
24096 ECA \/ W33
Dimensions
| d |
480 mm |
Diamètre de l'alésage |
|---|---|---|
| tΔDMP | {{0}}. 0 45 - 0,0 mm | Limites de déviation du diamètre de l'alésage de milieu de gamme |
| D |
700 mm |
Diamètre extérieur |
| tΔDMP | {{0}}. 0 75 - 0,0 mm | Limites de déviation du diamètre extérieur de milieu de gamme |
| B |
218 mm |
Largeur |
| tΔB | {{0}}. 45 - 0. 0 mm | Limites de déviation de la largeur de la bague |
| d2 |
≈542 mm |
Diamètre de l'épaule de l'anneau intérieur |
| D1 |
≈619 mm |
Diamètre de l'épaule \/ de la réduction de l'anneau extérieur |
| b |
22,3 mm |
Largeur de la groove de lubrification |
| K |
12 mm |
Diamètre du trou de lubrification |
| r1,2 |
min.6 mm |
Dimension de chanfrein |
|
Normale |
Classe de tolérance ISO pour les dimensions |
Dimensions de la culée
| da |
min.503 mm |
Diamètre du pilier de l'arbre |
|---|---|---|
| Da |
max.677 mm |
Diamètre de la culée du logement |
| ra |
max.5 mm |
Rayon de filet |
Données de calcul
| Classe de performance SKF |
Explorateur SKF |
|
| Note de charge dynamique de base | C |
5 524 kN |
| Note de charge statique de base | C0 |
10 400 kN |
| Limite de charge de fatigue | Pu |
680 kN |
| Vitesse de référence |
450 r \/ min |
|
| Vitesse limitative |
750 r \/ min |
|
| Valeur limite | e |
0.28 |
| Facteur de calcul | Y1 |
2.4 |
| Facteur de calcul | Y2 |
3.6 |
| Facteur de calcul | Y0 |
2.5 |
Tolérances du run-out
| Gamme de hauteur de section à un anneau intérieur de roulement assemblé | tKia |
65 µm |
|---|---|---|
| Plage de hauteur de section à un anneau extérieur de roulement assemblé | tKea |
120 µm |
| Classe de tolérance ISO pour les tolérances géométriques |
Normale |
Clairance interne radiale
| Déclaration initiale minimale |
260 µm |
| Déclaration initiale maximale |
410 µm |
Conception auto-alignante et capacité de charge lourde
Les roulements à rouleaux sphériques sont réputés pour leur capacité d'auto-alignement, corrigeant automatiquement jusqu'à 2,5 degré de désalignement de l'arbre causée par des erreurs d'installation ou une contrainte opérationnelle. Cette caractéristique minimise l'usure inégale et prolonge la durée de vie de l'équipement dans des secteurs exigeants comme l'exploitation minière et la construction. Leurs rouleaux de baril à double rangée et leurs voies de course asymétriques distribuent uniformément les charges radiales et axiales, soutenant les capacités 20-30% plus élevées que les roulements à rouleaux standard. Les applications courantes comprennent des écrans vibrants, des concasseurs et des convoyeurs de matériaux en vrac, où les charges de choc et la contamination des particules sont des défis constants. Pour les environnements durs comme les plates-formes de forage offshore, les roulements avec des joints à triple labyrinthe et des cages enduites de polymère résistent à la corrosion et à la pénétration des débris. Les fabricants intègrent désormais des conceptions pratiquées pour les capteurs pour la maintenance prédictive dans les usines intelligentes, permettant une surveillance en temps réel des vibrations et de la température.
Modèles à faible entretien et à la corrosion
Organisés pour la longévité, les roulements à rouleaux sphériques modernes réduisent les temps d'arrêt grâce à des technologies avancées d'étanchéité et de lubrification. Les unités avec des graisses à graisse améliorées de PTFE conservent la lubrification à travers -40 de degré F à 400 degrés F (-40 à 200 degrés), idéal pour les refroidisseurs de transformation des aliments ou les systèmes d'échappement de la fournaise. Les variantes en acier inoxydable avec des surfaces nitridées excellent dans les arbres de propulsion marine et les plantes de dessalement, résistant à la corrosion d'eau salée. Dans l'agriculture, les roulements présentant des cages PA66 renforcés en fibre de verre supportent l'exposition chimique des engrais tout en manipulant des charges oscillantes dans les pivots d'irrigation. Leur conception de bague intérieure divisée permet un remplacement rapide dans les cylindres de séchage en papier sans démanteler des assemblages entiers. Les applications d'énergie renouvelable, telles que les turbines à marée et les systèmes de lacets éoliennes, adoptent de plus en plus ces roulements pour leur capacité à fonctionner de manière fiable avec un minimum de lubrification dans des endroits éloignés.
Performance à grande vitesse et innovation matérielle
Les progrès récents dans les roulements à rouleaux sphériques répondent aux demandes industrielles à grande vitesse par le biais de composants équilibrés avec précision. Des conceptions hybrides légères combinent des voies de course en acier avec des rouleaux en céramique, réduisant la friction de 35% dans des applications à haut régime comme les broches de moteur électrique et les boîtes de vitesses aérospatiales. Pour les moteurs de traction ferroviaire, les roulements avec des cages en alliage de cuivre dissipent efficacement la chaleur pendant l'accélération rapide. Le secteur automobile exploite les conceptions d'alésage effilées avec des manchons d'adaptateur pour un réglage précis de la précharge dans les ventilateurs de refroidissement par batterie EV. Dans la robotique et l'équipement d'imagerie médicale, les roulements ultra-nettoyés avec de l'acier à l'aboudeur éliminent la perte de microparticules. Les tendances émergentes comprennent des roulements imprimés en 3D avec des cages structurées en réseau pour la réduction du poids dans les systèmes de suivi solaire et les drones. Ces innovations consolident leur rôle dans la technologie durable, des stations de compresseur d'hydrogène aux machines d'emballage recyclables.
| NON. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 239\/560 CA \/ W33 | 560 | 750 | 140 |
| 24188-2 CS5K30 \/ C3HGEA8 | 440 | 720 | 280 |
| 24188 ECAK30 \/ W33 | 440 | 720 | 280 |
| 24188 ECA \/ W33 | 440 | 720 | 280 |
| 240\/500 ECAK30 \/ W33 | 500 | 720 | 218 |
| 240\/500 ECA \/ W33 | 500 | 720 | 218 |
| 23280 CAK \/ W33 | 400 | 720 | 256 |
| 23280 CA \/ W33 | 400 | 720 | 256 |
| 23188-2 CS5K \/ VT143 | 440 | 720 | 226 |
| 23188-2 CS5 \/ VT143 | 440 | 720 | 226 |
| 23188 CAK \/ W33 | 440 | 720 | 226 |
| 23188 CA \/ W33 | 440 | 720 | 226 |
| 230\/500 CAK \/ W33 | 500 | 720 | 167 |
| 230\/500 CA \/ W33 | 500 | 720 | 167 |
| 239\/530 CAK \/ W33 | 530 | 710 | 136 |
| 239\/530 CA \/ W33 | 530 | 710 | 136 |
| 24184-2 CS5K30 \/ C3HGEA8 | 420 | 700 | 280 |
| 24184 ECAK30 \/ W33 | 420 | 700 | 280 |
| 24184 ECA \/ W33 | 420 | 700 | 280 |
| 24096 ECAK30 \/ W33 | 480 | 700 | 218 |
| 24096 ECA \/ W33 | 480 | 700 | 218 |
| 23184-2 CS5K \/ VT143 | 420 | 700 | 224 |
| 23184-2 CS5 \/ VT143 | 420 | 700 | 224 |
| 23184 CKJ \/ W33 | 420 | 700 | 224 |
| 23184 CJ \/ W33 | 420 | 700 | 224 |
| 23096 CAK \/ W33 | 480 | 700 | 165 |
| 23096 CA \/ W33 | 480 | 700 | 165 |
| 24092 ECAK30 \/ W33 | 460 | 680 | 218 |
| 24092 ECA \/ W33 | 460 | 680 | 218 |
| 23276 CAK \/ W33 | 380 | 680 | 240 |
étiquette à chaud: 24096 ECA \/ W33, 24096 fournisseurs ECA \/ W33
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