FAG 1-reihig Kugellager glatt, Innen-Ø 10 mm / Außen-Ø 26 mm Außen-ø , Breite 8 mm
- RS Best.-Nr.:
- 260-0880
- Herst. Teile-Nr.:
- 6000-C-2HRS-C3>V
- Marke:
- FAG
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- FAG
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | FAG | |
| Innendurchmesser | 10mm | |
| Produkt Typ | Kugellager | |
| Außendurchmesser | 26mm | |
| Axiallager-Breite | 8mm | |
| Käfigmaterial | Stahl | |
| Kugelmaterial | Stahl | |
| Bauart | Geschlossen | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Internes Lagerspiel | C3 | |
| Statische Traglast | 1.97kN | |
| Dynamische Traglast | 5.3kN | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Serie | 0 Extra Light | |
| Bohrung Typ | Parallel | |
| Grenzdrehzahl | 28500U/min | |
| Axiallager-Typ | glatt | |
| Lagerung | Einreihige Rillenkugel | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke FAG | ||
Innendurchmesser 10mm | ||
Produkt Typ Kugellager | ||
Außendurchmesser 26mm | ||
Axiallager-Breite 8mm | ||
Käfigmaterial Stahl | ||
Kugelmaterial Stahl | ||
Bauart Geschlossen | ||
Anzahl der Reihen 1 | ||
Internes Lagerspiel C3 | ||
Statische Traglast 1.97kN | ||
Dynamische Traglast 5.3kN | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Serie 0 Extra Light | ||
Bohrung Typ Parallel | ||
Grenzdrehzahl 28500U/min | ||
Axiallager-Typ glatt | ||
Lagerung Einreihige Rillenkugel | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- PT
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Dieses Kugellager ist eine abgedichtete, einreihige Rillen-Einheit, die Radialbelastungen in kompakten Hochgeschwindigkeitsbaugruppen unterstützt. Er ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine geschlossene Konfiguration und ein kleiner Formfaktor erforderlich sind. Er arbeitet über einen typischen industriellen Temperaturbereich und eignet sich für präzise rotierende Komponenten in Automatisierungs- und Elektronikumgebungen.
Merkmale und Vorteile
• Hohe zulässige Drehzahl von 28.500 U/min ermöglicht schnelle Spindeldrehung
• Dynamische Belastbarkeit von 5,3 kN für zyklische Radialbelastungen
• Statische Tragzahl 1,97 kN widersteht Stoß- und Stillstandslasten
• Der Stahlblechkäfig reduziert die Trägheit für eine schnellere Reaktion
• C3-Luftspalt zum Ausgleich der Wärmeausdehnung
• Versiegelte Enden schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen
• Dynamische Belastbarkeit von 5,3 kN für zyklische Radialbelastungen
• Statische Tragzahl 1,97 kN widersteht Stoß- und Stillstandslasten
• Der Stahlblechkäfig reduziert die Trägheit für eine schnellere Reaktion
• C3-Luftspalt zum Ausgleich der Wärmeausdehnung
• Versiegelte Enden schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen
Anwendungen
• Geeignet für Miniatur-Motorwellen in Automatisierungsantrieben
• Ideal für Präzisionslüfter und Gebläse in der Elektronikkühlung
• Wird mit Drehgebern und kleinen Servomotoren verwendet
• Kann für Getriebe-Tasterwellen in kompakten Maschinen verwendet werden
• Verwendet für Drehgelenke für medizinische Geräte, die abgedichtete Lager erfordern
• Ideal für Präzisionslüfter und Gebläse in der Elektronikkühlung
• Wird mit Drehgebern und kleinen Servomotoren verwendet
• Kann für Getriebe-Tasterwellen in kompakten Maschinen verwendet werden
• Verwendet für Drehgelenke für medizinische Geräte, die abgedichtete Lager erfordern
Welche Wellen- und Gehäuseeigenschaften sind für die korrekte Montage erforderlich?
Der Innenring erfordert einen 10-mm-Bohrungssitz
stellen Sie sicher, dass der Schulterdurchmesser der Welle und die Schulterabstände des Gehäuses den minimalen und maximalen Verrundungs- und Schulterabmessungen entsprechen, um Ringstörungen zu vermeiden.
Wie wirkt sich die Temperatur auf die Betriebsleistung aus?
Das Lager funktioniert zuverlässig von -20 °C bis 100 °C
über diesem Bereich hinaus können sich Material-Eigenschaften und Abstand ändern, sodass ein Dauerbetrieb außerhalb dieser Grenzwerte vermieden werden kann.
Welche Wartungsaspekte gelten für abgedichtete Miniaturlager?
Versiegelte Einheiten sind vorgeschmiert und im Allgemeinen wartungsfrei
Überwachung auf Vibrationen oder Geräusche, die eine Verunreinigung oder das Ende der Lebensdauer anstelle von routinemäßigen Schmierungsanforderungen anzeigen.
Wie sollten Benutzer die Ermüdungsgrenze und den Berechnungsfaktor für Lebensdauerprognosen interpretieren?
Verwenden Sie die vorgesehene Ermüdungsbelastungsgrenze und den Berechnungsfaktor in Standard-Lagerlebensdauerformeln, um die Nutzungsdauer unter bestimmten Last-/Geschwindigkeitsbedingungen für die Systemkonstruktion zu schätzen.
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