Найдено: 1684
NU309 (60-32309КМ)
15 ГПЗ
NU309 (60-32309КМ)
⌀ d45·⌀ D100·↔ B25мм
ASNU60
ARP
ASNU60
⌀ d60·⌀ D130·↔ B46мм
NKX60 Z
ARP
NKX60 Z
⌀ d60·⌀ D86.5·↔ B40мм
60/22 2RS
FBJ
60/22 2RS
⌀ d22·⌀ D44·↔ B12мм
6305 (60-305)
11 ГПЗ
6305 (60-305)
⌀ d25·⌀ D62·↔ B17мм
60/22 2RS
KOYO
60/22 2RS
⌀ d22·⌀ D44·↔ B12мм
60/22 NC3
NSK
60/22 NC3
⌀ d22·⌀ D44·↔ B12мм
60/28-2RS1
KOYO
60/28-2RS1
⌀ d28·⌀ D52·↔ B12мм
N213 (60-2213КМ)
15 ГПЗ
N213 (60-2213КМ)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B23мм
60/32 ZZ
NTN
60/32 ZZ
⌀ d32·⌀ D58·↔ B13мм
60/32
NSK
60/32
⌀ d32·⌀ D58·↔ B13мм
60/32 2RS
KOYO
60/32 2RS
⌀ d32·⌀ D58·↔ B13мм
60/28
KOYO
60/28
⌀ d28·⌀ D52·↔ B12мм
60/28 NR RS
CRAFT
60/28 NR RS
⌀ d28·⌀ D52·↔ B12мм
N213 (60-2213КМ)
15 ГПЗ
N213 (60-2213КМ)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B23мм
6305 (60-305)
11 ГПЗ
6305 (60-305)
⌀ d25·⌀ D62·↔ B17мм
60/22-2RS
KOYO
60/22-2RS
⌀ d22·⌀ D44·↔ B12мм
NKI 60/25 (244712)
SRG
NKI 60/25 (244712)
⌀ d60·⌀ D82·↔ B25мм
NKI 60/35
SRG
NKI 60/35
⌀ d60·⌀ D82·↔ B25мм
NKI 60/25 (244712)
ARP
NKI 60/25 (244712)
⌀ d60·⌀ D82·↔ B25мм
NKX60 Z
SRG
NKX60 Z
⌀ d60·⌀ D86.5·↔ B40мм
NK60/35 (524712)
Torrington
NK60/35 (524712)
⌀ d60·⌀ D72·↔ B35мм
60TAB12 DUGMP4
NACHI
60TAB12 DUGMP4
⌀ d60·⌀ D120·↔ B40мм
60BNR10 HTRDUELP4
ARP
60BNR10 HTRDUELP4
⌀ d65·⌀ D100·↔ B36мм
60TMK20
FBJ
60TMK20
⌀ d60·⌀ D97·↔ H22мм
6007-2RS (70-180107)
NTN
6007-2RS (70-180107)
⌀ d35·⌀ D62·↔ B14мм
607-ZZ (80017)
NMB
607-ZZ (80017)
⌀ d7·⌀ D19·↔ B6мм
6010 DDUCM (180110)
NSK
6010 DDUCM (180110)
⌀ d50·⌀ D80·↔ B16мм
6016 (116)
FLT
6016 (116)
⌀ d80·⌀ D125·↔ B22мм
6010-ZZCM (80110)
NSK
6010-ZZCM (80110)
⌀ d50·⌀ D80·↔ B16мм
6021-2RS (180121)
CRAFT
6021-2RS (180121)
⌀ d105·⌀ D160·↔ B26мм
6003-2RS C3 (70-180103)
SKF
6003-2RS C3 (70-180103)
⌀ d17·⌀ D35·↔ B10мм
6208-Z (6-60208 А)
СПЗ-4
6208-Z (6-60208 А)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B18мм
6011-2RS (180111)
NACHI
6011-2RS (180111)
⌀ d55·⌀ D90·↔ B18мм
608-2Z (80018)
NMB
608-2Z (80018)
⌀ d8·⌀ D22·↔ B7мм
6006 DDUC3 (70-180106)
NSK
6006 DDUC3 (70-180106)
⌀ d30·⌀ D55·↔ B13мм
6006-ZZCM (80106)
NSK
6006-ZZCM (80106)
⌀ d30·⌀ D55·↔ B13мм
6021-ZZ (80121)
CRAFT
6021-ZZ (80121)
⌀ d105·⌀ D160·↔ B26мм
6021-2RS (180121)
FBJ
6021-2RS (180121)
⌀ d105·⌀ D160·↔ B26мм
607 ZZ1MC3 (80017)
NSK
607 ZZ1MC3 (80017)
⌀ d7·⌀ D19·↔ B6мм
609-ZZ (80019)
NSK
609-ZZ (80019)
⌀ d9·⌀ D24·↔ B7мм
6006-ZZ (80106)
KOYO
6006-ZZ (80106)
⌀ d30·⌀ D55·↔ B13мм
6015-2RS1 (180115)
SKF
6015-2RS1 (180115)
⌀ d75·⌀ D115·↔ B20мм
E20 (6020Е1)
4 ГПЗ
E20 (6020Е1)
⌀ d20·⌀ D47·↔ B12мм
6004 ZZC3 (70-80104)
KOYO
6004 ZZC3 (70-80104)
⌀ d20·⌀ D42·↔ B12мм
6003 ZZC3E (70-80103)
NSK
6003 ZZC3E (70-80103)
⌀ d17·⌀ D35·↔ B10мм
6003-ZZCM (80103)
NSK
6003-ZZCM (80103)
⌀ d17·⌀ D35·↔ B10мм
6001 ZZC3 (70-80101)
KOYO
6001 ZZC3 (70-80101)
⌀ d12·⌀ D28·↔ B8мм

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.