SKF 1-reihig Rillenkugellager glatt, Innen-Ø 25 mm / Außen-Ø 62 mm Außen-ø , Breite 17 mm
- RS Best.-Nr.:
- 719-2077
- Herst. Teile-Nr.:
- E2.6305-2Z/C3
- Marke:
- SKF
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- Herst. Teile-Nr.:
- E2.6305-2Z/C3
- Marke:
- SKF
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | SKF | |
| Innendurchmesser | 25mm | |
| Produkt Typ | Rillenkugellager | |
| Außendurchmesser | 62mm | |
| Axiallager-Breite | 17mm | |
| Kugelmaterial | Stahl | |
| Käfigmaterial | Nichtmetallisch | |
| Bauart | Abgeschirmt | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Internes Lagerspiel | C3 | |
| Statische Traglast | 11.6kN | |
| Dynamische Traglast | 22.9kN | |
| Serie | E2 | |
| Bohrung Typ | Zylindrisch | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Grenzdrehzahl | 15000U/min | |
| Axiallager-Typ | glatt | |
| Lagerung | Einreihige Rillenkugel | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke SKF | ||
Innendurchmesser 25mm | ||
Produkt Typ Rillenkugellager | ||
Außendurchmesser 62mm | ||
Axiallager-Breite 17mm | ||
Kugelmaterial Stahl | ||
Käfigmaterial Nichtmetallisch | ||
Bauart Abgeschirmt | ||
Anzahl der Reihen 1 | ||
Internes Lagerspiel C3 | ||
Statische Traglast 11.6kN | ||
Dynamische Traglast 22.9kN | ||
Serie E2 | ||
Bohrung Typ Zylindrisch | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Grenzdrehzahl 15000U/min | ||
Axiallager-Typ glatt | ||
Lagerung Einreihige Rillenkugel | ||
RoHS Status: Ausgenommen
SKF Serie E2 Rillenkugellager, 25 mm Innendurchmesser, 62 mm Außendurchmesser – E2.6305-2Z/C3
Dieses Rillenkugellager ist eine abgedichtete, einreihige Lösung für die Drehunterstützung in elektrischen und mechanischen Systemen. Es ist so konzipiert, dass es Radialbelastungen und mäßige Axialkräfte aufnehmen kann und gleichzeitig eine reibungslose Drehung bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet. Das Lager eignet sich für präzisionsgetriebene Baugruppen, bei denen ein kontrolliertes Innenabstand und eine abgeschirmte Endkonfiguration erforderlich sind.
Merkmale und Vorteile:
• Geschirmte Enden reduzieren das Eindringen von Verunreinigungen während des Betriebs
• Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und unterstützt einen leisen Lauf
• C3-Innenabstand kompensiert die Wärmeausdehnung bei Geschwindigkeit
• Dynamische Belastbarkeit 22,9 kN unterstützt dauerhafte radiale Belastung
• Statische Belastbarkeit von 11,6 kN widersteht Verformungen unter statischer Belastung
• Die Grenzdrehzahl von 15.000 U/min ermöglicht Hochgeschwindigkeitsrotierende Geräte
• Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und unterstützt einen leisen Lauf
• C3-Innenabstand kompensiert die Wärmeausdehnung bei Geschwindigkeit
• Dynamische Belastbarkeit 22,9 kN unterstützt dauerhafte radiale Belastung
• Statische Belastbarkeit von 11,6 kN widersteht Verformungen unter statischer Belastung
• Die Grenzdrehzahl von 15.000 U/min ermöglicht Hochgeschwindigkeitsrotierende Geräte
Anwendungen
• Geeignet für die Anforderungen an abgedichtete Lager in Elektromotoren
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsspindeln in Automatisierungsanlagen
• Wird mit Präzisionslüftern und Gebläsen in der Elektronikkühlung verwendet
• Kann für Drehwellen in kleinen Getrieben verwendet werden
• Geeignet für elektromechanische Betätigungselemente und Antriebe
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsspindeln in Automatisierungsanlagen
• Wird mit Präzisionslüftern und Gebläsen in der Elektronikkühlung verwendet
• Kann für Drehwellen in kleinen Getrieben verwendet werden
• Geeignet für elektromechanische Betätigungselemente und Antriebe
Aus welchem Material sind die Wälzkörper hergestellt?
Das Lager verwendet Stahlkugeln, um Verschleißfestigkeit und konsistente Kontaktgeometrie zu gewährleisten.
Wie ist die Bohrung für die Wellenmontage konfiguriert?
Er hat eine zylindrische Bohrung, die für glatte Wellenpassungen und Standard-Press- oder Slip-Installation geeignet ist.
Welche Käfigkonstruktion wird verwendet und warum?
Ein nichtmetallischer Käfig wird verwendet, um die interne Reibung und das Betriebsgeräusch zu reduzieren.
Wie verhält sich das Lager bei axialer Verschiebung?
Das einreihige Design mit tiefer Rille ermöglicht eine begrenzte axiale Belastung in beiden Richtungen bei gleichzeitig hauptsächlich radialen Lasten.
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