深沟球轴承设计表


深沟球轴承零件形位公差、表面粗糙度
轴承型号 外圈 公差 μ m 内圈 公差 μ m 表面 粗糙度 内孔表面 0.5 钢球 硬度 HRC 61~66 Δ Dmp 上偏差 下偏差 上偏差 0 -7 Δ dmp 上偏差 下偏差 上偏差 0 -5 内 沟道表面 圈 端面 0.5 其它表面 5 球批直径 变动量 VDwL max 0.8 内径变动量 Vdcp 0.05 外圆柱表面 0.32 Δ ds 下偏差 6300 Δ Ds 下偏差 VDsp (开式) 5 VDsp (闭式) 5 2010年12月设计
0 -0.007
倒角 rsmin 内部 参数 0.6 宽度 C 11
0 -0.04
中心径 球数 填球角 Dwp Z α 23.5 7 188.1 径向倒角 r1 1
0 -0.4ຫໍສະໝຸດ 钢球精度 G16 轴向倒角 r2 1.0
+1 -0.4
外径 D 35
0 -0.007
沟直径 De 29.858
±0.01
外内径 D2 27.6
兜孔深度 变动量 VK 0.025
径向游动量的 变动量 Vε 0.225
快速查询常用深沟球轴承设计方法表
2010年12月设计 尺寸 系列 系列03 外形 尺寸 mm 外圈 尺寸 mm 内圈 尺寸 mm 轴承型号 6300 内径 d 10
0 -0.005
公差 等级 P5 外径 D 35
内部 结构 新标准
径向 游隙 μ m 宽度 B 11
0 -0.04
C0 min 2 max 13
非装配倒角 r8 0.3
max
钢板材料 保持架 08Al、10、8 尺寸 球兜距离 mm C 10.196
±0.025
钢板厚度 S 0.5 球兜半距 C1 5.229
±0.025
内径 Dc1 20.6
±0.065
外径 Dc 26.4
±0.065
中心径 Dcp 23.5
±0.025
球兜半径 Rc 3.28
+0.05 0
球兜高 K 3.23
+0.05 0
等分数 Z 7 字体高 h 1
铆钉孔直径
tc 0.8
+0.15 +0.08
圆角 rc 0.5
铆钉尺寸 d×L φ 0.8×2.8
外圈二等分 标 志 6300 商标
中心径 Dk 30.7
注:1、依次单击底色为黄色的单元格可进行尺寸系列、轴承型号、公差等级等的选择。 2、轴承内、外套圈、钢球制造材料为GCr15。
+0.21 0
沟曲率 Re 3.32
+0.04 0
非装配倒角 r8 0.3
max
内径 d 10
0 -0.005
沟直径 di 17.150
±0.01
内外径 d2 19.4
0 -0.21
宽度 B 11
0 -0.04
沟曲率 Ri 3.26
+0.04 0
径向倒角 r1 1
0 -0.4
轴向倒角 r2 1.0
+1 -0.4
VDmp
4
Kea
7
Sea
8
SD
8 Sd 7 外
Δ Cs 上偏差 下偏差 0 Δ Bs 上偏差 下偏差 0 圈 端面 0.5 -40 -40
VCs
5
Vdsp
4
Vdmp
3
Kia
4
Sia
7
VBs
5
沟道表面
其它表面 5
μ m
钢球 μ m
形状误差和表面粗糙度
球直径变动量 VDws max 0.4 球形误差 max 0.4 表面粗糙度 Ra max 0.025 规值 间距 2
振动 加速度 dB 钢球 Dw 6.35
Z
46
振动 速度 μ m/s
V3 低频 55 中频 35 高频 30
直径 系列 3 动载荷 Cr 7.65
极限填球角 min 180 静载 荷 Cor 3.48 max 193 重量 kg 0.053 外圈重 W01 0.029 内圈重 W02 0.017 保持架总 重 W07 0.00200 钢球总重 W04 0.00730 设计人:汪宁生
分选公差和规值
优先规值 分规 值 间距 2 分规值
G16
-10,…-2,0,+2,…+10 径向游动量 ε min 0.25 max 0.45
-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 底面翘曲度 VB 0.1 设计人:汪宁生
Z3 每批中最大值 外径变动量 钢球振 与最小值之差 保持 VDcp 动加速 max 架 批平均 单个值 度 mm dB 4 0.05 34.5 36.5
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轴承游隙标准

轴承游隙标准

轴承游隙所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。

根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。

运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。

测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。

因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。

但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。

安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。

游隙的选择从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。

在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。

专业知识整理分享轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。

如图1所示,当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。

因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。

图1工作游隙与疲劳寿命的关系另外,需提高轴承的刚性或需降低噪声时,工作游隙要进一步取负值,而在轴承温升剧烈时,工作游隙则要进一步取正值等等,还必须根据使用条件做具体分析。

color=#000000>表1深沟球轴承(圆柱孔)的径向游隙单位um专业知识整理分享专业知识整理分享表2调心球轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享表2调心球轴承的径向游隙专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享表3圆柱滚子轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享表4调心滚子轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享表4调心滚子轴承的径向游隙(2)圆锥孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享轴承类型的选择选择轴承类型时,全面掌握轴承的使用条件是至关重要的。

基于UG的深沟球轴承参数化设计

基于UG的深沟球轴承参数化设计
o e k y d me so a a l , sn e e p e so i e t e i n i n n h e ie t s b ih o r lt n ,sn h x r s f h e i n i n v r b e u i g t x r s in w l b o h rd me so s a d t e k y s o e t ls c rea i u i g te e p e — t i h l z a o so o mu a o o l ̄d p r d l g出e f a o p e in o e p r me e e in o e p g o v al e r g W h n t e u eo i n f r l fe mp e a t mo e i . n lc me lt ft a a t rd sg d e r o e b l b a n . s n i o h f i e h s r n t e p r me e st e mo i e , r u h t e r g n rt n o e p r me es a e o ti e n e h ni mo e.P r mer e i ns h a a t r o b df d t o g h e e e ai fn w a a t rc n b b a n d u d r te e t d 1 a a t c d sg i i h o t i
0 引 言
滚 动轴 承是 广泛应用于现代机器 中的标准部件之一 , 该

组尺寸序列 , 参数 与设 计对 象的控制尺寸对应显示 。当赋
予不 同的参数序列时 , 就可以驱动原有几何模型达 到新 的 目 标几何体 , 这样可以完成高效建模和模型修改。
部 件的主要 功能是用来 支承 “ ” 轴 部件 , 正常工作 , 使其 与滑 动轴承 相 比, 滚动轴承具有摩擦 阻力 小 , 功率消耗底 , 容易启

4p深沟球轴承

4p深沟球轴承

4P深沟球轴承1. 简介深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,广泛应用于机械设备中。

4P深沟球轴承是一种特殊类型的深沟球轴承,具有独特的设计和特点。

本文将对4P深沟球轴承进行全面详细的介绍,包括其结构、特点、应用领域以及相关注意事项。

2. 结构4P深沟球轴承由内圈、外圈、保持架和钢球组成。

内圈和外圈是由高质量的轴承钢制成,经过热处理和精密加工。

保持架通常采用钢板冲压成型,用于固定钢球的位置。

钢球是承受轴承载荷的关键部件,通过滚动减少摩擦和能量损失。

3. 特点4P深沟球轴承具有以下特点:3.1 高负荷承载能力4P深沟球轴承能够承受较大的径向和轴向负荷,适用于高速旋转和重载工况。

3.2 低摩擦和高效率由于钢球的滚动,4P深沟球轴承具有较低的摩擦系数,能够提供高效率的运转。

3.3 良好的旋转平衡性4P深沟球轴承的结构设计使得其具有良好的旋转平衡性,降低了振动和噪音。

3.4 耐高温和耐腐蚀性能4P深沟球轴承采用特殊的材料和表面处理工艺,具有良好的耐高温和耐腐蚀性能,适用于恶劣环境条件下的工作。

4. 应用领域4P深沟球轴承广泛应用于各种机械设备和工业领域,包括但不限于以下几个方面:4.1 汽车工业4P深沟球轴承在汽车发动机、变速箱、转向系统等部位起着重要作用,能够承受高速旋转和大负荷。

4.2 电机和电器4P深沟球轴承常用于电机和电器设备中,如风扇、空调压缩机等,能够提供平稳的运转和长寿命。

4.3 工程机械4P深沟球轴承广泛应用于工程机械领域,如挖掘机、装载机、推土机等,能够承受较大的冲击和振动。

4.4 农业机械4P深沟球轴承在农业机械中发挥着重要的作用,如拖拉机、收割机等,能够适应复杂的工作环境。

5. 注意事项在使用4P深沟球轴承时,需要注意以下几个方面:5.1 安装和拆卸正确的安装和拆卸能够保证轴承的正常运转和延长使用寿命。

需要使用适当的工具和方法,并遵循相关的操作规程。

5.2 润滑和维护定期对4P深沟球轴承进行润滑和维护,可以减少摩擦和磨损,延长使用寿命。

INA FAG轴承样本中文版-深沟球轴承

INA FAG轴承样本中文版-深沟球轴承
不带保持架后缀的深沟球轴承型号采用冲压钢保持架。 钢球引导黄铜实体保持架的轴承后缀为 M。 后缀 Y 表明轴承保持架为冲压黄铜。 双列深沟球轴承,其保持架由玻璃纤维增强尼龙制成 ( 后缀 TVH)。 检查尼龙对合成脂和含极压添加剂的润滑剂的化学稳定性。 在高温下,老化的润滑油和油中的添加剂会降低尼龙保持架的 工作寿命。必须遵照润滑油的更换周期。
经过协商,提供作为配对轴承而进行多种组合的深沟球轴承 160、 60、 62、 63、 64 和 618 系列,图 1。 O 型布置 ( 后缀 DB) 既可承受双向轴向力,也可承受倾覆力矩。 X 型布置 ( 后缀 DF) 可承受双向轴向力,但不适合承受倾覆力矩。 对于有高的单向轴向力的应用场合,可使用串联配对的轴承布置 ( 后缀 DT)。
3
0.36 0.56 1.2 0.48 0.46 1.14 0.52 0.44 1.08
6
0.43 0.56 1
0.54 0.46 1
0.56 0.44 1
C基0本r 额定静载荷,如尺N寸表所示 f系0 数:请见深沟球轴承–系数 f0 表,第 212 页 F轴a 承轴向动载荷。 N
Schaeffler Group Industrial
深沟球轴承
单列 双列
r r
Dd
d1 D 1
B
深沟球轴承
产品概览 特性
设计与安全指南
精度 尺寸表
页 深沟球轴承 ........................................................................... 206
径向和轴向承载能力 ............................................................. 207 单列深沟球轴承 .................................................................... 207 双列深沟球轴承 .................................................................... 208 工作温度 ............................................................................... 209 保持架................................................................................... 209 后缀 ...................................................................................... 210

机械设计表:当量动载荷的径向动载荷系数X和轴向动载荷系数Y

机械设计表:当量动载荷的径向动载荷系数X和轴向动载荷系数Y
3)表中括号内的系数Y、Y1、Y2和e的详值应查轴承手册,对不同型号的轴承,有不同的值。
4)深沟球轴承的X、Y值仅适用于0组游隙的轴承,对应其它轴承组的X、Y值可查轴承手册。
5)对于深沟球轴承,先根据算得的相对轴向载荷的值查出对应的e值,然后再得出相应的X、Y值。对于表中为列出的A/C0值,可按线性插值法求出相应的e、X、Y值。
6)两套相同的角接触球轴承可在同一支点上“背对背”、“面对面”或“串联”安装作为一个整体使用,这种轴承可由生产厂选配组合成套提供,其基本额定动载荷及X、Y系数可查轴承手册。
派生轴向力计算
圆锥滚子轴承
角接触球轴承
70000C(a=15°)
70000AC(a=25°)
70000B(a=40°)
Fd=Fr/(2Y)①
24小时连续工作的机械,中断使用后果严重。如纤维生产或造纸设备、发电站主电机、矿井水泵、船舶浆轴等
100000~200000
1.99
1.71
1.55
1.45
1.31
1.15
1.04
1.00
0.19
0.22
0.26
0.28
0.30
0.34
0.38
0.42
0.44
角接触球轴承
70000C
α=15°

0.015
0.029
0.058
0.087
0.120
0.170
0.290
0.440
0.580
1
0
0.44
1.47
1.40
1.30
1.23
(Y2)
(e)
推力调心滚子轴承
29000


1

国标轴承型号规格表

国标轴承型号规格表

国标轴承型号规格表综合经营管理乐享2012-8-21中华人民共和国国家标准GB/T272-93滚动轴承代号方法代替GB272-88Roll如堪beui此-Iden份Icationcode滚动轴承代号是用字母加数字来表示滚动轴承的结构、尺寸、公差等级、技术性能等特征的产品符号。

1主题内容与适用范围本标准规定了滚动轴承及其分部件(以下简称轴承)代号的编制方法。

本标准适用于一般用途的轴承。

2引用标准GB273.1滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸方案GB273.2滚动轴承推力轴承外形尺寸方案GB273.3滚动轴承向心轴承外形尺寸方案GB276滚动轴承深沟球轴承外形尺寸GB281滚动轴承调心球轴承外形尺寸GB283滚动轴承圆柱滚子轴承外形尺寸GB285滚动轴承双列圆柱滚子轴承外形尺寸GB288滚动轴承调心滚子轴承外形尺寸GB290滚动轴承冲压外圈滚针轴承外形尺寸GB292向心轴承角接触球轴承外形尺寸GB294向心轴承四点接触球轴承外形尺寸[在此处键入文档的摘要。

摘要通常是对文档内容的简短总结。

在此处键入文档的摘要。

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]GB296滚动轴承双列角接触球轴承外形尺寸GB297滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸GB301滚动轴承平底推力球轴承外形尺寸GB3882外球面球轴承和偏心套外形尺寸GB4221滚动轴承微型向心球轴承直径系列7外形尺寸GB4605滚针轴承推力滚针和保持架组件、推力垫圈GB4663滚动轴承推力圆柱滚子轴承外形尺寸GB5801滚针轴承轻、中系列尺寸和公差GB5846滚针轴承向心滚针和保持架组件GB5859滚动轴承推力调心滚子轴承外形尺寸JB2974滚动轴承代号方法的补充规定3轴承代号的构成轴承代号由基本代号、前置代号和后置代号构成,其排列按下图。

国家技术监督局1993-07一28批准1994一07一01实施GB/T272-93.扭里巴二匕里即.色里巴.3.1基本代号基本代号表示轴承的基本类型、结构和尺寸,是轴承代号的基础。

低噪声微型深沟球轴承的设计

低噪声微型深沟球轴承的设计首先,选择合适的材料。

轴承材料直接影响着轴承的噪声和性能。

常见的轴承材料有钢、陶瓷等。

钢材具有耐磨、强度高等特点,但其声学性能稍差。

陶瓷材料具有优异的声学特性,但其成本较高。

因此,在设计低噪声微型深沟球轴承时,需要根据具体的应用要求选择合适的轴承材料。

其次,进行合理的几何结构设计。

几何结构直接影响着轴承的运行噪声。

通常情况下,使用圆弧槽设计可以降低轴承的噪声。

此外,还可以通过减小轴承的间隙来降低噪声。

但是,减小间隙会影响轴承的运行性能,因此需要进行权衡。

同时,设计合理的密封结构。

良好的密封结构可以有效阻止外界的杂质进入轴承内部,减少摩擦和磨损,从而降低噪声。

常见的密封结构有金属密封、橡胶密封等。

根据具体的应用场景和要求选择合适的密封结构。

另外,采用精确的加工工艺。

精确的加工工艺可以保证轴承的尺寸和形状精度,降低轴承的运行噪声。

在加工过程中,需要特别注意轴承的圆度和平行度控制,以及球和槽的形状和尺寸控制。

最后,合理选择润滑方式。

合适的润滑方式可以降低轴承的摩擦和磨损,从而降低噪声。

常见的润滑方式有干滑和润滑油脂润滑。

根据具体的应用场景和要求选择合适的润滑方式。

综上所述,设计低噪声微型深沟球轴承需要考虑材料选择、几何结构设计、密封结构设计、精确的加工工艺以及润滑方式选择等方面。

通过合理的设计和优化,可以有效降低轴承的运行噪声,提高其性能和使用寿命。

深沟球轴承轴向游隙标准

深沟球轴承轴向游隙标准深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,其结构简单、使用方便,广泛应用于各种机械设备中。

在深沟球轴承的设计和制造过程中,轴向游隙是一个重要的参数,它直接影响着轴承的工作性能和使用寿命。

因此,对深沟球轴承轴向游隙的标准有着严格的要求。

深沟球轴承轴向游隙标准是指在轴承内外环与滚动体之间的轴向间隙。

轴向游隙的大小直接影响着轴承的轴向刚度和旋转精度。

一般来说,轴向游隙过大会导致轴承在工作时产生过大的振动和噪音,影响轴承的使用效果;而轴向游隙过小则会导致轴承的轴向刚度不足,无法满足工作要求。

因此,制定合理的深沟球轴承轴向游隙标准对于保证轴承的正常工作和使用寿命具有重要意义。

根据国际标准,深沟球轴承的轴向游隙分为C0、C2、C3、C4和C5五个等级。

其中,C0级别表示标准的轴向游隙,适用于一般工况下的使用;C2级别表示小轴向游隙,适用于高速旋转和高精度要求的场合;C3级别表示较大的轴向游隙,适用于高温或者振动较大的场合;C4级别表示大轴向游隙,适用于较大的工作径向负荷和较大的工作轴向负荷;C5级别表示特大轴向游隙,适用于特殊工况下的使用。

在实际应用中,选择合适的深沟球轴承轴向游隙标准需要综合考虑轴承的工作条件、负荷大小、转速要求等多方面因素。

一般来说,对于一般工况下的使用,可以选择C0级别的轴向游隙;对于高速旋转和高精度要求的场合,可以选择C2级别的轴向游隙;对于高温或者振动较大的场合,可以选择C3级别的轴向游隙;对于较大的工作径向负荷和较大的工作轴向负荷,可以选择C4级别的轴向游隙;对于特殊工况下的使用,可以选择C5级别的轴向游隙。

总之,深沟球轴承轴向游隙标准对于轴承的工作性能和使用寿命具有重要影响,选择合适的轴向游隙标准需要综合考虑多方面因素。

只有在实际应用中选择合适的轴向游隙标准,才能保证轴承的正常工作和使用寿命。

深沟球轴承主参数设计表


大于
大于
球直径/中心径 0.23
1、在上表中首先选择尺寸系列、轴承型号,自动查出内径、外径、宽度、尺寸系列,并根据轴向截面竖直、水平方向系 数自动算出最小、最大球直径,依次排列出最小、最大球直径之间的所有钢球规格,再选取中心径、球数、来依次计算相应的 填球角。并自动筛选出符合填球角要求的球直径供选择。再输入球直径,计算动、静截荷与国标额定动、静截荷相比较。 2、首先选取优先选中心径、优先选球数、优先选球直径来作为参考设计,如需另选其它的参数设计,可按如下步骤选取 。选取中心径时,首先选择最小中心径,从最多球数开始,依次减少球数,如筛选不到符合填球角要求的球直径,再调整中心 径,直到填球角符合要求,装配为“易装配、最佳、需加球”这3种状态。尽可能装配状态为“最佳”状态。“易散球、难装配 ”这2种状态是绝对不允许的。 3、上表中球直径、中心径、球数的选择仅仅是从轴承制造角度考虑的,最终确定还要计算该轴承的动、静载荷,反复调整 直到动、静载荷最接近国标GB/T276规定的基本额定载荷。 4、确定球直径后,从下表中自动查出与之相关的其它技术参数。
设计计算负荷 动载荷 系数 fc 59.3 动载荷 Cr(kN) 27.01 相比较
额定负荷 动载荷 Cr(kN) 27 数值 KN 0.01
设计计算负荷 静载荷 系数 fo 13.2 静载荷 Cor 15.21 相比较
额定负荷 静载荷 Cor 15.2 数值 KN 0.01
球直径/中心径 最佳值 0.19
+0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0

深沟球轴承设计方法

深沟球轴承‎设计方法1外形尺寸轴承的基本‎尺寸d、D、B按GB/T 273.3的规定装配倒角r‎1、r2按GB‎/T 274的规‎定2主参数的设‎计方法2.1 钢球直径D‎w Dw=Kw(D-d)取值精度0‎.001为保证钢球‎不超出端面‎,要考虑轴承‎宽度B。

Kw取值见‎表1表1 Kw值2.1.1 常见钢球直‎径可查GB‎/T 3082.1.2 计算出Dw‎后,应从中选取‎最接近计算‎值的标准钢‎球值,优先选非英‎制。

2.2 钢球中心圆‎直径P P=0.5(D+d)取值精度0‎.012.3 球数z式中ψ为填‎球角,计算时按表‎2取值表2 ψ值2.4额定载荷的‎计算2.5最后确定D‎w、P、z的原则2.5.1满足额定载‎荷的要求。

2.5.2应最大限度‎的通用化和‎标准化,对基本尺寸‎相同或相近‎的承应尽可能‎采用相同的‎球径、球数。

2.5.3保证保持架‎不超出端面‎,对D≤200mm‎的1、2、3系列轴承‎要考虑安防‎尘盖与密封‎圈的位置。

优化设计时‎轴承兜孔顶‎点至端面的‎距离ab应‎满足如下要‎求:D≥52~120 ,a b≥2 ; D≤50 ,a b≥1.5D>125~200,a b≥2.5。

2.5.4填球角ψ的‎合理性。

大批生产并‎需自动装球‎的轴承ψ角‎宜取186°左右,为了使z获‎得整数并控‎制ψ角,允许钢球中‎心径适当加‎大至最大不‎得大于P+0.03P。

2.6 实取填球角‎ψψ=2(z-1)sin-1 (Dw/P)实取填球角‎ψ下限不得‎小于180‎°,上限应满足‎下列要求:8、9、1系列ψ≤195° 2系列ψ≤194°3系列ψ≤193° 4系列ψ≤192°3套圈设计3.1 内沟曲率半‎径R i Ri≈0.515Dw‎3.2 外沟曲率半‎径R e Re≈0.525Dw‎Ri、Re取值精‎度0.01,允差见表3‎表3 Ri和Re‎公差(上偏差)3.3 内滚道直径‎d i di=P-Dw3.4 外滚道直径‎D e De=P+Dwdi和De‎取值精度0‎.001,允差见表4‎3表4 di和De‎公差(±)3.5 沟位置a a=a i=a e=B/2 a取值精度‎0.1,允差见表5‎表5 a的公差(±)3.6 外圈挡边直‎径D2 D2=De-Kd*Dw3.7 内圈挡边直‎径d2 d2=di+Kd*DwD2、d2取值精‎度0.1,允差取IT‎11级。

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