Найдено: 558
6322 (322)
1 ГПЗ
6322 (322)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322 (6-322)
СПЗ-4
6322 (6-322)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
322/32
KOYO
322/32
⌀ d32·⌀ D65·↔ T22.25мм
6322 (6-322А)
СПЗ-4
6322 (6-322А)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322 P6Q6 (6-322 Ш1)
VBF
6322 P6Q6 (6-322 Ш1)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
322/32
FBJ
322/32
⌀ d32·⌀ D65·↔ T22.25мм
6322/C3 (70-322)
СПЗ-4
6322/C3 (70-322)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322 (322А)
23 ГПЗ
6322 (322А)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322 (76-322Ш3У)
23 ГПЗ
6322 (76-322Ш3У)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322 C3VL0241 (70-322)
ARP
6322 C3VL0241 (70-322)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
6322/C3 (70-322)
NSK
6322/C3 (70-322)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
HR322/28
ARP
HR322/28
⌀ d28·⌀ D58·↔ T20.25мм
HR322/28
NSK
HR322/28
⌀ d28·⌀ D58·↔ T20.25мм
67390/322
ARP
67390/322
⌀ d133.35·⌀ D196.85·↔ T46.038мм
NU 322М (32322 Л)
СПЗ-4
NU 322М (32322 Л)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
N322M (2322Л)
СПЗ-4
N322M (2322Л)
⌀ d110·⌀ D240·↔ B50мм
32205J (7505)
NACHI
32205J (7505)
⌀ d25·⌀ D52·↔ T19.25мм
32215 (7515)
KOYO
32215 (7515)
⌀ d75·⌀ D130·↔ T33.25мм
NU209 (32209 КМ)
СПЗ-4
NU209 (32209 КМ)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B19мм
NU204 (32204 Д1)
4 ГПЗ
NU204 (32204 Д1)
⌀ d20·⌀ D47·↔ B14мм
32209 (7509)
NSK
32209 (7509)
⌀ d45·⌀ D85·↔ T24.75мм
32214 (7514)
NACHI
32214 (7514)
⌀ d70·⌀ D125·↔ T33.25мм
32207 (7507)
NSK
32207 (7507)
⌀ d35·⌀ D72·↔ T24.25мм
32218 JR (7518 А)
KOYO
32218 JR (7518 А)
⌀ d90·⌀ D160·↔ T42.5мм
32206 CN (27506)
NSK
32206 CN (27506)
⌀ d30·⌀ D62·↔ T21.25мм
NU207 (32207КМ)
3 СПЗ Саратов
NU207 (32207КМ)
⌀ d35·⌀ D72·↔ B17мм
NU212 (76-32212 Ю2Т)
ГПЗ-4
NU212 (76-32212 Ю2Т)
⌀ d60·⌀ D110·↔ B22мм
NU216 (32216 К1М)
10 ГПЗ
NU216 (32216 К1М)
⌀ d80·⌀ D140·↔ B26мм
NU226M (32226М)
СПЗ-4
NU226M (32226М)
⌀ d130·⌀ D230·↔ B40мм
32204 (7504 А)
CRAFT
32204 (7504 А)
⌀ d20·⌀ D47·↔ T19.25мм
32204 (7504 А)
NTN
32204 (7504 А)
⌀ d20·⌀ D47·↔ T19.25мм
32207 JR (7507)
KOYO
32207 JR (7507)
⌀ d35·⌀ D72·↔ T24.25мм
4T-32209 (7509 А)
NTN
4T-32209 (7509 А)
⌀ d45·⌀ D85·↔ T24.75мм
32211 JR (7511 А)
KOYO
32211 JR (7511 А)
⌀ d55·⌀ D100·↔ T26.75мм
32220 (7520 А)
NTN
32220 (7520 А)
⌀ d100·⌀ D180·↔ T49мм
32221 (7521 А)
Timken
32221 (7521 А)
⌀ d105·⌀ D190·↔ T53мм
NU208 (32208 К2)
4 ГПЗ
NU208 (32208 К2)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B18мм
NU226M (32226М)
10 ГПЗ
NU226M (32226М)
⌀ d130·⌀ D230·↔ B40мм
32228 J2 (7528)
SKF
32228 J2 (7528)
⌀ d140·⌀ D250·↔ T71.75мм
NU205 (32205 КМ)
СПЗ-4
NU205 (32205 КМ)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
NU206 (32206КМ)
СПЗ-4
NU206 (32206КМ)
⌀ d30·⌀ D62·↔ B16мм
NU211 (32211КМ)
----
NU211 (32211КМ)
⌀ d55·⌀ D100·↔ B21мм
NU210 (32210КМ)
СПЗ-4
NU210 (32210КМ)
⌀ d50·⌀ D90·↔ B20мм
32209 JR (7509 А)
KOYO
32209 JR (7509 А)
⌀ d45·⌀ D85·↔ T24.75мм
NU208 (32208КМ)
СПЗ-4
NU208 (32208КМ)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B18мм
32212 (7512)
NACHI
32212 (7512)
⌀ d60·⌀ D110·↔ T29.75мм
NU213 (32213КМ)
СПЗ-4
NU213 (32213КМ)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B23мм
32218 (7518)
NACHI
32218 (7518)
⌀ d90·⌀ D160·↔ T42.5мм

Подшипники качения

Подшипники качения представляют собой базовый класс опорных узлов вращения, применяемых практически во всех типах машин, механизмов и технологического оборудования. Основной принцип их работы заключается в замене трения скольжения трением качения благодаря использованию тел качения — шариков или роликов, расположенных между внутренним и наружным кольцами. Использование подшипников качения позволяет существенно минимизировать энергетические потери, уменьшить тепловыделение и обеспечить высокую точность вращения валов и осей.

Классификация подшипников качения охватывает широкое разнообразие конструкций, оптимизированных под специфические условия эксплуатации и характеры воспринимаемых нагрузок. Основные подкатегории включают шариковые подшипники, роликовые подшипники, специализированные опорные узлы, а также обгонные муфты. Шариковые подшипники отличаются высокой быстроходностью и низким моментом трения при радиальных и умеренных осевых нагрузках. Роликовые подшипники за счет увеличенного пятна контакта способны воспринимать сверхвысокие радиальные и ударные нагрузки в тяжёлом машиностроении.

Ключевыми техническими критериями при выборе подшипников качения для промышленного применения являются:

  • Направление и величина нагрузки: преобладание радиальной, осевой или комбинированной нагрузки на подшипниковый узел.
  • Частота вращения: предельная скорость вращения вала и ограничения по кинематической вязкости смазочного материала.
  • Класс точности и радиальный зазор: требования к точности позиционирования вала, компенсирующие тепловое расширение при нагреве.
  • Тип уплотнений и смазки: применение металлических защитных шайб или контактных уплотнений для удержания смазки и защиты от грязи.
  • Материал колец и тел качения: стандартная подшипниковая сталь, коррозионностойкие сплавы или гибридные варианты с керамическими элементами.

Правильный подбор подшипников качения в соответствии с условиями эксплуатации гарантирует длительный межремонтный интервал, снижение риска простоя оборудования и стабильную работу сложных производственных линий в металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетике и машиностроении.

Частые вопросы

4
Чем принципиально отличаются шариковые подшипники от роликовых?

Шариковые подшипники имеют точечный контакт тел качения с дорожкой, что обеспечивает высокую скорость вращения и низкое трение. Роликовые подшипники имеют линейный контакт, обеспечивающий значительно более высокую грузоподъёмность.

Как правильно подобрать радиальный зазор подшипника качения?

Радиальный зазор подбирается с учетом рабочей температуры узла и посадок колец. Увеличенный зазор (C3, C4) требуется при повышенном нагреве вала или запрессовке с большим натягом.

Какие варианты уплотнений применяются в подшипниках качения?

Применяются металлические защитные шайбы (ZZ или 2Z) для сухих чистых помещений и резинометаллические контактные уплотнения (2RS, LLU, DDU) для работы в условиях пыли и влаги.

Что влияет на ресурс и надежность подшипников качения в тяжелых условиях?

На ресурс влияют правильность расчёта эквивалентной нагрузки, качество и своевременность подачи смазки, отсутствие перекосов при монтаже и степень герметичности уплотнительных узлов.