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孚精重型为你解答SKF轴承标识后缀符号含义

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  • 分类:轴承知识
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  • 发布时间:2022-11-11 09:53
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【概要描述】(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。 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。 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)。 (4) 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=P62 3) 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靠背方式成对安装。DB之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。 A——轻预载荷(角接触球轴承)。 B——预载荷比A大(角接触球轴承)。 C——预载荷比B 大(角接触球轴承)。 CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。 CB——内部游隙较CA大(深沟或角接触球轴承)。 CC——内部游隙较CB大(深沟球轴承)。 CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。 C…——特殊轴向内部游隙CC后面的数字表示轴向游隙大小。 GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。 GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。 G…——特殊预载荷(G后面的数字表示预载荷的大小)。  /DF——两个面对面方式排列的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。DF后面可跟与DB之后相同的字母。 /DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。 5) 热处理。轴承内外圈尺寸经稳定处理,可在下列温度运行: /S0——高达150摄氏度。 /S1——高达200摄氏度。 /S2——高达250摄氏度。 /S3——高达300摄氏度。 /S4——高达350摄氏度。 6) 润滑剂的补充。 /W——不能补充润滑油(无润滑油槽及油孔)。 /W20——轴承外圈有三个润滑油孔。 /W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。 /W33X——轴承外圈有润滑油槽及六个油孔。 7) 润滑剂。用来识别轴承所填润滑脂类型的后置代号由一个字母组与两个数字组成,字母表示温度范围,其后两个数字表示实际使用的润滑脂,常见字母组如下: /HT——高温油脂(-20摄氏度~+130摄氏度)。 /LHT——低/高温油脂(-40摄氏度~+140摄氏度)。 /LT——低温油脂(-50摄氏度~+80摄氏度)。 /MT——中温油脂(-30摄氏度~110摄氏度)。 MT后置代号表示特定轴承使用非标准油脂。轴承内润滑脂用量与标准填充量(轴承内部自由空间的25%~30%)不同时,由一个附加字母识别: A:润滑脂用量少于标准用量。 B:润滑脂用量大于标准用量。 C:润滑脂用量大于B。  8) 其他特性。字母V和另一个字母(如VA)与三个数字组合,用来识别无法用现有其他后置代号表达的标准设计的变型。如: /VA201——窑车轴承。 /VA301——牵引电机用圆柱滚子轴承。 【温馨提示】【孚精重型轴承网站】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:13109802886

孚精重型为你解答SKF轴承标识后缀符号含义

【概要描述】(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。

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。

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)。

(4) 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=P62

3) 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靠背方式成对安装。DB之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。

A——轻预载荷(角接触球轴承)。

B——预载荷比A大(角接触球轴承)。

C——预载荷比B 大(角接触球轴承)。

CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。

CB——内部游隙较CA大(深沟或角接触球轴承)。

CC——内部游隙较CB大(深沟球轴承)。

CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。

C…——特殊轴向内部游隙CC后面的数字表示轴向游隙大小。

GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。

GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。

G…——特殊预载荷(G后面的数字表示预载荷的大小)。 

/DF——两个面对面方式排列的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。DF后面可跟与DB之后相同的字母。

/DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。

5) 热处理。轴承内外圈尺寸经稳定处理,可在下列温度运行:

/S0——高达150摄氏度。

/S1——高达200摄氏度。

/S2——高达250摄氏度。

/S3——高达300摄氏度。

/S4——高达350摄氏度。

6) 润滑剂的补充。

/W——不能补充润滑油(无润滑油槽及油孔)。

/W20——轴承外圈有三个润滑油孔。

/W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。

/W33X——轴承外圈有润滑油槽及六个油孔。

7) 润滑剂。用来识别轴承所填润滑脂类型的后置代号由一个字母组与两个数字组成,字母表示温度范围,其后两个数字表示实际使用的润滑脂,常见字母组如下:

/HT——高温油脂(-20摄氏度~+130摄氏度)。

/LHT——低/高温油脂(-40摄氏度~+140摄氏度)。

/LT——低温油脂(-50摄氏度~+80摄氏度)。

/MT——中温油脂(-30摄氏度~110摄氏度)。

MT后置代号表示特定轴承使用非标准油脂。轴承内润滑脂用量与标准填充量(轴承内部自由空间的25%~30%)不同时,由一个附加字母识别:

A:润滑脂用量少于标准用量。

B:润滑脂用量大于标准用量。

C:润滑脂用量大于B。 

8) 其他特性。字母V和另一个字母(如VA)与三个数字组合,用来识别无法用现有其他后置代号表达的标准设计的变型。如:

/VA201——窑车轴承。

/VA301——牵引电机用圆柱滚子轴承。

【温馨提示】【孚精重型轴承网站】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:13109802886

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(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。

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。

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)。

(4) 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=P62

3) 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靠背方式成对安装。DB之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。

A——轻预载荷(角接触球轴承)。

B——预载荷比A大(角接触球轴承)。

C——预载荷比B 大(角接触球轴承)。

CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。

CB——内部游隙较CA大(深沟或角接触球轴承)。

CC——内部游隙较CB大(深沟球轴承)。

CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。

C…——特殊轴向内部游隙CC后面的数字表示轴向游隙大小。

GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。

GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。

G…——特殊预载荷(G后面的数字表示预载荷的大小)。 

/DF——两个面对面方式排列的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。DF后面可跟与DB之后相同的字母。

/DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。

5) 热处理。轴承内外圈尺寸经稳定处理,可在下列温度运行:

/S0——高达150摄氏度。

/S1——高达200摄氏度。

/S2——高达250摄氏度。

/S3——高达300摄氏度。

/S4——高达350摄氏度。

6) 润滑剂的补充。

/W——不能补充润滑油(无润滑油槽及油孔)。

/W20——轴承外圈有三个润滑油孔。

/W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。

/W33X——轴承外圈有润滑油槽及六个油孔。

7) 润滑剂。用来识别轴承所填润滑脂类型的后置代号由一个字母组与两个数字组成,字母表示温度范围,其后两个数字表示实际使用的润滑脂,常见字母组如下:

/HT——高温油脂(-20摄氏度~+130摄氏度)。

/LHT——低/高温油脂(-40摄氏度~+140摄氏度)。

/LT——低温油脂(-50摄氏度~+80摄氏度)。

/MT——中温油脂(-30摄氏度~110摄氏度)。

MT后置代号表示特定轴承使用非标准油脂。轴承内润滑脂用量与标准填充量(轴承内部自由空间的25%~30%)不同时,由一个附加字母识别:

A:润滑脂用量少于标准用量。

B:润滑脂用量大于标准用量。

C:润滑脂用量大于B。 

8) 其他特性。字母V和另一个字母(如VA)与三个数字组合,用来识别无法用现有其他后置代号表达的标准设计的变型。如:

/VA201——窑车轴承。

/VA301——牵引电机用圆柱滚子轴承。

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工厂“神医”的三大诊断利器:滚动轴承故障的精准识别与早期预警
 

在现代工业生产中,滚动轴承是旋转机械的核心部件,其健康状态直接关系到设备的稳定运行与生产效率。一旦轴承出现故障,轻则导致设备振动加剧、噪音增大,重则引发非计划停机,造成巨大的经济损失。因此,对滚动轴承进行及时、准确的故障诊断至关重要。

传统的“望闻问切”式巡检已难以满足现代工业对设备可靠性的高要求。如今,经验丰富的设备维护工程师如同工厂里的“神医”,他们依靠一系列精密的诊断仪器,为设备“把脉问诊”,实现从被动维修到预测性维护的转变。本文将深入解析滚动轴承故障诊断中的三大核心“神器”——便携式振动分析仪、冲击脉冲/共振解调仪以及在线监测系统,并结合实际应用场景,阐述其工作原理与诊断价值。

一、“听诊器”——便携式振动分析仪:精准定位故障源

振动是机械设备运行状态的直接反映。当滚动轴承的内圈、外圈、滚动体或保持架出现磨损、剥落或裂纹等损伤时,会在运转过程中产生周期性的冲击力,从而激发出特定的振动信号。便携式振动分析仪就如同“神医”的“听诊器”,能够捕捉并分析这些微弱的振动信号,精准定位故障源头。

工作原理

振动分析仪通过加速度传感器采集轴承座的振动信号,并利用快速傅里叶变换(FFT)技术将时域信号转换为频域谱图。在频谱图上,不同类型的轴承故障会呈现出独特的“故障特征频率”(Fault Characteristic Frequencies)。


外圈故障特征频率(BPFO): 当外圈滚道出现损伤时,滚动体每经过损伤点就会产生一次冲击,其频率与轴承的几何尺寸、转速和接触角有关。
内圈故障特征频率(BPFI):内圈损伤产生的冲击频率同样遵循特定公式,但由于内圈随轴旋转,其故障频率旁通常会伴有以转频为间隔的边频带,这是识别内圈故障的重要标志。
滚动体故障特征频率(BSF): 滚动体自身的损伤(如点蚀、裂纹)会产生其自转频率相关的振动分量。
保持架故障特征频率(FTF):保持架的磨损或变形会引发与其旋转频率相关的低频振动。


通过对比实测频谱中的峰值频率与理论计算的特征频率,工程师可以准确判断是轴承的哪个部件出现了问题。例如,在某汽车零部件企业的加工中心,主轴振动异常,通过振动频谱分析发现2倍转频成分过高,最终定位到联轴器螺栓松动导致的不对中问题,重新校准后振动幅值大幅下降。

应用优势

便携式振动分析仪操作灵活,适用于现场快速诊断。它不仅能发现已经发生的明显故障,还能通过趋势分析,观察振动幅值的变化,预测故障的发展趋势,为维护决策提供依据。

二、“显微镜”——冲击脉冲仪/共振解调仪:洞察早期微损伤

轴承的疲劳失效往往始于滚道表面的微小点蚀或裂纹。在故障初期,这些微损伤产生的冲击能量非常微弱,容易被背景噪声淹没,常规的振动分析难以察觉。此时,就需要“神医”动用更精密的“显微镜”——冲击脉冲仪或共振解调仪。

工作原理

冲击脉冲法和共振解调技术都属于高频振动检测技术。它们的共同点是专注于捕捉由轴承内部微小缺陷产生的高频应力波(也称声发射信号)。


冲击脉冲法(SPM):该方法利用轴承损伤点与滚动体接触时产生的瞬态冲击力,该冲击力会激发轴承和传感器系统的固有频率。仪器通过测量冲击脉冲的幅值(通常以dBc或dBm表示)和冲击频率来评估轴承的损伤程度和润滑状态。LR(Low Range)值和HR(High Range)值是常用的评估指标,LR值反映润滑状态,HR值反映损伤程度。
共振解调技术:该技术首先通过带通滤波器提取出包含故障信息的高频共振信号,然后对其进行包络解调,将高频调制信号转换为低频的包络信号。对这个包络信号进行频谱分析,就能清晰地看到轴承的故障特征频率,即使原始振动信号中的故障特征非常微弱。


这两种技术对早期故障极为敏感,能够在轴承出现肉眼可见的损伤之前就发出预警。例如,在某重型机械厂,通过振动分析结合冲击脉冲技术,提前15天识别出3台电机轴承的“内圈剥落前兆”,避免了灾难性故障的发生,单台维修成本从5万元降至0.8万元。

应用优势

“显微镜”般的洞察力,使其成为实现早期预警和评估润滑状态的理想工具。它能够帮助企业将维护策略从“定期维修”升级为“预测性维护”,最大限度地延长设备使用寿命,降低维护成本。

三、“监护仪”——在线监测系统:7x24小时不间断守护

对于生产线上的关键设备,如大型风机、压缩机、主电机等,一旦发生故障将导致整条生产线停产,损失巨大。对于这些“要害”设备,需要“神医”配备一套全天候的“监护仪”——在线监测系统。

工作原理

在线监测系统通过在关键设备上安装固定的振动、温度、噪声等传感器,实时采集设备的运行状态数据,并通过有线或无线网络将数据传输至中央监控平台。系统内置的智能算法会对数据进行实时分析,一旦检测到异常,便会立即发出报警。


实时报警:系统可以设定振动、温度等参数的报警阈值,当数据超过阈值时,自动通过短信、邮件或APP推送等方式通知相关人员。
趋势分析:系统会持续记录设备的历史数据,生成趋势图。通过分析趋势变化,可以判断故障的发展速度和严重程度,为维护人员提供充足的准备时间。
远程诊断:维护工程师无需亲临现场,通过电脑或手机即可查看设备的实时状态和历史数据,进行远程诊断,大大提高了工作效率。


在某饮料厂,3号循环水泵曾因密封件磨损突发停机,导致整批次产品报废。部署声振温在线监测系统后,传感器捕捉到“轴向振动超标+密封区升温3℃”的联动信号,提前7天发出预警。维修人员得以提前准备备件,在计划停机时仅用2小时便完成了更换,避免了非计划停产。

应用优势

在线监测系统实现了对关键设备的“无人值守”式监护,将故障发现的时间点大大提前,有效避免了突发性停机事故。它不仅保障了生产安全,还通过数据积累,为设备的寿命预测和优化运行提供了数据支持。

结语

滚动轴承的故障诊断是一项系统工程,需要综合运用多种诊断技术。便携式振动分析仪、冲击脉冲/共振解调仪和在线监测系统,这三件“神器”各有侧重,互为补充。振动分析仪是精准定位故障的“听诊器”,冲击脉冲仪是洞察早期损伤的“显微镜”,而在线监测系统则是守护关键设备的“监护仪”。

在现代工业的“医院”里,经验丰富的“神医”们正是凭借这些先进的诊断工具,为设备“把脉问诊”,实现从“事后救火”到“事前预防”的跨越,为企业的安全生产和降本增效保驾护航。
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在现代工业生产中,滚动轴承是旋转机械的核心部件,其健康状态直接关系到设备的稳定运行与生产效率。一旦轴承出现故障,轻则导致设备振动加剧、噪音增大,重则引发非计划停机,造成巨大的经济损失。因此,对滚动轴承进行及时、准确的故障诊断至关重要。

传统的“望闻问切”式巡检已难以满足现代工业对设备可靠性的高要求。如今,经验丰富的设备维护工程师如同工厂里的“神医”,他们依靠一系列精密的诊断仪器,为设备“把脉问诊”,实现从被动维修到预测性维护的转变。本文将深入解析滚动轴承故障诊断中的三大核心“神器”——便携式振动分析仪、冲击脉冲/共振解调仪以及在线监测系统,并结合实际应用场景,阐述其工作原理与诊断价值。

一、“听诊器”——便携式振动分析仪:精准定位故障源

振动是机械设备运行状态的直接反映。当滚动轴承的内圈、外圈、滚动体或保持架出现磨损、剥落或裂纹等损伤时,会在运转过程中产生周期性的冲击力,从而激发出特定的振动信号。便携式振动分析仪就如同“神医”的“听诊器”,能够捕捉并分析这些微弱的振动信号,精准定位故障源头。

工作原理

振动分析仪通过加速度传感器采集轴承座的振动信号,并利用快速傅里叶变换(FFT)技术将时域信号转换为频域谱图。在频谱图上,不同类型的轴承故障会呈现出独特的“故障特征频率”(Fault Characteristic Frequencies)。


外圈故障特征频率(BPFO): 当外圈滚道出现损伤时,滚动体每经过损伤点就会产生一次冲击,其频率与轴承的几何尺寸、转速和接触角有关。
内圈故障特征频率(BPFI):内圈损伤产生的冲击频率同样遵循特定公式,但由于内圈随轴旋转,其故障频率旁通常会伴有以转频为间隔的边频带,这是识别内圈故障的重要标志。
滚动体故障特征频率(BSF): 滚动体自身的损伤(如点蚀、裂纹)会产生其自转频率相关的振动分量。
保持架故障特征频率(FTF):保持架的磨损或变形会引发与其旋转频率相关的低频振动。


通过对比实测频谱中的峰值频率与理论计算的特征频率,工程师可以准确判断是轴承的哪个部件出现了问题。例如,在某汽车零部件企业的加工中心,主轴振动异常,通过振动频谱分析发现2倍转频成分过高,最终定位到联轴器螺栓松动导致的不对中问题,重新校准后振动幅值大幅下降。

应用优势

便携式振动分析仪操作灵活,适用于现场快速诊断。它不仅能发现已经发生的明显故障,还能通过趋势分析,观察振动幅值的变化,预测故障的发展趋势,为维护决策提供依据。

二、“显微镜”——冲击脉冲仪/共振解调仪:洞察早期微损伤

轴承的疲劳失效往往始于滚道表面的微小点蚀或裂纹。在故障初期,这些微损伤产生的冲击能量非常微弱,容易被背景噪声淹没,常规的振动分析难以察觉。此时,就需要“神医”动用更精密的“显微镜”——冲击脉冲仪或共振解调仪。

工作原理

冲击脉冲法和共振解调技术都属于高频振动检测技术。它们的共同点是专注于捕捉由轴承内部微小缺陷产生的高频应力波(也称声发射信号)。


冲击脉冲法(SPM):该方法利用轴承损伤点与滚动体接触时产生的瞬态冲击力,该冲击力会激发轴承和传感器系统的固有频率。仪器通过测量冲击脉冲的幅值(通常以dBc或dBm表示)和冲击频率来评估轴承的损伤程度和润滑状态。LR(Low Range)值和HR(High Range)值是常用的评估指标,LR值反映润滑状态,HR值反映损伤程度。
共振解调技术:该技术首先通过带通滤波器提取出包含故障信息的高频共振信号,然后对其进行包络解调,将高频调制信号转换为低频的包络信号。对这个包络信号进行频谱分析,就能清晰地看到轴承的故障特征频率,即使原始振动信号中的故障特征非常微弱。


这两种技术对早期故障极为敏感,能够在轴承出现肉眼可见的损伤之前就发出预警。例如,在某重型机械厂,通过振动分析结合冲击脉冲技术,提前15天识别出3台电机轴承的“内圈剥落前兆”,避免了灾难性故障的发生,单台维修成本从5万元降至0.8万元。

应用优势

“显微镜”般的洞察力,使其成为实现早期预警和评估润滑状态的理想工具。它能够帮助企业将维护策略从“定期维修”升级为“预测性维护”,最大限度地延长设备使用寿命,降低维护成本。

三、“监护仪”——在线监测系统:7x24小时不间断守护

对于生产线上的关键设备,如大型风机、压缩机、主电机等,一旦发生故障将导致整条生产线停产,损失巨大。对于这些“要害”设备,需要“神医”配备一套全天候的“监护仪”——在线监测系统。

工作原理

在线监测系统通过在关键设备上安装固定的振动、温度、噪声等传感器,实时采集设备的运行状态数据,并通过有线或无线网络将数据传输至中央监控平台。系统内置的智能算法会对数据进行实时分析,一旦检测到异常,便会立即发出报警。


实时报警:系统可以设定振动、温度等参数的报警阈值,当数据超过阈值时,自动通过短信、邮件或APP推送等方式通知相关人员。
趋势分析:系统会持续记录设备的历史数据,生成趋势图。通过分析趋势变化,可以判断故障的发展速度和严重程度,为维护人员提供充足的准备时间。
远程诊断:维护工程师无需亲临现场,通过电脑或手机即可查看设备的实时状态和历史数据,进行远程诊断,大大提高了工作效率。


在某饮料厂,3号循环水泵曾因密封件磨损突发停机,导致整批次产品报废。部署声振温在线监测系统后,传感器捕捉到“轴向振动超标+密封区升温3℃”的联动信号,提前7天发出预警。维修人员得以提前准备备件,在计划停机时仅用2小时便完成了更换,避免了非计划停产。

应用优势

在线监测系统实现了对关键设备的“无人值守”式监护,将故障发现的时间点大大提前,有效避免了突发性停机事故。它不仅保障了生产安全,还通过数据积累,为设备的寿命预测和优化运行提供了数据支持。

结语

滚动轴承的故障诊断是一项系统工程,需要综合运用多种诊断技术。便携式振动分析仪、冲击脉冲/共振解调仪和在线监测系统,这三件“神器”各有侧重,互为补充。振动分析仪是精准定位故障的“听诊器”,冲击脉冲仪是洞察早期损伤的“显微镜”,而在线监测系统则是守护关键设备的“监护仪”。

在现代工业的“医院”里,经验丰富的“神医”们正是凭借这些先进的诊断工具,为设备“把脉问诊”,实现从“事后救火”到“事前预防”的跨越,为企业的安全生产和降本增效保驾护航。
新强联技术再攀高峰:轴承规格跨越至26MW,领跑风电大型化浪潮
新强联技术再攀高峰:轴承规格跨越至26MW,领跑风电大型化浪潮
 

在风电设备加速向巨型化演进的当下,核心零部件的承载力成为了行业竞争的焦点。2026年4月9日,新强联在投资者调研活动中披露了其最新的技术突破与战略布局,展示了其在大型回转支承领域的深厚积淀。

面对风机大型化的行业趋势,新强联交出了一份亮眼的成绩单:其变桨和偏航轴承的规格能力已从早期的1.5MW跃升至惊人的26MW。这一跨越不仅意味着产品尺寸的物理增大,更代表了在材料科学、热处理工艺及精密装配等核心技术上的全面升级。为了应对更大兆瓦机组带来的重载挑战,公司正重点布局大兆瓦主轴轴承的研发与产业化,致力于通过工艺优化,打造出具备更长寿命、更高可靠性的重载产品。

除了技术层面的“软实力”提升,新强联也在加速产能扩张的“硬建设”。公司明确表示,将同步扩建大功率主轴承的生产能力,紧紧抓住海上风电主轴轴承国产替代的历史性机遇。通过提升本土供应链的自主可控能力,新强联正逐步打破国外垄断,旨在通过技术优势与产能优势的双轮驱动,进一步巩固并扩大其在风电轴承市场的份额。

(来源:证券日报)
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在风电设备加速向巨型化演进的当下,核心零部件的承载力成为了行业竞争的焦点。2026年4月9日,新强联在投资者调研活动中披露了其最新的技术突破与战略布局,展示了其在大型回转支承领域的深厚积淀。

面对风机大型化的行业趋势,新强联交出了一份亮眼的成绩单:其变桨和偏航轴承的规格能力已从早期的1.5MW跃升至惊人的26MW。这一跨越不仅意味着产品尺寸的物理增大,更代表了在材料科学、热处理工艺及精密装配等核心技术上的全面升级。为了应对更大兆瓦机组带来的重载挑战,公司正重点布局大兆瓦主轴轴承的研发与产业化,致力于通过工艺优化,打造出具备更长寿命、更高可靠性的重载产品。

除了技术层面的“软实力”提升,新强联也在加速产能扩张的“硬建设”。公司明确表示,将同步扩建大功率主轴承的生产能力,紧紧抓住海上风电主轴轴承国产替代的历史性机遇。通过提升本土供应链的自主可控能力,新强联正逐步打破国外垄断,旨在通过技术优势与产能优势的双轮驱动,进一步巩固并扩大其在风电轴承市场的份额。

(来源:证券日报)

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