
7032CDGB/P4A
Dimensões
| d |
160 milímetros |
Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| D |
240 milímetros |
Diâmetro externo |
| B |
38mm |
Largura |
| d1 |
184,7 milímetros |
Diâmetro do ressalto do anel interno (face lateral grande) |
| d2 |
184,7 milímetros |
Diâmetro do ressalto do anel interno (face lateral pequena) |
| D1 |
215,3 milímetros |
Diâmetro do ressalto do anel externo (face lateral grande) |
| r1,2 |
mín.2,1 mm |
Dimensão do chanfro |
| r3,4 |
mín.1 mm |
Dimensão do chanfro |
| a |
45,9mm |
Distância da face lateral ao ponto de pressão |
Dimensões do pilar
| da |
mín.171 mm |
Diâmetro do pilar do eixo |
|---|---|---|
| db |
mín.171 mm |
Diâmetro do pilar do eixo |
| Da |
máx.229 mm |
Diâmetro do pilar do alojamento |
| Db |
máx.235 mm |
Diâmetro do pilar do alojamento |
| ra |
máx.2 mm |
Raio do filé |
| rb |
máx.1 mm |
Raio do filé |
| dn |
191,4 milímetros |
Posição do bocal de óleo |
Dados de cálculo
| Classificação básica de carga dinâmica | C |
195kN |
|---|---|---|
| Classificação básica de carga estática | C0 |
216 kN |
| Limite de carga de fadiga | Pu |
6,55kN |
| Velocidades alcançáveis |
Consulte os dados do catálogo ou entre em contato com a SKF para obter as velocidades alcançáveis |
|
| Ângulo de contato |
15 graus |
|
| Diâmetro da bola | Dw |
25,4mm |
| Número de linhas | i |
1 |
| Número de esferas (por rolamento) | z |
22 |
| Quantidade de graxa de referência (por rolamento) | Greferência |
66cm³ |
| Classe de pré-carregamento |
B |
|
| Rigidez axial |
233 N/µm |
| Fator de correção dependente da série e tamanho do rolamento | f |
1.16 |
|---|---|---|
| Fator de correção dependente do ângulo de contato | f1 |
1 |
| Fator de correção, classe de pré-carga B | f2B |
1.02 |
| Fator de correção para rolamentos híbridos | fHC |
1 |
| Fator de cálculo para cargas equivalentes | f0 |
15.8 |
|---|---|---|
| Fatores adicionais para cargas equivalentes |
Consulte as Notas 1 e 2 abaixo |
Características dos rolamentos de contato de precisão
Os rolamentos de contato de precisão são projetados com precisão excepcional para garantir desempenho ideal em diversas aplicações mecânicas. Esses rolamentos apresentam tolerâncias dimensionais restritas e formas geométricas precisas, que contribuem para sua alta precisão rotacional e baixos níveis de ruído. Os materiais utilizados na sua construção, muitas vezes aços ou cerâmicas de alta qualidade, são escolhidos pela sua durabilidade e resistência ao desgaste, garantindo uma longa vida útil mesmo em condições exigentes. Os rolamentos de contato de precisão normalmente incluem configurações como rolamentos de esferas, rolamentos de rolos e rolamentos de agulhas, cada um projetado para atender a requisitos específicos de carga e velocidade. Seu design também incorpora sistemas avançados de lubrificação para reduzir o atrito e a geração de calor, aumentando assim a eficiência e a confiabilidade.
Vantagens dos rolamentos de contato de precisão
A principal vantagem dos rolamentos de contato de precisão reside na sua capacidade de sustentar alta precisão sob diversas condições operacionais. Eles oferecem capacidade de carga superior, tornando-os ideais para aplicações que exigem cargas pesadas, mantendo altas velocidades. A precisão desses rolamentos minimiza a vibração e o ruído, o que é crítico em ambientes sensíveis, como equipamentos médicos ou instrumentos de precisão. Além disso, sua construção robusta garante confiabilidade e longevidade, reduzindo custos de manutenção e tempo de inatividade. A utilização de materiais avançados e técnicas de lubrificação melhora ainda mais seu desempenho, proporcionando resistência à corrosão e ao desgaste. Essa combinação de recursos torna os rolamentos de contato de precisão um componente indispensável na engenharia de precisão e em máquinas de alto desempenho.
Aplicações de rolamentos de contato de precisão
Os rolamentos de contato de precisão são amplamente aplicados em diversos setores devido às suas características de desempenho excepcionais. No setor automotivo, são cruciais para o bom funcionamento de motores, transmissões e sistemas de suspensão, garantindo confiabilidade e eficiência de combustível. As aplicações aeroespaciais utilizam esses rolamentos por sua capacidade de suportar condições extremas e altas velocidades, contribuindo para a segurança e a eficiência das aeronaves. Máquinas industriais, como máquinas CNC e robótica, beneficiam-se da alta precisão e durabilidade desses rolamentos, permitindo operações consistentes e precisas. Os dispositivos médicos, que exigem ruído e vibração mínimos, também contam com rolamentos de contato de precisão para garantir o conforto do paciente e a eficácia do dispositivo. No geral, a versatilidade e a confiabilidade dos rolamentos de contato de precisão os tornam essenciais em inúmeras aplicações de alta precisão e alto desempenho em diferentes setores.
| NÃO. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| 71936 CD/P4ADBA | 180 | 250 | 66 |
| 71936CD/P4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936 ACDGC/P4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936 ACDGB/P4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936 ACDGA/P4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936 ACDGA/HCP4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936 ACD/P4ATBTB | 180 | 250 | 99 |
| 71936 ACD/P4ATBTA | 180 | 250 | 99 |
| 71936 ACD/P4AQBCC | 180 | 250 | 132 |
| 71936 ACD/P4AQBCA | 180 | 250 | 132 |
| 71936 ACD/P4ADGB | 180 | 250 | 66 |
| 71936 ACD/P4ADGA | 180 | 250 | 66 |
| 71936ACD/P4ADBC | 180 | 250 | 66 |
| 71936ACD/P4ADBA | 180 | 250 | 66 |
| 71936 ACD/P4A | 180 | 250 | 33 |
| 71936ACD/HCP4ATGA | 180 | 250 | 99 |
| 7032CDGB/P4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032CDGA/P4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032 CD/P4ATBTB | 160 | 240 | 114 |
| 7032CD/P4AQBCB | 160 | 240 | 152 |
| 7032CD/P4ADGC | 160 | 240 | 76 |
| 7032CD/P4ADGB | 160 | 240 | 76 |
| 7032CD/P4ADGA | 160 | 240 | 76 |
| 7032CD/P4ADBA | 160 | 240 | 76 |
| 7032CD/P4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032CD/HCP4ADGA | 160 | 240 | 76 |
| 7032CD/HCP4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032 ACDGC/P4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032 ACDGB/P4A | 160 | 240 | 38 |
| 7032 ACDGB/HCP4A | 160 | 240 | 38 |
Tag: Fornecedores de 7032 cdgb/p4a, 7032 cdgb/p4a
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