
7218 ACD/P4ADBB
Dimensões
| d |
90 mm |
Diâmetro do furo |
|---|---|---|
| D |
160 mm |
Diâmetro externo |
| B |
60 mm |
Largura |
| d1 |
111,6 mm |
Diâmetro do ombro de anel interno (face lateral grande) |
| r1,2 |
min.2 mm |
Dimensão chanfrada |
| r3,4 |
min.1 mm |
Dimensão chanfrada |
Dimensões do pilar
| da |
min.101 mm |
Diâmetro do pilar do eixo |
|---|---|---|
| Db |
máx.154.4 mm |
Diâmetro do pilar habitacional |
| ra |
máx.2 mm |
Raio de filete |
| rb |
máx.1 mm |
Raio de filete |
| dn |
117,5 mm |
Posição do bico de óleo |
Dados de cálculo
| Classificação básica de carga dinâmica | C |
199 KN |
|---|---|---|
| Classificação básica de carga estática | C0 |
212 KN |
| Limite de carga de fadiga | Pu |
8.15 kN |
| Velocidade atingível para lubrificação de graxa |
A ser calculado: rolamento único (7500) x fator de redução de velocidade (consulte a tabela abaixo) |
|
| Velocidade atingível para lubrificação a petróleo |
A ser calculado: Rolamento único (12000) X Fator de redução de velocidade (consulte a tabela abaixo) |
|
| Ângulo de contato |
25 graus |
|
| Diâmetro da bola | Dw |
22.225 mm |
| Número de linhas | i |
2 |
| Número de bolas (por rolamento) | z |
16 |
| Quantidade de graxa de referência (por rolamento) | GRef |
27.765 cm³ |
| Aula de pré -carga |
B |
|
| Pré -carga | G |
1 500 N |
| Rigidez axial |
355 N/µm |
| Fator de correção dependente da série de rolamentos e tamanho | f |
1.09 |
|---|---|---|
| Fator de correção dependente do ângulo de contato | f1 |
0.99 |
| Fator de correção, pré -carga da classe B | f2B |
1.01 |
| Fator de correção para rolamentos híbridos | fHC |
1 |
| Fator de carga axial (consecutiva, cara a cara) | Y1 |
0.92 |
|---|---|---|
| Fator de carga axial (consecutiva, cara a cara) | Y2 |
1.41 |
| Fator de carga axial (consecutiva, cara a cara) | Y0 |
0.76 |
| Fator de carga radial (consecutiva, cara a cara) | X1 |
1 |
| Fator de carga radial (consecutiva, cara a cara) | X2 |
0.67 |
| Fator de carga radial (consecutiva, cara a cara) | X0 |
1 |
Características dos mancais de contato de precisão
Os rolamentos de contato de precisão são projetados com precisão excepcional para garantir o desempenho ideal em várias aplicações mecânicas. Esses rolamentos apresentam tolerâncias dimensionais apertadas e formas geométricas precisas, que contribuem para sua alta precisão rotacional e baixos níveis de ruído. Os materiais utilizados em sua construção, muitas vezes aços ou cerâmica de alta qualidade, são escolhidos por sua durabilidade e resistência ao desgaste, garantindo uma longa vida útil de serviço, mesmo em condições exigentes. Os rolamentos de contato de precisão normalmente incluem configurações como rolamentos de esferas, rolamentos de rolos e rolamentos de agulha, cada um projetado para atender aos 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 de mancais de contato de precisão
A principal vantagem dos rolamentos de contato de precisão está em sua capacidade de sustentar alta precisão sob várias condições operacionais. Eles oferecem capacidade superior de carga, 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 os custos de manutenção e o tempo de inatividade. O uso de materiais avançados e técnicas de lubrificação aumenta ainda mais seu desempenho, proporcionando resistência à corrosão e desgaste. Essa combinação de recursos faz dos rolamentos de contato de precisão um componente indispensável em engenharia de precisão e máquinas de alto desempenho.
Aplicações de rolamentos de contato de precisão
Os rolamentos de contato de precisão são amplamente aplicados em uma variedade de indústrias devido às suas características excepcionais de desempenho. No setor automotivo, eles são cruciais para a operação suave de motores, transmissões e sistemas de suspensão, garantindo confiabilidade e eficiência de combustível. As aplicações aeroespaciais utilizam esses rolamentos para sua capacidade de suportar condições extremas e altas velocidades, contribuindo para a segurança e eficiência da aeronave. As máquinas industriais, como máquinas CNC e robótica, se beneficiam da alta precisão e durabilidade desses rolamentos, permitindo operações consistentes e precisas. Os dispositivos médicos, que exigem ruído e vibração mínimos, também dependem de 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] |
| 7218 ACDGA/P4A | 90 | 160 | 30 |
| 7218 ACD/P4ATGB | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/P4ATBT | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/P4AQBCC | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4AQBCB | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4AQBCA | 90 | 160 | 120 |
| 7218 ACD/P4ADGD | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGC | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGB | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADGA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBC | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBB | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4ADBA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/P4A | 90 | 160 | 30 |
| 7218 ACD/HCP4ATBTB | 90 | 160 | 90 |
| 7218 ACD/HCP4ADGA | 90 | 160 | 60 |
| 7218 ACD/HCP4A | 90 | 160 | 30 |
| 7021 CDGB/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CDGA/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CDGA/HCP4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 CD/P4ATBTA | 105 | 160 | 78 |
| 7021 CD/P4ADGC | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADGB | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADGA | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBC | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBB | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4ADBA | 105 | 160 | 52 |
| 7021 CD/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 ACDGC/P4A | 105 | 160 | 26 |
| 7021 ACDGB/P4A | 105 | 160 | 26 |
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