孚精重型为你解答SKF轴承标识后缀符号含义
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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。
【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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2026-05-26
在现代机械的微观世界里,滚动轴承被誉为工业的关节。通常我们认为轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四大件组成,但事实上,占据轴承腔体绝大部分空间的润滑脂,理应被视为决定轴承寿命的“第五大件”。一个反常识的事实是:尽管润滑脂承担了90%以上的滚动轴承润滑任务,但其内部复杂的润滑机理至今仍未被完全参透。与其说它是一罐静止的“油”,不如说它是一个在轴承内部拥有独特“生命”周期的动态系统。
“第五大件”的骨架与血肉
润滑脂并非简单的粘稠液体,而是一种精密的胶体结构。如果将其拟人化,稠化剂(如锂基、复合锂或聚脲)构成了它的“骨架”,而基础油(矿物油或PAO等合成油)则是它的“血肉”。不同的骨架决定了润滑脂的性格:例如,聚脲稠化剂赋予了润滑脂极佳的高温稳定性,但可能在防锈上略有短板;而复合锂基脂则拥有更宽泛的温度适应能力。这些微观结构共同决定了润滑脂在极端工况下的表现。
从“狼奔豕突”到“细水长流”:润滑脂的两个生命阶段
润滑脂进入轴承后,会经历截然不同的两个生命阶段。第一阶段是搅油阶段。当新脂填入轴承,滚动体开始剧烈搅动,润滑脂像受惊的兽群一样“狼奔豕突”,在轴承内部四处冲撞。这一过程伴随着巨大的摩擦阻力和温升,多余的润滑脂会被迅速挤出滚动体的核心轨道,被甩向轴承的空腔边缘或储存在保持架中。
第二阶段是分油阶段。当搅动平息,润滑脂进入稳定的“长寿期”。此时,留在滚道旁的润滑脂不再整体流动,而是像一块吸满水的海绵,通过“分油”作用,缓慢而持续地渗出基础油,供给摩擦接触区。这种微观的释油机制,是轴承长期平稳运行的关键。
神奇的“动态自愈”机制
润滑脂最迷人的特性在于它的“动态行为”。在重载或冲击下,当滚道表面的油膜破裂、出现金属直接接触时,局部产生的瞬时高温会软化附近的润滑脂骨架。这种软化会诱导润滑脂重新流动,主动填补到受损的接触区,修复油膜。这种“哪里需要补哪里”的自我调节能力,使得润滑脂成为了一个智能的、动态的润滑系统。
理解润滑脂作为“第五大件”的动态生命循环,能让我们跳出“润滑脂只是油”的刻板印象。它既是防止泄漏的半固态屏障,又是精准供油的智慧油库。只有读懂了它的“生命语言”,我们才能在设备维护中选对、用好润滑脂,真正延长机械设备的服役寿命。
在现代机械的微观世界里,滚动轴承被誉为工业的关节。通常我们认为轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四大件组成,但事实上,占据轴承腔体绝大部分空间的润滑脂,理应被视为决定轴承寿命的“第五大件”。一个反常识的事实是:尽管润滑脂承担了90%以上的滚动轴承润滑任务,但其内部复杂的润滑机理至今仍未被完全参透。与其说它是一罐静止的“油”,不如说它是一个在轴承内部拥有独特“生命”周期的动态系统。
“第五大件”的骨架与血肉
润滑脂并非简单的粘稠液体,而是一种精密的胶体结构。如果将其拟人化,稠化剂(如锂基、复合锂或聚脲)构成了它的“骨架”,而基础油(矿物油或PAO等合成油)则是它的“血肉”。不同的骨架决定了润滑脂的性格:例如,聚脲稠化剂赋予了润滑脂极佳的高温稳定性,但可能在防锈上略有短板;而复合锂基脂则拥有更宽泛的温度适应能力。这些微观结构共同决定了润滑脂在极端工况下的表现。
从“狼奔豕突”到“细水长流”:润滑脂的两个生命阶段
润滑脂进入轴承后,会经历截然不同的两个生命阶段。第一阶段是搅油阶段。当新脂填入轴承,滚动体开始剧烈搅动,润滑脂像受惊的兽群一样“狼奔豕突”,在轴承内部四处冲撞。这一过程伴随着巨大的摩擦阻力和温升,多余的润滑脂会被迅速挤出滚动体的核心轨道,被甩向轴承的空腔边缘或储存在保持架中。
第二阶段是分油阶段。当搅动平息,润滑脂进入稳定的“长寿期”。此时,留在滚道旁的润滑脂不再整体流动,而是像一块吸满水的海绵,通过“分油”作用,缓慢而持续地渗出基础油,供给摩擦接触区。这种微观的释油机制,是轴承长期平稳运行的关键。
神奇的“动态自愈”机制
润滑脂最迷人的特性在于它的“动态行为”。在重载或冲击下,当滚道表面的油膜破裂、出现金属直接接触时,局部产生的瞬时高温会软化附近的润滑脂骨架。这种软化会诱导润滑脂重新流动,主动填补到受损的接触区,修复油膜。这种“哪里需要补哪里”的自我调节能力,使得润滑脂成为了一个智能的、动态的润滑系统。
理解润滑脂作为“第五大件”的动态生命循环,能让我们跳出“润滑脂只是油”的刻板印象。它既是防止泄漏的半固态屏障,又是精准供油的智慧油库。只有读懂了它的“生命语言”,我们才能在设备维护中选对、用好润滑脂,真正延长机械设备的服役寿命。
2026-05-26
在机械世界的宏大叙事中,滑动轴承往往扮演着“沉默基石”的角色。无论是疾驰的汽车引擎,还是巨型发电厂的汽轮机,它们的平稳运转都离不开这看似简单的部件。然而,支撑这一技术的润滑理论,并非一蹴而就的现代产物,而是一场跨越了五百年的智慧接力。
天才的预见与古老的智慧
早在1490年,列奥纳多·达·芬奇就在他的手稿中展现了对摩擦学的惊人洞察。他不仅对摩擦系数进行了极为精准的估算,还提出了利用特定合金配方来制造轴承的建议。在中国,古人的智慧同样闪耀,春秋时期的典籍中便记载了在车轴上涂抹油脂以减少阻力的做法,这被视为润滑技术的原始萌芽。尽管达·芬奇的构想超越了时代,但在随后的几百年里,轴承设计仍长期停留在依赖工匠直觉与经验的阶段,缺乏系统性的理论支撑。
一枚“木塞”引发的科学革命
真正的转折点发生在1883年。英国工程师博·托尔(Beauchamp Tower)在进行蒸汽机车轴承实验时,偶然发现了一个奇异现象:为了防止漏油而塞在轴承油孔中的软木塞,竟然被内部产生的巨大压力一次次弹出。这一“木塞弹出”事件彻底颠覆了当时人们对摩擦的认知——原来在轴与轴承之间,润滑油不仅仅起到了简单的“湿润”作用,而是形成了一层具有极高承载能力的压力油膜。
雷诺方程:为润滑理论奠基
托尔的实验现象很快引起了物理学界的关注。1886年,英国科学家奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds)基于流体力学原理,推导出了著名的“雷诺方程”。他用严密的数学语言完美解释了托尔的实验:当轴旋转时,润滑油被带入收敛的楔形间隙中,从而产生足以支撑重物的流体动压力。这一理论的提出,标志着润滑技术从“经验技艺”正式迈入了“科学理论”的时代。此后,斯特里贝克等人进一步完善了摩擦状态曲线,揭示了从边界摩擦到液体摩擦的演变规律。
从经验法则到精准计算
润滑理论的建立,让工程师们终于摆脱了“p·v=常数”这类粗放的经验公式束缚。面对现代工业对高转速、高功率密度的极致追求,基于流体动力学和热力学的精确计算成为可能。如今,润滑理论已不再仅仅是书本上的公式,它演化为弹流润滑、超滑技术等前沿领域,成为了驱动现代工业文明运转的关键血液,守护着每一个旋转机械的高效与长寿。
在机械世界的宏大叙事中,滑动轴承往往扮演着“沉默基石”的角色。无论是疾驰的汽车引擎,还是巨型发电厂的汽轮机,它们的平稳运转都离不开这看似简单的部件。然而,支撑这一技术的润滑理论,并非一蹴而就的现代产物,而是一场跨越了五百年的智慧接力。
天才的预见与古老的智慧
早在1490年,列奥纳多·达·芬奇就在他的手稿中展现了对摩擦学的惊人洞察。他不仅对摩擦系数进行了极为精准的估算,还提出了利用特定合金配方来制造轴承的建议。在中国,古人的智慧同样闪耀,春秋时期的典籍中便记载了在车轴上涂抹油脂以减少阻力的做法,这被视为润滑技术的原始萌芽。尽管达·芬奇的构想超越了时代,但在随后的几百年里,轴承设计仍长期停留在依赖工匠直觉与经验的阶段,缺乏系统性的理论支撑。
一枚“木塞”引发的科学革命
真正的转折点发生在1883年。英国工程师博·托尔(Beauchamp Tower)在进行蒸汽机车轴承实验时,偶然发现了一个奇异现象:为了防止漏油而塞在轴承油孔中的软木塞,竟然被内部产生的巨大压力一次次弹出。这一“木塞弹出”事件彻底颠覆了当时人们对摩擦的认知——原来在轴与轴承之间,润滑油不仅仅起到了简单的“湿润”作用,而是形成了一层具有极高承载能力的压力油膜。
雷诺方程:为润滑理论奠基
托尔的实验现象很快引起了物理学界的关注。1886年,英国科学家奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds)基于流体力学原理,推导出了著名的“雷诺方程”。他用严密的数学语言完美解释了托尔的实验:当轴旋转时,润滑油被带入收敛的楔形间隙中,从而产生足以支撑重物的流体动压力。这一理论的提出,标志着润滑技术从“经验技艺”正式迈入了“科学理论”的时代。此后,斯特里贝克等人进一步完善了摩擦状态曲线,揭示了从边界摩擦到液体摩擦的演变规律。
从经验法则到精准计算
润滑理论的建立,让工程师们终于摆脱了“p·v=常数”这类粗放的经验公式束缚。面对现代工业对高转速、高功率密度的极致追求,基于流体动力学和热力学的精确计算成为可能。如今,润滑理论已不再仅仅是书本上的公式,它演化为弹流润滑、超滑技术等前沿领域,成为了驱动现代工业文明运转的关键血液,守护着每一个旋转机械的高效与长寿。