FAG深沟球轴承 16006 轴承

FAG深沟球轴承 16006

根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸

 

图1-FAG深沟球轴承 16006

 

图2-FAG深沟球轴承 16006

 

 

d 30  mm
D 55  mm
B 9  mm
D1 47,9  mm
Da max 53  mm
d1 39,2  mm
da min 32  mm
ra max 0,3  mm
rmin 0,3  mm
m 0,082  kg
质量
Cr 11900  N
基本额定动载荷,径向
C0r 7300  N
基本额定静载荷,径向
Cur 370  N
疲劳极限载荷,径向
nG 18900  1/min
极限转速
nB 10500  1/min
参考速度
f0 15,1
计算系数

 

 

 

 

 

FAG推力深沟球轴承

FAG推力深沟球轴承

 

FAG推力深沟球轴承

 

FAG推力球轴承由轴圈、座圈、滚球及保持架组件构成。此轴承不是自保持的;滚珠保持架组件以及轴承圈因此能够彼此独立安装。

除了平面轴圈系列,还有带球面座圈系列以补偿静态不对中。这些设计通常用于连接支承垫圈。推力球轴承有单向以及双向结构。

两种结构设计都可以支持高轴向力但不能承担径向负荷。

 

 

 

 

FAG S61700-2RSR深沟球轴承

FAG S61700-2RSR深沟球轴承

 

根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,耐腐蚀保护,两侧唇密封

 

图1-FAG S61700-2RSR深沟球轴承

 

图2-FAG S61700-2RSR深沟球轴承

 

 

d 10  mm
D 15  mm
B 4  mm

 

D1 13,6  mm
D2 14,2  mm
d1 11,21  mm
rmin 0,15  mm

 

m 1,9  g
质量
Cr 730  N
基本额定动载荷,径向
C0r 350  N
基本额定静载荷,径向
Cur 11,2  N
疲劳极限载荷,径向
nG 23900  1/min
极限转速

 

 

 

 

 

INA密封圈

INA密封圈

 

INA密封圈

 

INA密封圈采用接触密封设计。它们防止轴承位置腐蚀,喷淋水以及润滑脂过度损失。

INA密封圈与冲压外圈滚子轴承和滚针轴承的小型径向尺寸匹配。它们非常易于安装,因为只要简单地压入轴承座孔即可。

根据轴的表面质量,密封圈在密封唇口的允许的周速可到达 10 m/s。

 

 

 

FAG深沟球轴承 60988-M 精密轴承

FAG深沟球轴承 60988-M 精密轴承

 

主要尺寸均符合标准 DIN 625-1

 

 

图1-FAG 深沟球轴承 60988-M平面图

 

图2-FAG 深沟球轴承 60988-M平面图

 

 

d 440  mm
D 600  mm
B 50  mm
D1 540,85  mm
Da max 585,4  mm
d1 500,2  mm
da min 454,6  mm
ra max 3  mm
rmin 4  mm
m 43,9  kg
质量
Cr 290000  N
基本额定动载荷,径向
C0r 480000  N
基本额定静载荷,径向
Cur 12000  N
疲劳极限载荷,径向
nG 1840  1/min
极限转速
f0 16
计算系数

 

 

 

 

INA冲压外圈滚子离合器

INA冲压外圈滚子离合器

 

INA冲压外圈滚子离合器

 

INA冲压外圈滚子离合器是单向离合器,包括薄壁,内径上有一连串斜坡的冲压外圈、塑胶保持架、弹簧和滚针。可以传送一个方向上的扭矩,并且径向紧凑。滚子离合器可以带也可以不带轴承组件。

INA冲压外圈滚子离合器有很精密的分度,因每一个滚针是由单个弹簧保持着的,因而确保了轴、滚针和夹紧面之间的持续接触。由于其质量小,夹紧元件惯性产生的扭矩很低,允许高分度频率。并且空转摩擦扭矩低。

INA冲压外圈滚子离合器可用于不同的应用中,比如分度元件、回止离合器或超越离合器。冲压外圈滚子离合器适当地完成超越或动作功能。

 

 

 

FAG深沟球轴承 4200-B-TVH 轴承库存

FAG深沟球轴承 4200-B-TVH 轴承库存

根据 DIN 625-3 标准的主要尺寸,双列

 

图1-FAG深沟球轴承 4200-B-TVH

 

图2-FAG深沟球轴承 4200-B-TVH

 

d 10  mm
D 30  mm
B 14  mm

 

D1 23  mm
Da max 25,8  mm
d1 16,6  mm
da min 14,2  mm
ra max 0,6  mm
rmin 0,6  mm

 

m 0,051  kg
质量
Cr 8300  N
基本额定动载荷,径向
C0r 4750  N
基本额定静载荷,径向
Cur 240  N
疲劳极限载荷,径向
nG 21800  1/min
极限转速
nB 21600  1/min
参考速度
f0 13,1
计算系数

 

 

 

INA机加工滚针轴承

INA机加工滚针轴承

 

INA带挡边滚针轴承

 

INA带挡边滚针轴承
INA滚针轴承是由机械加工的带有肋条的外圈、滚针和保持架组件以及可移动内圈组成的单列或双列单元。这些轴承有开口式的和密封式的。

 

X-life

带有肋条的滚针轴承是X-life 轴承。在这些轴承中,优化了槽板的粗糙度和几何精确度。从而带来更高的负载能力和更长的使用寿命。

 

IAN无挡边滚针轴承

 

INA无挡边滚针轴承
INA无肋条滚针轴承是由无肋条的机械加工的外圈、滚针和保持架组件以及可移动内圈组成的单列或双列单元。

该轴承不是自保持的。这意味着外圈、滚针和保持架组件以及内圈可以相互匹配。

 

X-life

无肋条的滚针轴承是X-life 轴承。在这些轴承中,优化了槽板的粗糙度和几何精确度。从而带来更高的负载能力和更长的使用寿命。

 

 

INA调心滚针轴承

INA调心滚针轴承
INA调心滚针轴承是由冲压外圈、带有凹形内部结构的塑料支撑环、带有球形外表面的外圈滚针以及保持架组件和可移动内环组成的单元。

轴承可以弥补静态轴失调并且可以容许轴相对于轴承座的失调。

调心滚针轴承牢固的定位在轴承座孔中。因此,可以简单而经济地钻孔。

 

X-life

调心滚针轴承是X-life 轴承。在这些轴承中,优化了槽板的粗糙度和几何精确度。从而带来更高的负载能力和更长的使用寿命。

 

INA组合滚针轴承

INA组合滚针轴承
INA组合的滚针轴承是由带有滚动轴承元件的径向滚针轴承组成的单元并支持轴向负载。

 

X-life

组合的滚针轴承是X-life 轴承。在这些轴承中,优化了槽板的粗糙度和几何精确度。从而带来更高的负载能力和更长的使用寿命。

 

 

 

 

 

INA外球面球轴承 GRAE20-XL-NPP-B-FA125 轴承现货

INA外球面球轴承 GRAE20-XL-NPP-B-FA125

球面外圈,偏心锁圈定位,两侧 P 型密封,耐腐蚀保护

 

INA外球面球轴承GRAE20-XL-NPP-B-FA125

 

d 20  mm
DSP 47  mm
B1 31  mm
B 21,4  mm
C 14  mm
Ca 4  mm
d2 26,9  mm
d3 max 33  mm
S 7,5  mm
W 3  mm
m 0,16  kg
质量
Cr 13600  N
基本额定动载荷,径向
C0r 6600  N
基本额定静载荷,径向
Cur 335  N
疲劳极限载荷,径向
f0 13,1
计算系数

 

 

 

 

 

舍弗勒INA/FAG参加VDI“车辆传动系统”大会

舍弗勒INA/FAG参加VDI“车辆传动系统”大会

 

舍弗勒为电动化动力总成打造创新执行机构解决方案

 

在第18届国际VDI“车辆传动系统”大会上,舍弗勒展示了针对内燃机、混合动力和纯电动车辆应用的创新解决方案。在一系列的创新产品中,舍弗勒重点展示了用于多速电桥的高度集成机电式执行机构和集成式驻车执行机构。

能源效率在混合动力和纯电动车开发中扮演着决定性的作用,但是如何确保动力系统中每个零部件都能在能效方面发挥最佳潜能?在第18届VDI“车辆传动系统”大会上,舍弗勒针对这个问题给出了答案。在本届大会上,舍弗勒重点展示了创新执行机构解决方案,包括多速电桥执行机构(EAA)和集成式驻车执行结构(PLA)。舍弗勒集团汽车主机事业部CEO马迪斯·青克表示:“凭借创新的变速箱执行机构产品组合,舍弗勒在帮助打造未来混合动力及纯电动汽车方面扮演着重要角色。我们在动力总成系统开发方面拥有数十年的经验,可以满足不同客户的需求,并且能够针对各种电动化动力总成系统开发节能且具有成本效益的解决方案。”

舍弗勒电桥执行机构(EAA)将于今年投入量产,是变速箱执行机构在混合动力和纯电动汽车中成功应用的一款代表性产品。基于成熟的主动互锁式变速箱执行机构,舍弗勒电桥执行机构集成了互锁功能,但没有采用选换档轴。。该产品的主要特点是,只有在挡位必须结合或分离时才会对驱动电机进行控制。除了非常微弱的待机电流,该执行机构的能量损失几乎为零。作为专业的系统合作伙伴,舍弗勒不仅提供硬件,还开发软件,以确保整个系统的最佳性能。

集成式驻车执行机构(PLA)是舍弗勒针对电动汽车驻车功能开发的一款高效执行模块。该执行机构重量不足460g,仅需要很小的安装空间。这意味着它可以以最优的方式集成到电桥系统或混合动力专用变速箱(DHT)中。变速箱中驻车机械结构复杂性的降低还提高了系统的可靠性,使每个单元的载荷循环达到15万次以上。