Найдено: 325
NU2309 ETVP3 (32609 Е)
ARP
NU2309 ETVP3 (32609 Е)
⌀ d45·⌀ D100·↔ B36мм
NU2314M (32614 Л)
CRAFT
NU2314M (32614 Л)
⌀ d70·⌀ D150·↔ B51мм
NU2205 EM1 C3 (70-32505 Л)
ARP
NU2205 EM1 C3 (70-32505 Л)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B18мм
NU2309 ET (32609 Е)
NSK
NU2309 ET (32609 Е)
⌀ d45·⌀ D100·↔ B36мм
NU220 WC3 (70-32220)
NSK
NU220 WC3 (70-32220)
⌀ d100·⌀ D180·↔ B34мм
NJ202 EM1 (42202 Л)
ARP
NJ202 EM1 (42202 Л)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
NU2206 (32506)
NSK
NU2206 (32506)
⌀ d30·⌀ D62·↔ B20мм
NU2208ET (32508Е)
NSK
NU2208ET (32508Е)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B23мм
NU205 (32205)
NSK
NU205 (32205)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
NU202 WC3 (70-32202)
NSK
NU202 WC3 (70-32202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
NU 2218 ECJ C3 (70-32518)
ARP
NU 2218 ECJ C3 (70-32518)
⌀ d90·⌀ D160·↔ B40мм
NU2216 EC C3 (70-32516)
ARP
NU2216 EC C3 (70-32516)
⌀ d80·⌀ D140·↔ B33мм
NU2311 ETVP2 (32611Е)
ARP
NU2311 ETVP2 (32611Е)
⌀ d55·⌀ D120·↔ B43мм
NU2311 EMC3 (70-32611 Л)
FBJ
NU2311 EMC3 (70-32611 Л)
⌀ d55·⌀ D120·↔ B43мм
NU2311 (32611)
STEYR
NU2311 (32611)
⌀ d55·⌀ D120·↔ B43мм
NU2209 (32509)
NSK
NU2209 (32509)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B23мм
NU2311 (32611)
NSK
NU2311 (32611)
⌀ d55·⌀ D120·↔ B43мм
NU2309 M (32609 Л)
NIS
NU2309 M (32609 Л)
⌀ d45·⌀ D100·↔ B36мм
NU2224 (32524)
SKF
NU2224 (32524)
⌀ d120·⌀ D215·↔ B58мм
NU210 (32210)
NACHI
NU210 (32210)
⌀ d50·⌀ D90·↔ B20мм
NU217 ETVP2C3 (70-32217)
FAG
NU217 ETVP2C3 (70-32217)
⌀ d85·⌀ D150·↔ B28мм
NU2208Е C3 (20-32508)
KRS Румыния
NU2208Е C3 (20-32508)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B23мм
NU2232 EM1C3 (70-32532 Л)
FAG
NU2232 EM1C3 (70-32532 Л)
⌀ d160·⌀ D290·↔ B80мм
NU2302 EM1 (32602 Л)
FAG
NU2302 EM1 (32602 Л)
⌀ d15·⌀ D42·↔ B17мм
NU2209 (32509)
NTN
NU2209 (32509)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B23мм
NU2214 (32514)
FAG
NU2214 (32514)
⌀ d70·⌀ D125·↔ B31мм
NU2212 (32512)
NKE
NU2212 (32512)
⌀ d60·⌀ D110·↔ B28мм
NU2214 (32514)
NKE
NU2214 (32514)
⌀ d70·⌀ D125·↔ B31мм
NU205 (32205)
NTN
NU205 (32205)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
NU2307ECP (32607)
SKF
NU2307ECP (32607)
⌀ d35·⌀ D80·↔ B31мм
NU206ET (32206Е)
NSK
NU206ET (32206Е)
⌀ d30·⌀ D62·↔ B16мм
NU2209ECP (32509Е)
SKF
NU2209ECP (32509Е)
⌀ d45·⌀ D85·↔ B23мм
NU2214 (32514)
ARP
NU2214 (32514)
⌀ d70·⌀ D125·↔ B31мм
NU2308ET (32608Е)
NSK
NU2308ET (32608Е)
⌀ d40·⌀ D90·↔ B33мм
NU206 (32206)
NTN
NU206 (32206)
⌀ d30·⌀ D62·↔ B16мм
NU2205 (32505)
NSK
NU2205 (32505)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B18мм
NU215 (32215)
SKF
NU215 (32215)
⌀ d75·⌀ D130·↔ B25мм
NU2211 (32511)
NSK
NU2211 (32511)
⌀ d55·⌀ D100·↔ B25мм
NU2305ET (32605)
NSK
NU2305ET (32605)
⌀ d25·⌀ D62·↔ B24мм
NU217 (32217)
FAG
NU217 (32217)
⌀ d85·⌀ D150·↔ B28мм
NU2222 (32522)
ARP
NU2222 (32522)
⌀ d110·⌀ D200·↔ B53мм
NU2308 (32608)
ARP
NU2308 (32608)
⌀ d40·⌀ D90·↔ B33мм
NU202 (32202)
NKE
NU202 (32202)
⌀ d15·⌀ D35·↔ B11мм
NU215 (32215)
FAG
NU215 (32215)
⌀ d75·⌀ D130·↔ B25мм
NU2208 (32508)
NSK
NU2208 (32508)
⌀ d40·⌀ D80·↔ B23мм
NU205 (32205)
NSK
NU205 (32205)
⌀ d25·⌀ D52·↔ B15мм
NU2307 (32607)
NSK
NU2307 (32607)
⌀ d35·⌀ D80·↔ B31мм
NU2210 (32510)
NSK
NU2210 (32510)
⌀ d50·⌀ D90·↔ B23мм

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.