SKF 1-reihig Rillenkugellager, Innen-Ø 12 mm / Außen-Ø 28 mm Außen-ø , Breite 8 mm
- RS Best.-Nr.:
- 207-6351
- Herst. Teile-Nr.:
- 6001-2RSLTN9/HC5C3WT
- Marke:
- SKF
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- Marke:
- SKF
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | SKF | |
| Produkt Typ | Rillenkugellager | |
| Innendurchmesser | 12mm | |
| Außendurchmesser | 28mm | |
| Axiallager-Breite | 8mm | |
| Kugelmaterial | Stahl | |
| Käfigmaterial | Nichtmetallisch | |
| Bauart | Gekapselt | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Internes Lagerspiel | C3 | |
| Statische Traglast | 2.36kN | |
| Dynamische Traglast | 5.07kN | |
| Serie | 6001-2RSLTN9/HC5C3WT | |
| Bohrung Typ | Zylindrisch | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Grenzdrehzahl | 30000U/min | |
| Lagerung | Einreihige Rillenkugel | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke SKF | ||
Produkt Typ Rillenkugellager | ||
Innendurchmesser 12mm | ||
Außendurchmesser 28mm | ||
Axiallager-Breite 8mm | ||
Kugelmaterial Stahl | ||
Käfigmaterial Nichtmetallisch | ||
Bauart Gekapselt | ||
Anzahl der Reihen 1 | ||
Internes Lagerspiel C3 | ||
Statische Traglast 2.36kN | ||
Dynamische Traglast 5.07kN | ||
Serie 6001-2RSLTN9/HC5C3WT | ||
Bohrung Typ Zylindrisch | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Grenzdrehzahl 30000U/min | ||
Lagerung Einreihige Rillenkugel | ||
SKF 6001-2RSLTN9/HC5C3WT Serie Rillenkugellager, 12 mm Innendurchmesser, 28 mm Außendurchmesser - 6001-2RSLTN9/HC5C3WT
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um Radialbelastungen in rotierenden Maschinen aufzunehmen und in kompakten Baugruppen zuverlässig zu arbeiten. Er verfügt über abgedichtete Enden und eine zylindrische Bohrung, wodurch er sich für Anwendungen eignet, die Schutz vor Verunreinigungen erfordern und gleichzeitig eine reibungslose Rotationsleistung bei hohen Drehzahlen gewährleisten.
Merkmale und Vorteile:
• Die abgedichtete Konstruktion reduziert das Eindringen von Verunreinigungen und den Wartungsbedarf
• Nichtmetallischer Käfig reduziert Geräusche und unterstützt einen stabilen Betrieb
• C3-Innenabstand ermöglicht thermische Ausdehnung und Wellenwachstum
• Dynamische Kapazität von 5,07 kN ermöglicht eine dauerhafte radiale Belastung
• Statische Kapazität von 2,36 kN widersteht Verformungen bei stillstehenden Lasten
• Ausgelegt für 30.000 U/min, um Hochgeschwindigkeitsanwendungen gerecht zu werden
• Nichtmetallischer Käfig reduziert Geräusche und unterstützt einen stabilen Betrieb
• C3-Innenabstand ermöglicht thermische Ausdehnung und Wellenwachstum
• Dynamische Kapazität von 5,07 kN ermöglicht eine dauerhafte radiale Belastung
• Statische Kapazität von 2,36 kN widersteht Verformungen bei stillstehenden Lasten
• Ausgelegt für 30.000 U/min, um Hochgeschwindigkeitsanwendungen gerecht zu werden
Anwendungen
• Geeignet für kompakte Elektromotoren in Automatisierungsanlagen
• Ideal für Spindelwellen in kleinen Hochgeschwindigkeitsantrieben
• Verwendet mit Präzisions-Drehgebern in Elektronikhardware
• Kann für Getriebe in leichten mechanischen Systemen verwendet werden
• Ideal für Spindelwellen in kleinen Hochgeschwindigkeitsantrieben
• Verwendet mit Präzisions-Drehgebern in Elektronikhardware
• Kann für Getriebe in leichten mechanischen Systemen verwendet werden
Welche Dichtungsringe sind vorhanden, um die Lager in staubigen Umgebungen zu schützen?
Das Lager verwendet abgedichtete Endabschirmungen auf beiden Seiten, um das Eindringen von Partikeln zu begrenzen und das Schmiermittel im Ringraum zu halten.
Wie wirkt sich das innere Spiel auf die Ausrichtung während des thermischen Zyklus aus?
Das erhöhte C3-Spiel sorgt für zusätzliches internes Radialspiel, ermöglicht das Wachstum der Welle und reduziert das Risiko von Vorspannungserhöhungen bei erhöhten Temperaturen.
Welche Komponente reduziert Betriebsgeräusche und Reibung im Vergleich zu metallischen Alternativen?
Der Käfig besteht aus einem nichtmetallischen Material, das im Vergleich zu Metallkäfigen die Reibung reduziert und Vibrationen dämpft.
Welche Wellenschnittstelle ist für die Installation aufgrund der Bohrungsform erforderlich?
Eine zylindrische Bohrung erfordert eine präzise Wellendurchführung ohne Kegel, die eine korrekte Passform und axiale Positionierung gewährleistet.
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