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Matériau de l'emballage de l'anneau et de la balle.
Les bagues de roulement et les éléments roulants utilisent généralement de l'acier à roulement au chrome à haute teneur en carbone GCr15 (tableau 1).
La composition chimique du GCr15 a des spécifications uniformes partout dans le monde. P...ar exemple, américain AISI 52100, allemand DIN100Cr6, japonais SUJ2.
Il utilise également de l'acier inoxydable avec des performances anticorrosion fines selon l'application spéciale. Veuillez vous référer à l'onglet 2 pour la composition chimique.
Tableau 1 Acier pour roulements au chrome à haute teneur en carbone | ||||||||
Spécification | Marque déposée | Composition chimique (%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | ||
GB/T18524 | GCr15 | 0,95 ~ 1,05 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,40~1,65 | ≤0,025 | ≤0,025 | ~ |
JIS G 4805 | SUJ2 | 0,95 ~ 1,10 | 0,15~0,35 | ≤0,05 | 1h30~1h60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,08 |
ASTM A295 | 52100 | 0,98 ~ 1,10 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1h30~1h60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,10 |
Tableau 2 La composition chimique de l'acier inoxydable pour roulements | ||||||||
Spécification | Marque déposée | Composition chimique (%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | ||
GB 3086 | 9Cr18 | 0,90~1,00 | ≤0,08 | ≤0,08 | 17h00~19h00 | ≤0,035 | ≤0,030 | ~ |
JIS G 4303 | SUS440C | 0,95 ~ 1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | 16h00~18h00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,75 |
Matériau des cages
La cage pressée
Le matériau de la cage pressée est de l'acier à faible teneur en carbone.
Tableau 3 La composition chimique de la tôle d'acier et de l'acier au carbone pour la cage de roulement | ||||||||
Différence | Spécification | Marque déposée | Composition chimique (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | ||||
Tôle d'acier pour cage emboutie | JIS G 3141 | SPCC | ≤0,12 | ~ | ≤0,50 | ≤0,04 | ≤0,045 |
Cage en nylon
Tableau 4 Les exigences techniques pour la cage en nylon | ||||||
Nombre | Description | PA66-GF25 | PA66-GF30 | PA66-GF15 | PA66 | |
1 | Apparence | Granulation fine, sans différence de couleur évidente, sans particule de couleur. | ||||
2 | Point de fusion (℃) | ≥255 | ||||
3 | Densité (g/cm³) | 1.32 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | |
4 | Taux d'absorption d'eau (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1,5 | |
5 | Taux de restriction (%) | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 1,5 ~ 2,5 | |
6 | Résistance à la traction (MPa) | ≤150 | ≤160 | ≤110 | ≤70 | |
7 | Résistance aux chocs (KJ/㎡) | ≥42 | ≥50 | ≥35 | ≥60 | |
8 | Résistance aux impacts d'entaille (KJ/㎡) | ≥7 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | |
9 | Dureté d'indentation de la bille (MPa) | ≥200 | ≥210 | ≥170 | ≥130 | |
10 | Module flexible (GPa) | ≥6 | ≥7 | ≥5 | ≥2,5 | |
11 | Température de déformation thermique [(1,8MPa)℃] | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥70 | |
12 | Coefficient de dilatation linéaire (10-5/℃) | 2~3 | 1,5~2 | 3~4 | 7~10 | |
13 | Plage de température de fonctionnement (℃) | -40~120 | -40~120 | -40~110 | -40~90 | |
14 | Vieillissement thermique propriétés | un. Résistance à la traction (MPa) | ≥110 | - | - | - |
b. Force d'impact (KJ/㎡) | ≥15 | - | - | - | ||
c. Résistance aux impacts d'entaille (KJ/㎡) | ≥6 | - | - | - | ||
Remarque.Pour PA66-GF25, PA66-GF30, PA66-GF15, la teneur en fibre de verre est respectivement de 25 %, 30 % et 15 % . |
Tolérances de classees P0, P6, P5, P4 - bague intérieure (Assembliecl) µm | ||||||||||||||||
Tolérances Classe | d | Δ dmp | Δ ds | V dp | V dmp | Kia | SD | Sia* | Δ BS | V BS | ||||||
Série de diamètre | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2、3、4 | ||||||||||||||
(7, 8, 9) | (1、7) | /Θ/ | ↗ | ↗ | ↗ | // | ||||||||||
sur | y compris | maximumimumimumimumimumimumimumimumimumimumimumimum | min | max | min | max | max | max | min | max | ||||||
PO*** (ABEC-1) | 0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 16 | 24 | -120 | 20 | |||||
-120 | 20 | |||||||||||||||
30 | 50 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | |||||||||
50 | 80 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | -150 | 25 | |||||||
P6 (ABEC-3) | 0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | -120 | 20 | |||||
30 | 50 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||||
50 | 80 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | -150 | 25 | |||||||
P5 (ABEC-5) | 0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||
2.5 | 10 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -40 | 5 | ||||||
10 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -80 | 5 | ||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
30 | 50 | -8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | -150 | 6 | ||||||
P4 (ABEC-7) | 0.6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | |
2.5 | 10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -40 | 2.5 | |||||
10 | 18 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -80 | 2.5 | |||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | -120 | 2.5 | |||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -120 | 3 | |||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | -150 | 4 |
Tolérance de classe P0, P6, P5, P4 - bague extérieure (Assembliecl) µm | |||||||||||||||||
Tolérance class | D | Δ Dmp | Δ Ds | V Dp | V Dmp | Kéa | SD | Mer * | Δ CS | V CS
| |||||||
Ouvrir | fermer | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2、3、4 | PO (2, 3, 4) | ||||||||||||||
(7, 8, 9) | (1、7) | 0、1、2、3、 | /Θ/ | ↗ | V | ↗ |
| ||||||||||
sur | incl | max | min | max | min | max | max | max | min | max | |||||||
PO (ABEC-1) | 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 24 | ΔBS et VBS pareil avec roulements bague intérieure | |||||
6 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 30 | |||||||
18 | 30 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 14 | 36/40 | |||||||
30 | 50 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | 16 | 40 | |||||||
50 | 80 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 40 | ||||||||
80 | 120 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | 45 | ||||||||
P6 (ABEC-3) | 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
6 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 20 | |||||||
30 | 50 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 20 | |||||||
50 | 80 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 20 | ||||||||
80 | 120 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | 22 | ||||||||
P5 (ABEC-5) | 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||
6 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
30 | 50 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
80 | 120 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | |||||||||
P4 (ABEC-7) | 2.5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 18 | -4 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
80 | 120 | -8 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Jeu et spécifications des roulements
Le jeu est l'écart entre la bague intérieure du roulement, la bague extérieure et les éléments roulants. Le roulement a un jeu radial et un jeu axial.
Diamètre nominal d'alésage du roulement d(mm) | Autorisation | ||||||||||
C2 | C0 | C3 | C4 | C5 | |||||||
Sur | y compris | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
10 (se limiter à) | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
Jeu interne radial des petits roulements (D≥9, d<10) et miniatures (D<9).
Code de liquidation | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | ||||||
Autorisation | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
Remarque : le jeu normal est MC3, unité : µm.
Jeu radial du roulement du moteur
Alésage d(mm) | Autorisation μm | ||
Sur | y compris | Min. | Max. |
10 (inclure) | 18 | 4 | 11 |
18 | 30 | 5 | 12 |
30 | 50 | 9 | 17 |
Une liste détaillée des graisses lubrifiantes couramment utilisées
Fabricant | Marque | Viscosité | Huile de base | Point de chute | Cohérence | Plage de température de travail | Caractéristiques |
EXXonMobil (ESSO) | Balise325 | Lithium | Diester | 193 | 290 | -60 ~ 120 | Basse température. |
AC205 | Natrium | Minéral | - |
| -25~120 | Température ambiante. | |
AndokB | Natrium | Minéral | 260 | 280 | -40~120 | Température ambiante. | |
Andok260 | Natrium | Minéral | 200 | 250 | -30~150 | Température ambiante. | |
Arapen RB300 | Lithium | Minéral | 200 | 250 | -30~100 | Température ambiante. | |
Polyrex EM | Polyurée dimère | Minéral | 260 | 288 | -40~180 | Haute température, faible bruit | |
Polyrex EP2 | Polyurée | Minéral | 280 | 280 | -40~180 | Haute température, faible bruit | |
UNIREX N2 | Lithium complexe | Minéral | 250 | 280 | -40~180 | Haute température, faible bruit | |
UNIREX N3 | Lithium complexe | Minéral | 250 | 235 | -40~180 | Haute température, faible bruit | |
|
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Huile Mobil | Mobilux2 | Lithium | Minéral | 190 | 280 | -20~120 | Température ambiante. |
Mobil22 | Lithium | Diester-minéral | 192 | 274 | -50~140 | Basse température. | |
Mobil28 | Bentonite | Hydrocarbures synthétiques | >260 | 280 | -60~180 | Haute et basse température. | |
Mobilplex47 | - | Minéral | 260 | 280 | -20~120 | Température ambiante. | |
Mobilth SHC100 | Lithium | Synthèse | 250 | 265~295 | -40~170 | Grande vitesse | |
Mobilth SHC220 | Lithium | Synthèse | 250 | 265~295 | -40~170 | Polyvalent | |
MobilitempSHC22 | argile | Synthèse | 250 | 265~295 | -50~180 | Haute vitesse, haute température. | |
Mobilitemp SHC100 | argile | Synthèse | 250 | 265~295 | -50~200 | Haute vitesse, haute température. | |
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Kyodo Yushi | Hilube | Lithium | Diester | 190 | 255 | -40~130 | Température ambiante. |
Multemp PS2 | Lithium | Diester | 189 | 280 | -50~ 110 | Basse température. | |
Multemp(Ns7)SRL | Lithium | Ester | 191 | 245 | -40~150 | Faible bruit | |
Multemp SC-A | Polyurée | - | 260 | 280 | 0~ 160 | Température ambiante. | |
Multitemp ET150 | Polyurée | Minéral | >260 | 280 | -10~160 | Température ambiante. | |
Oneluba | Lithium | Diester-Minéral | 198 | 270 | -10~110 | Température ambiante. | |
Adrex | Lithium | Minéral | 198 | 300 | -10~120 | Température ambiante. | |
Parmax | Calcium complexe | Minéral | 180 | 300 | -10~120 | Température ambiante. | |
Émalube 1130 | Lithium | Minéral | 260 | 300 | -10~130 | Température ambiante. | |
Unilube DM | Lithium | Minéral | 185 | 332 | -10~110 | Température ambiante. | |
AlumixHD1 | - | Minéral | 247 | 335 | 0 ~ 120 | Température ambiante. | |
Multemp LTS | Lithium | Ester | 250 | 201 | -60~130 | Basse température. | |
Multemp SRH | Lithium | Ester | 250 | 201 | -40~150 | Basse température. | |
Multemp SB-M | Polyurée dimère | Synthèse | 220 | 260 | -40~200 | Haute température, haute vitesse | |
Multemp SC-C | Polyurée dimère | Synthèse | 280 | 300 | -40~200 | Haute température, pompe à eau | |
ET-K | Polyurée dimère | Huiles/graisses synthétiques | 260 | 300 | -40~200 | Alternateur haute température et haute vitesse. | |
ET-100K | - | Synthèse | 260 | 280 | -40~200 | Haute température. | |
ET-R | - | Synthèse | 260 | 280 | -40~200 | Haute température, basse température. le couple est bon. | |
Multemp FF-SL | polytétrafluoroéthylène | Fluoré | - | 300 | -30~250 | Haute température, résistant à la corrosion | |
Multemp FF-RM | polytétrafluoroéthylène | Fluoré | - | 290 | -30~250 | Haute température, résistant à la corrosion | |
Multemp CPL | Alcool aromatique | Ester | 260 | 300 | -40~200 | Haute température. | |
Multemp 8158 | Alcool aromatique | Ester | 260 | 310-340 | -45~200 | Haute température. Charge élevée | |
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Chevron | Chevton SRL-2 | Polyurée | Minéral | 243 | 280 | -30~150 | Haute température. |
PolystarSynthétique2# | Polyurée | Minéral | 245 | 288 | -30~180 | Haute température. | |
Graisse RPMSR1-2 | Polyurée | Minéral | 243 | 280 | -30~150 | Température ambiante, haute température. | |
RPMGraasSRI OEM | Polyurée | Minéral | 243 | 280 | -30~150 | Température ambiante, haute température. | |
Étoile EP2 | Lithium | Minéral | 290 | 280 | -25~ 130 | Pression extrême | |
Molykote 33M | Lithium | Huile de silicone | 210 | 260 | -70~180 | Haute et basse température. | |
Molykote 44M | Lithium | Huile de silicone | 204 | 260 | -40~200 | Haute température. | |
Staburags NBU12 | Baryum | Minéral | 220 | 270 | -35~150 | Température ambiante. |
Une liste détaillée des graisses lubrifiantes couramment utilisées
Fabricant | Marque | Viscosité | Huile de base | Point de chute | Cohérence | Plage de température de travail | Caractéristiques |
|
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Kluber | Isoflex Super LDS15 | - | Dilipideee |
| 280 | -60~130 | Basse température. |
Isoflex Super TEL | Lithium | Lipides - Minéraux | 190 |
| -65~70 | Basse température. | |
lsoflex LDS18 SpécialA | Lithium | Dilipid |
| 280 | -60~130 | Basse température. | |
Isoflex PDB38 Cx100 | Lithium | Ester | 190 |
| -70~120 | Basse température. | |
Isoflex Topas NB52 | Baryum | Hydrocarbures synthétiques |
| 280 | -60~170 | Haute et basse température. | |
Barrière L55/2 | polytétrafluoroéthylène | Fluoré | 240 | 280 | -35~ 260 | Haute température. | |
Barrière EL | polytétrafluoroéthylène | Fluoré |
| 280 | -50~180 | Haute et basse température. | |
Barrière IMI/V | polytétrafluoroéthylène | Fluoré |
| 280 | -50~220 | Haute et basse température. | |
UnisilikonTK44N2 | polytétrafluoroéthylène | Huile de silicone |
|
| -60~230 | Haute et basse température. | |
IsoflexNCA15 | Na-Complexe | Ester-Minéral |
| 265-295 | -40~130 | Grande vitesse | |
AsonicHQ72-102 | Calcium de spécialité | Ester | 180 | 250-280 | -40~180 | Haute et basse température, faible bruit | |
PétamoGHY133 | Polyurée | Huile minérale synthétique | 240 | 250-280 | -25~150 | Température ambiante. | |
PétamoGHY443 | Polyurée | Ester | 240 | 250-280 | -20~180 | Haute température. , longue durée de vie | |
Nok Kluber Alltim JFU152 | Polyurée | Ester | 250 | 290-330 | -40~190 | Haute température. | |
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Coquille | Alvania R12 | Lithium | Minéral | 182 | 272 | -25~120 | Température ambiante. |
Alvanie NO.3 | Lithium | Minéral | 183 | 233 | -20~ 135 | Température ambiante. | |
Alvania RA | Lithium | Minéral | 183 | 252 | -25~120 | Température ambiante. | |
Alvanie EP2 | Lithium | Minéral | 185 | 276 | -10~100 | Température ambiante. | |
Surilight2 | Lithium | Minéral | 196 | 273 | -20~120 | Température ambiante. | |
Dolium R | - | Minéral | 238 | 281 | -20~140 | Température ambiante. | |
Aeroshell NO.5 | Microgel | Minéral | 260 | 282 | -10~130 | Température ambiante. | |
Aeroshell NO.7 | Microgel | Minéral | >260 | 288 | -70~150 | Basse température. | |
Aeroshell NO.15A | polytétrafluoroéthylène | Dilipid | 260 | 280 | -70~260 | Haute et basse température. | |
Alvani RLQ2 | - | Minéral | 195 | 266 | -50~150 | Faible bruit, haute vitesse | |
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Dow Corning | AsonicGLY32 | Lithium | Synthèse | 190 | 265-295 | -50~140 | Basse température. |
AsonicGLY72 | Polyhamstoff | Lipides - Minéraux | 250 | 250-280 | -40~180 | Haute température, faible bruit | |
Molykote 55M | Lithium | Huile de silicone |
|
| -55~165 | Basse température. | |
Molykote BR2 plus | Lithium | Minéral |
| 280 | -30~150 | Grande vitesse | |
Molykote FS1292 | polytétrafluoroéthylène | Silicium | >232 | 310 | -40~200 | Haute température. | |
Molykote FS3451 | polytétrafluoroéthylène | Silicium | >260 | 285 | -40~230 | Résistant aux solvants chimiques | |
Molykote EM50L | Lithium | Synthèse | 195 | 325 | -40~150 | Faible bruit | |
Molykote Bg20 | Lithium | Synthèse | 230 | 265-295 | -50~180 | Haute température, haute vitesse | |
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Lubçon | Turmograisse N2 | Polyurée | Huiles/graisses synthétiques | >250 | 280 | -40~120 | Usage général |
Tubteksonic BQg | Lithium | Minéral | 250 | 280 | -35~ 130 | Faible bruit | |
Graisse Turmo SHL182 | Lithium | Huiles/graisses synthétiques | 250 | 280 | -70~150 | Basse température, haute vitesse | |
Graisse Turmo SHL252 | Lithium de spécialité | Huiles/graisses synthétiques | 220 | 280 | -40~260 | Grande vitesse | |
Turmograisse TML 15 | Lithium | Ester | 290 | 280 | -35~160(180) | Haute température, haute vitesse | |
Graisse Turmo CX112K | Lithium | Huile minérale synthétique | 190 | 265-295 | -35~140(160) | Faible bruit | |
Turmograisse Nb1300 | Polyurée | Huiles/graisses synthétiques | 250 | 280 | -40~150 | Haute température, charge légère. | |
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Sinopec | AVEC | Polyurée | Ester | 280 | 225 | -50~180 | Faible bruit, haute vitesse. |
HTHS | Lithium complexe | Semi-Synthèse | 321 | 278 | -30~160 | Résistant à l'abrasion, haute température. | |
Hanggu2 | Lithium | Minéral | 198 | 239-281 | -20~120 | Usage général |
Les vibrations et le bruit des roulements sont classés en quatre classes Z1, Z2, Z3 et Z4. Elle est mesurée par l'instrument de S0910. Pour des exigences particulières, il est mesuré par BVT-1 et classé V1, V2, V3 et V4. Les données sont présentées dans les tableaux ci-dessous, différentes exigences en matière de vibrations et de bruit doivent être mentionnées dans l'ordre.
Valeur limite de vibration du roulement rigide à billes (vitesse) : Tolérance en μm/s
Alésage Diamètre j/mm | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | |
3 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
8 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
20 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
25 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
28 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
30 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
32 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 360 | 300 | 260 | 240 | 240 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 360 | 300 | 260 | 240 | 240 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 420 | 320 | 320 | 280 | 280 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
55 | 420 | 360 | 360 | 280 | 280 | 200 | 210 | 180 | 180 | 125 | 110 | 110 | 95 | 70 | 70 |
60 | 480 | 360 | 440 | 320 | 320 | 240 | 240 | 180 | 200 | 145 | 110 | 130 | 100 | 80 | 80 |
Alésage Diamètre j/mm | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | Faible Fréquence | Moyen Fréquence | Haut Fréquence | |
65 | 300 | 260 | 420 | 180 | 160 | 240 | 130 | 100 | 150 | 105 | 80 | 105 | 50 | 50 | 75 |
70 | 360 | 310 | 460 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 200 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
75 | 360 | 310 | 460 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 200 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
80 | 420 | 360 | 540 | 240 | 210 | 320 | 180 | 120 | 240 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
85 | 420 | 360 | 540 | 240 | 210 | 320 | 180 | 150 | 240 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
90 | 480 | 420 | 600 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 270 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
95 | 480 | 420 | 600 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 270 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
100 | 560 | 490 | 670 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 310 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
105 | 560 | 490 | 670 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 310 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
110 | 640 | 570 | 750 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 350 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 160 |
120 | 640 | 570 | 750 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 350 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 160 |
Valeur limite de vibration du roulement rigide à billes (accélération) : Tolérance en dB
Diamètre d'alésage j/mm | La vitesse de vibration à roulement unique ne peut pas dépasser les valeurs suivantes | ||||||||||||||
Série de diamètre (0) | Série de diamètre (2) | Série de diamètre (3) | |||||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 28 | 42 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 28 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 30 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 30 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 34 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 37 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 38 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 42 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
Diamètre d'alésage j/mm | La vitesse de vibration à roulement unique ne peut pas dépasser les valeurs suivantes | ||||||||||||||
Série de diamètre (0) | Série de diamètre (2) | Série de diamètre (3) | |||||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
65 | 49 | 48 | 46 | 41 | - | 50 | 49 | 47 | 42 | - | 51 | 50 | 48 | 43 | - |
70 | 50 | 49 | 47 | 42 | - | 51 | 50 | 48 | 43 | - | 52 | 51 | 49 | 44 | - |
75 | 51 | 50 | 48 | 43 | - | 52 | 51 | 49 | 44 | - | 53 | 52 | 50 | 45 | - |
80 | 52 | 51 | 49 | 44 | - | 53 | 52 | 50 | 45 | - | 54 | 53 | 51 | 46 | - |
85 | 53 | 52 | 50 | 45 | - | 54 | 53 | 51 | 46 | - | 56 | 55 | 52 | 47 | - |
90 | 54 | 53 | 52 | 47 | - | 56 | 55 | 53 | 48 | - | 58 | 57 | 54 | 49 | - |
95 | 56 | 55 | 54 | 49 | - | 58 | 57 | 55 | 50 | - | 60 | 59 | 56 | 51 | - |
100 | 58 | 57 | 56 | 51 | - | 60 | 59 | 57 | 52 | - | 62 | 61 | 58 | 53 | - |
105 | 60 | 59 | 58 | 53 | - | 62 | 61 | 59 | 54 | - | 64 | 63 | 60 | 55 | - |
110 | 62 | 61 | 60 | 55 | - | 64 | 63 | 61 | 56 | - | 66 | 65 | 62 | 57 | - |
120 | 64 | 63 | 62 | 57 | - | 66 | 65 | 63 | 58 | - | 68 | 67 | 64 | 59 | - |