为
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关于 NU 型轴承使用情况说明(二)
——滚子脱落
NU 型轴承属于可分离轴承,其内圈与外组件可以分离(见 下图) 。 该结构的轴承在安装时首先安装内圈, 然后再安装外组件。 在安装外组件时由于受力产生振动,会造成滚动体的脱落。解决 的方法是将滚动体重新放置在保持架中即可,对轴承的应用不会 产生任何影响,可请客户放心使用。
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3.
保持架短期就出现磨损现象,是不是轴承质量问题? ——可以肯定的回答客户,这不是轴承质量问题。只要设备在 运行过程中,有震动,就有可能出现保持架碰到轴承内外圈, 震动越大、 转速越高, 保持架与内外圈发生干涉的几率就越大, 磨损就越严重。
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关于 NU 型轴承使用情况说明(一) ——ML 等类型保持架使用问题
NU 型 ECML 轴承具体解释为: 该产品是 NU 产品的改进型, EC 表示经过优化或内圈引导(大部分由外圈引导) 。常见的引导方式为滚动体引 导,示意图和实物图片如下:
SKF轴承后缀含义说明

瑞典SKF轴承后缀及详细说明:(1)内部设计A--接触角为30° .AC——接触角为25度。
B——接触角为40度。
CC——接触角为12度。
CD——接触角为15度。
BE——接触角为40度的BE型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙保持架。
双列角接触球轴承A——外径小于等于90毫米轴承的标准设计,没有装球缺口,采用玻璃纤维增强尼龙保持架。
E——轴承一侧有装球口,可装较多钢球,因此具有较高的径向及轴向承载能力。
调心滚子轴承CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。
CC,C,EC——这类轴承滚子呈对称型,内圈无挡边。
E——是SKF公司采用最新标准设计。
E型轴承外圈带有油槽及三个油孔,则后置代号中须加W,以示区别。
圆柱滚子轴承B——轴承采用表面经处理的滚子(满装滚子轴承)。
B4——轴承套圈表面及滚子表面均经处理(满装滚子轴承)。
EC——轴承内部几何形状经改进,有较高的承载能力,挡边和滚子端面具有良好的接触和润滑条件,能承受较高的轴向载荷。
(2)外部设计CA,CB,CC——通用配对型单列角接触球轴承,可任意(串联,面对面或背靠背)配对安装。
背靠背或面对面排列时,轴向安装前内部间隙与正常值比:小(CA),正常(CB),较大(CC)。
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。
-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。
G——通用配对单列角接触球轴承。
面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
GA——面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻的预载荷。
GB——面对面,背靠背排列时,轴承内有中等预载荷。
GC——面对面,背靠背排列时,轴承内有较重的预载荷。
K ——圆锥孔,锥度1:12。
K30——圆锥孔,锥度1:30。
-LS——轴承一面具有接触式密封,内圈无密封凹槽。
-2LS——轴承两面具有LS密封。
N ——轴承外圈上有止动槽。
NR——轴承外圈上有止动槽并有止动环。
N2——外圈倒角上有两个直径方向上相对的槽口。
SKF、FAG、NSK和INA品牌后缀符号含义

SKF、FAG、NSK和INA品牌后缀符号含义SKF品牌(1)内部设计ACD——接触角为25度。
B——接触角为40度。
CC——接触角为12度。
CD——接触角为15度。
BE——接触角为40度的BE型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙6.6保持架。
双列角接触球轴承A——外径小于等于90毫米轴承的标准设计,没有装球缺口,采用玻璃纤维增强尼龙6.6保持架。
E——轴承一侧有装球口,可装较多钢球,因此具有较高的径向及轴向承载能力。
调心滚子轴承CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。
CC,C,EC——这类轴承滚子呈对称型,内圈无挡边。
E——是SKF公司采用最新标准设计。
E型轴承外圈带有油槽及三个油孔,则后置代号中须加W,以示区别。
圆柱滚子轴承B——轴承采用表面经处理的滚子(满装滚子轴承)。
B4——轴承套圈表面及滚子表面均经处理(满装滚子轴承)。
EC——轴承内部几何形状经改进,有较高的承载能力,挡边和滚子端面具有良好的接触和润滑条件,能承受较高的轴向载荷。
(2)外部设计CA,CB,CC——通用配对型单列角接触球轴承,可任意(串联,面对面或背靠背)配对安装。
背靠背或面对面排列时,轴向安装前内部间隙与正常值比:小(CA),正常(CB),较大(CC)。
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。
-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。
G——通用配对单列角接触球轴承。
面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
GA——面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻的预载荷。
GB——面对面,背靠背排列时,轴承内有中等预载荷。
GC——面对面,背靠背排列时,轴承内有较重的预载荷。
K——圆锥孔,锥度1:12。
K30——圆锥孔,锥度1:30。
-LS——轴承一面具有接触式密封,内圈无密封凹槽。
-2LS——轴承两面具有LS密封。
N——轴承外圈上有止动槽。
NR——轴承外圈上有止动槽并有止动环。
N2——外圈倒角上有两个直径方向上相对的槽口。
SKF轴承—前置代号及后置代号的含义

SKF轴承—前置代号及后置代号的含义瑞典SKF轴承万帮达公司的滚动轴承,滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。
基本代号由轴承类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。
表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。
补充代号是轴承结构形状,尺寸,公差,技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。
在基本代号左边添加的代号为前置代号,用以识别轴承部件,在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计类型。
一、前置代号GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。
例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。
K——推力滚子和保持架的组合件里。
例:K81170。
K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。
例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。
L——分离型轴承的单一内圈或外圈。
例:LNU207——圆柱滚子轴承N U207的内圈。
L30207——圆锥滚子轴承30207的外圈。
R——除去单一内圈或外圈的分离型轴承。
例:RNU207——圆柱滚子轴承N U207带滚子和保持架组合件的外圈。
R30207——圆锥滚子轴承和保持架组件的内圈。
WS——推力圆柱滚子,推力滚针轴圈。
例:WS81107——推力圆柱滚子轴承81107的轴圈。
二、后置代号如果万帮达SK F轴承代号中有数个后置代号,则这些后置代号按以下顺序分组排列:(1)内部设计,(2)外部设计,(3)保持架,(4)其他特点。
(1)(2)(3)组中的后置代号与基本代号之间留出半个汉字距;(2)组中的防尘盖和密封圈的后置代号则是例外,在后置代号前面置一个连字符“-”;(4)组中的后置代号前面置一斜线。
轴承滚子引导方式保持架的设计要点
轴承滚子引导方式保持架的设计要点
轴承滚子引导方式保持架的设计是非常重要的,它直接影响到
轴承的使用寿命和性能。
设计保持架时需要考虑以下几个要点:
1. 材料选择,保持架的材料应具有良好的机械性能和耐磨性,
常见的材料包括钢、铝合金和塑料。
根据具体的工作环境和负载条
件选择合适的材料。
2. 结构设计,保持架的结构设计应考虑到轴承滚子的引导方式,以确保滚子在工作时能够得到良好的支撑和引导。
结构设计要考虑
到轴承内部的空间和滚子的尺寸,保持架的结构应尽可能简单、紧凑,同时要保证足够的刚度和稳定性。
3. 润滑方式,保持架设计时需要考虑到轴承的润滑方式,确保
润滑油或脂能够有效地覆盖滚子和保持架的接触表面,以减小摩擦
和磨损,延长轴承的使用寿命。
4. 装配和维护,保持架设计应考虑到装配和维护的便捷性,保
持架的结构要能够方便拆卸和安装,以便进行清洁、润滑和更换。
5. 耐腐蚀性,如果轴承工作环境具有腐蚀性,保持架的设计要
考虑到耐腐蚀的要求,选择适合的材料或者进行表面处理以增强耐
腐蚀性能。
综上所述,轴承滚子引导方式保持架的设计要点包括材料选择、结构设计、润滑方式、装配和维护以及耐腐蚀性,只有综合考虑这
些因素,才能设计出性能优良、使用寿命长的保持架。
轴承保持架引导方式的区别与应用
轴承保持架引导⽅式的区别与应用轴承保持架有哪些作用?保持架作为轴承的重要组成部分,主要是用来引导和分隔滚动体,从而达到减小轴承摩擦热量,优化滚动体载荷分布,改善润滑的目的。
轴承保持架引导⽅式?保持架的引导作⽤其实指的是对滚动体运⽤的修正。
这种修正是通过保持架和周围零部件的碰撞实现的。
轴承保持架的引导⽤式通常有三种:滚动体引导、内圈引导、外圈引导。
图1:从左至右依次滚动体引导,内圈引导,外圈引导⽅、滚动体引导轴承最常见的标准引导结构是滚动体引导。
滚动体引导的轴承保持架位于滚动体中间部位。
保持架和轴承内外圈都不接触和碰撞,保持架和滚⽤的碰撞修正滚动体运动,同时将滚动体分隔在⽤定的等间距位置。
采⽤滚动体引导,保持架与内外圈的挡边表⽤均不接触,在⽤速下,滚动体转速增⽤,旋转不稳定。
滚动体引导:引导接触面较小,保持架可承受的冲击能力较小。
保持架间隙:与引导接触面间隙大,容易受冲击和振动载荷影响。
滚动体引导:适⽅于中速和中等负荷处,中低振动以及中低加速环境。
⽅、外圈引导外圈引导的轴承保持架位于滚动体靠近外圈⽤侧,在轴承运⽤的时候,轴承保持架有可能和轴承外圈发⽤碰撞从⽤修正保持架位置。
外圈引导并不是说保持架与滚动体的兜孔之间没有间隙,是兜孔间隙大于保持架与外圈之间的间隙。
外圈引导:相对滚动引导具有更高的引导精度。
外圈引导⽤容般⽤于⽤速、振动及加速度较大的情况。
特殊加工:因为是挡肩引导,挡肩需要磨削加工。
外圈引导:润滑脂比较难进入引导面,推荐油润滑。
脂润滑时,润滑脂寿命会缩短。
外圈引导:引导接触面较大,同等载荷下,接触应力减小。
保持架间隙:与引导接触面间隙较小,在冲击和振动载荷下可以减小冲击力。
三、内圈引导内圈引导的轴承保持架位于滚动体靠近内圈的位置,在轴承运转的时候,保持架有可能和轴承内圈发⽤碰撞,从⽤修正保持架位置。
内圈引导优势:见外圈引导。
四,结论:三种保持架引导⽤式在不同类型的轴承都可能出现,其中有性能原因,也有轴承本⽤的设计、制造以及经济性原因。
轴承保持架工作原理
轴承保持架工作原理
轴承保持架是用来保持轴承滚动体的定位和相互之间的间隔的零件。
其工作原理如下:
1. 定位:轴承保持架通过特定的结构设计和加工,将轴承滚动体正确地定位在轴承内环和外环之间。
通过保持架的几何形状和尺寸,可以确保轴承滚动体在运转过程中不会发生错位、偏移或堆积等现象。
2. 分隔:轴承保持架通过将轴承滚动体之间保持一定的间隔,防止它们在运转过程中相互摩擦、碰撞或粘连。
这样可以减小轴承的摩擦、磨损和能量损失,并延长轴承的使用寿命。
3. 固定:轴承保持架通过特定的固定方式,将轴承滚动体固定在轴承内环和外环上。
这可以确保轴承滚动体在运转过程中不会脱离轴承或受到外界的干扰。
轴承保持架通常由金属材料(如钢、铝合金等)或聚合物材料(如尼龙、聚甲醛等)制成。
其设计和制造工艺依赖于轴承的类型、尺寸、工作条件和使用要求。
滚动轴承基础知识和特征讲解
尼龙保持架
+ 重量轻 + 弹性大 + 良好的滑动性能 + 良好的自润滑性能
–
运行温度 < +120 °C
黄铜保持架
+ 强度极高 + 极高的防震抗加速性能
+
适合与循环油润滑相关的 超高速运转
– 价格相对昂贵
密封盖
滚动轴承的密封
低摩擦密封圈
密封圈
-Z和-2Z
-RZ和-2RZ
-RS1和-2RS1
污物排除
6008 NU2208 81102 81102 81102 81102
C3 ECP TN TN
组件 轴圈 座圈
型号系统的使用方法
外径 (D)
滚动轴承的类型代号
0—双列角接触球轴承 1—自动调心球轴承 2—调心滚子轴承和推力调心滚子轴承 3—单列圆锥滚子轴承 4—双列深沟球轴承 5—推力球轴承 6—单列深沟球轴承 7—单列角接触球轴承 8—推力圆柱滚子轴承 N—圆柱滚子轴承。在N后面加上另一个或更多的字母来
间,它的形状、大小和数量直接决定轴承的承 载能力。 保持架将滚动体均匀的分隔开,引导其在正确 的轨道上运动。
深沟球轴承组成
密封圈 外圈
钢球
保持架
内圈 密封圈
滚动体的类型
球
球面滚子 (对称形)
球面滚子 (非对称形)
圆柱滚子
滚针
圆锥滚子
保持架的功能
分离各个滚动体,防止滚动 体直接接触,使摩擦和热量 生成降到最低。
DF
DT
DB
成对安装的角接触轴承以承受径向载荷为主的径向、轴向的 联合载荷,也可承受纯径向载荷。串联配置的轴承只能承受 单一方向的轴向载荷。其他两种配置则可承受任意方向的轴 向载荷。
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1.保持架内圈引导? 主要是保持架靠着内套来引导轴承旋转。
如:AC C2.保持架外圈引导? 主要是保持架靠着外套来引导轴承旋转,外引导的一般转速都很高。
如:ACTA CTA CETA3.滚子引导? 主要是滚动体引导轴承旋转,从而让轴承转速提高了,比外引导的还要高,一般都采用尼龙架的居多。
保持架滚动轴承有带和不带保持架的两种结构。
大型轴承一般要求承受较大的负荷,常不带保持架,而在内外滚道间装满滚动体;大多数中小型滚动轴承都带有保持架,保持架的主要作用是:1.保持架将滚动体等距离隔开,均布在滚道得圆周上以防止工作时滚动体间互相碰撞和摩擦;2.引导并带动滚动体在正确的滚道上滚动;3.在分离型轴承中,将滚动体和一个套圈组合在一起,以防止滚动体脱落。
保持架有多种结构类型、形状复杂。
保持架上许多等距离的兜孔,有时对滚动轴承称为窗口,用来隔离和引导滚动体,兜孔形状有球形、圆形、椭圆形、矩形和齿型等,其尺寸大于滚动体尺寸,两者之差为兜孔间隙,兜孔间隙使保持架在径向和轴向有一定的活动量,径向的总活动量称为保持架的间隙。
在滚子保持架窗口之间的连接部分称为过梁,它起连接和增加保持架强度的作用。
大体来说,轴承代号由三部分组成:前置代号,基本代号和后置代号;例如楼主说的6000-2Z 中6000是基本代号,而-2Z是后置代号(此轴承无前置代号)基本代号用来表征轴承的基本类型、尺寸系列与轴承内径尺寸,而前置代号、后置代号则是用来表征轴承的某些特殊属性故可有可无。
当前国际上基本代号在通用标准轴承方面都是通用的,而在前置代号与后置代号方面,各大知名轴承品牌公司对此规定都有一些差异。
对于当前国际上轴承代号问题,各大轴承公司基本代号都不同程度的采用了ISO的代号方法(TIMKEN圆锥滚子轴承除外),像瑞典SKF、德国INA、美国TIMKEN、日本NSK、NTN和NACHI等在通用轴承方面的基本代号都是一致的,都采用的是ISO的代号方法,但在前置、后置代号方面各大公司都有自己的特点,但也有一大部分都是相同的,所以若要详细了解则需查找各个公司的样本手册之代号方法。
关于圆锥滚子轴承的代号方法,非常复杂,基本了解圆锥滚子轴承分公制与英制之分,而其代号亦分公制圆锥滚子轴承代号(以3开头)与英制轴承代号(像HM00000这类等等)即可。
以下为SKF轴承公司对其代号部分的解释:SKF公司的滚动轴承,滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。
基本代号由轴承类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。
表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。
补充代号是轴承结构形状,尺寸,公差,技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。
在基本代号左边添加的代号为前置代号,用以识别轴承部件,在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计问题。
1)前置代号GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。
例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。
K——推力滚子和保持架的组合件里。
例:K81170。
K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。
例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。
L——分离型轴承的单一内圈或外圈。
例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207的内圈。
L30207——圆锥滚子轴承30207的外圈。
R——除去单一内圈或外圈的分离型轴承。
例:RNU207——圆柱滚子轴承NU207带滚子和保持架组合件的外圈。
R30207——圆锥滚子轴承和保持架组件的内圈。
WS——推力圆柱滚子,推力滚针轴圈。
例:WS81107——推力圆柱滚子轴承81107的轴圈。
2.后置代号如果轴承代号中有数个后置代号,则这些后置代号按以下顺序分组排列:(1)内部设计,(2)外部设计,(3)保持架,(4)其他特点。
(1)(2)(3)组中的后置代号与基本代号之间留出半个汉字距;(2)组中的防尘盖和密封圈的后置代号则是例外,在后置代号前面置一个连字符“-”;(4)组中的后置代号前面置一斜线。
斜线也用来隔离下列两种情况下的两个(4)组后置代号:a. 第一个后置代号以数字结尾和第二个后置代号以数字开头时。
例:6205/P53/223316。
B. 表示压缩和(/或)移动游隙范围的后置代号后再跟一表示润滑脂类型的后置代号,若省略斜线会引起混淆时。
例;6205-2Z/C2L/HT42(=C2L+HT42)。
(1)内部设计A,B,C,D,E——当正常的内部结构有变动时,这些后置代号及其组合一般构成轴承系列代号的一部分,他们通常只在过渡期使用,过渡期之后即略去不用。
然而,当它们表示某种替代结构时,这些后置代号就会变成永久性的了。
通常它们的含义是某一轴承类型或轴承系列所特有的。
例如:单列角接触球轴承ACD——接触角为25度。
B——接触角为40度。
CC——接触角为12度。
CD——接触角为15度。
BE——接触角为40度的BE型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙6.6保持架。
双列角接触球轴承A——外径小于等于90毫米轴承的标准设计,没有装球缺口,采用玻璃纤维增强尼龙6.6保持架。
E——轴承一侧有装球口,可装较多钢球,因此具有较高的径向及轴向承载能力。
调心滚子轴承CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。
内圈两侧具有固定挡边,活动中挡圈以内圈引导。
保持架为整体黄铜或钢制实体架。
CAC及ECAC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。
ECAC型带有加强滚子,以提高负载能力。
CC,C,EC——这类轴承滚子呈对称型,内圈无挡边。
每列滚子带有冲压钢板保持架。
活动中的挡圈由内圈引导。
EC型轴承采用加强滚子,以提高负载能力。
CC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。
E——是SKF公司采用最新标准设计,轴承滚子对称,内圈无挡边,铁青铜制造的活动中挡圈*近外圈,由保持架引导,每列滚子有一冲压钢板保持架。
E 型轴承具有CC型轴承的全部优点,最新发展的保持架可放入更多更大直径的加长滚子,使轴承负载能力更高。
E型轴承外圈带有油槽及三个油孔,则后置代号中须加W,以示区别。
圆柱滚子轴承B——轴承采用表面经处理的滚子(满装滚子轴承)。
B4——轴承套圈表面及滚子表面均经处理(满装滚子轴承)。
EC——轴承内部几何形状经改进,有较高的承载能力,挡边和滚子端面具有良好的接触和润滑条件,能承受较高的轴向载荷。
(2)外部设计CA,CB,CC——通用配对型单列角接触球轴承,可任意(串联,面对面或背*背)配对安装。
背*背或面对面排列时,轴向安装前内部间隙与正常值比:小(CA),正常(CB),较大(CC)。
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。
-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。
G——通用配对单列角接触球轴承。
面对面或背*背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
GA——面对面,背*背排列时,轴承内有较轻的预载荷。
GB——面对面,背*背排列时,轴承内有中等预载荷。
GC——面对面,背*背排列时,轴承内有较重的预载荷。
K——圆锥孔,锥度1:12。
K30——圆锥孔,锥度1:30。
-LS——轴承一面具有接触式密封,内圈无密封凹槽。
-2LS——轴承两面具有LS密封。
N——轴承外圈上有止动槽。
NR——轴承外圈上有止动槽并有止动环。
N2——外圈倒角上有两个直径方向上相对的槽口。
PP——轴承(支承滚轮轴承,凸轮随动轴承)两面具有接触式密封。
RS——轴承(滚针轴承)一面具有合成橡胶或聚氨基甲酸酯接触式密封。
-RS1——轴承一面具有衬钢板合成橡胶接触式密封。
-2RS1——轴承两面具有RS1密封。
-2RS——轴承(滚针轴承)两面具有RS密封。
-RZ——轴承一面具有衬钢板合成橡胶的低摩擦密封。
-2RZ——轴承两面具有RZ密封。
X——1.基本尺寸经修正以符合ISO标准;2.柱形滚动面(支承滚轮轴承,凸轮随动轴承)。
Z——轴承一面具有防尘盖(非摩擦密封)。
-2Z——轴承两面具有防尘盖。
-ZN——轴承一面具有防尘盖,另一面外圈上有止动槽。
-2ZN——轴承两面具有防尘盖,外圈有止动槽。
-2NR——同-ZN,且带有止动环。
-2ZNR——同-2ZN,且带有止动环。
(3)保持架为了表明轴承中保持架的引导方式,保持架的后置代号之后可加字母A或B。
A表示保持架由外圈引导;B表示保持架由内圈引导。
无表示的保持架由滚动体引导。
例:MA——黄铜机制保持架,外圈引导。
保持架后置代号之后也可加数字,表示不同的设计或材料。
例;TN9——玻璃纤维增强尼龙6.6模注保持架。
F——钢或特殊铸铁制实体保持架。
J——钢板冲压成形保持架。
M——轻合金实体保持架。
MP——黄铜实体保持架。
P——玻璃纤维尼龙6.6模注保持架。
TN——工程塑料模注保持架。
Y——铜板冲压成形保持架。
V——满滚子轴承(无保持架)。
VH——由非分离型滚子组合件构成的满滚子轴承(圆柱滚子轴承)。
(3)其他特性1)公差等级/CLN——相当于ISO公差等级6X,用于公制圆锥滚子轴承(宽度公差有降低)。
/CL0——相当于ISO0级公差,用于英制圆锥滚子轴承。
/CL3——相当于ISO3级公差,用于英制圆锥滚子轴承。
/CL7A——符合差速器轴承配置标准的圆锥滚子轴承。
/CL7C——符合差速器轴承配置特殊标准的圆锥滚子轴承。
/P4——尺寸及旋转精度符合ISO4级公差(比P5精度)。
/P4A——尺寸精度符合ISO4级公差,旋转精度相当于AFBMA标准ABEC9级。
/P5——尺寸旋转精度符合ISO5级公差(精度高于P6)。
/PA9A——尺寸及旋转精度相当于AFBMA标准ABEC9级。
/PA9B——尺寸精度相当于AFBMA标准ABEC9级,旋转精度比PA9A高。
/SP——尺寸精度约为P5,旋转精度约为P4。
/UP——尺寸精度约为P4,旋转精度高于P4。
2)轴承游隙/C1——游隙符合标准规定的1组,游隙小于2组。
/C2——游隙符合标准规定的2组,游隙小于0组。
/C0——游隙符合标准规定的0组,代号中省略,不表示。
/C3——游隙符合标准规定的3组,游隙大于0组。
/C4——游隙符合标准规定的4组,游隙大于3组。
/C5——游隙符合标准规定的5组,游隙大于4组。
当游隙代号与轴承公差级代号P4,P5或P6结合时,游隙代号C可省去。
例:P6+C2=P623)特殊技术要求。
/Q——最佳内部几何结构和表面粗糙度(用于圆锥滚子轴承)。
/Q66——振动水准小于普通级标准,振动峰值小于普通级标准。
/QE5——符合电机用特别标准,尺寸及旋转精度达P6.极低噪音。
/QE6——符合电机用标准,低噪音。
4)轴承配置。
/DB——两个可配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承以背*背方式成对安装。