Найдено: 2397
62/32 C3
KOYO
62/32 C3
⌀ d32·⌀ D65·↔ B17мм
62/32 DDU
NSK
62/32 DDU
⌀ d32·⌀ D65·↔ B17мм
62/22
NSK
62/22
⌀ d22·⌀ D50·↔ B14мм
62/32 DDUNR
ARP
62/32 DDUNR
⌀ d32·⌀ D65·↔ B17мм
62/22-2RS1
KOYO
62/22-2RS1
⌀ d22·⌀ D50·↔ B14мм
62/22 NR
KOYO
62/22 NR
⌀ d22·⌀ D50·↔ B14мм
62/28 2RS
SRG
62/28 2RS
⌀ d28·⌀ D58·↔ B16мм
62/28 2RS
ARP
62/28 2RS
⌀ d28·⌀ D58·↔ B16мм
623-2RS1 (180023)
SKF
623-2RS1 (180023)
⌀ d3·⌀ D10·↔ B4мм
6217-2RS1 (180217)
SKF
6217-2RS1 (180217)
⌀ d85·⌀ D150·↔ B28мм
625-ZZ (80025)
FBJ
625-ZZ (80025)
⌀ d5·⌀ D16·↔ B5мм
62211-2RS (180511)
CRAFT
62211-2RS (180511)
⌀ d55·⌀ D100·↔ B25мм
6226 ZZC3 (70-80226)
NSK
6226 ZZC3 (70-80226)
⌀ d130·⌀ D230·↔ B40мм
6207 (207)
KBC
6207 (207)
⌀ d35·⌀ D72·↔ B17мм
6215-2RS (180215)
NACHI
6215-2RS (180215)
⌀ d75·⌀ D130·↔ B25мм
6201 2RSNR (750201)
FBJ
6201 2RSNR (750201)
⌀ d12·⌀ D32·↔ B10мм
6204-2RS/C3 (70-180204)
NSK
6204-2RS/C3 (70-180204)
⌀ d20·⌀ D47·↔ B14мм
6210-2RS/C3 (70-180210)
NSK
6210-2RS/C3 (70-180210)
⌀ d50·⌀ D90·↔ B20мм
626-2Z (80026)
NSK
626-2Z (80026)
⌀ d6·⌀ D19·↔ B6мм
6214-2RS С3 (70-180214)
CRAFT
6214-2RS С3 (70-180214)
⌀ d70·⌀ D125·↔ B24мм
6208 2ZC3 (70-80208)
ZKL
6208 2ZC3 (70-80208)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B18мм
62213-2RS1 (180513)
SKF
62213-2RS1 (180513)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B31мм
6207 ZZC3 (70-80207)
KOYO
6207 ZZC3 (70-80207)
⌀ d35·⌀ D72·↔ B17мм
6209 DDUNR (750209)
NSK
6209 DDUNR (750209)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B19мм
6202 ZTN9 (60202)
SKF
6202 ZTN9 (60202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
624-ZZ (80024)
NSK
624-ZZ (80024)
⌀ d4·⌀ D13·↔ B5мм
6226-2Z (80226)
BCR
6226-2Z (80226)
⌀ d130·⌀ D230·↔ B40мм
6203/16 2RS
NIS
6203/16 2RS
⌀ d16·⌀ D40·↔ B12мм
629-2Z (80029)
FBJ
629-2Z (80029)
⌀ d9·⌀ D26·↔ B8мм
6202-ZZ (80202)
----
6202-ZZ (80202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
6200 ZZC3E (70-80200)
NSK
6200 ZZC3E (70-80200)
⌀ d10·⌀ D30·↔ B9мм
6213-2Z/C3 (70-80213)
SKF
6213-2Z/C3 (70-80213)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B23мм
6205 2RLDC3V2 (70-180205)
PEER
6205 2RLDC3V2 (70-180205)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
626-2RS (180026)
NSK
626-2RS (180026)
⌀ d6·⌀ D19·↔ B6мм
62304/17 2RS
MBY
62304/17 2RS
⌀ d17·⌀ D52·↔ B21мм
6202-2RSNR (750202)
MBY
6202-2RSNR (750202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
6202 ZZNR (750202)
MBY
6202 ZZNR (750202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
6213 ZZEC3 (70-80213)
NACHI
6213 ZZEC3 (70-80213)
⌀ d65·⌀ D120·↔ B23мм
6205 ZZC3 (70-80205)
NSK
6205 ZZC3 (70-80205)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
625-2Z (80025)
NSK
625-2Z (80025)
⌀ d5·⌀ D16·↔ B5мм
6209 DDUC3E (70-180209)
NSK
6209 DDUC3E (70-180209)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B19мм
6201-2RS C3 (70-180201)
NSK
6201-2RS C3 (70-180201)
⌀ d12·⌀ D32·↔ B10мм
6202/16-2RS
NIS
6202/16-2RS
⌀ d16·⌀ D35·↔ B11мм
6210-ZZCM (80210)
NSK
6210-ZZCM (80210)
⌀ d50·⌀ D90·↔ B20мм
6211 DDUC3E (70-180211)
NSK
6211 DDUC3E (70-180211)
⌀ d55·⌀ D100·↔ B21мм
627-2RS (180027)
FBJ
627-2RS (180027)
⌀ d7·⌀ D22·↔ B7мм
6200 2NSE9C3 (70-180200)
NACHI
6200 2NSE9C3 (70-180200)
⌀ d10·⌀ D30·↔ B9мм
6201-2RS (180201)
CRAFT
6201-2RS (180201)
⌀ d12·⌀ D32·↔ B10мм

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.