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각접촉구 구슬 베어링: 건설 및 작동 원칙

각접촉구 구슬 베어링: 건설 및 작동 원칙

2025-06-04

각면 접촉 구슬 굴지 는 복합적 광선 및 축적 부하 (일방향 또는 양방향) 를 처리하도록 설계된 정밀 굴지입니다. 주요 특징은 접촉 각도입니다.깊은 굴곡 구슬 굴착기와 비교하여 우수한 축적 부하 용량을 가능하게합니다..


1기본 건설

각접촉용 베어링은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

구성 요소 기능
내부 고리 롤링 요소를 지원하는 경주로와 함께 샤프에 맞습니다.
외부 반지 하우징에 장착됩니다; 접촉 각도를 만들기 위해 경로가 오프셋됩니다.
롤링 일레멘트 반지 사이 로드를 전달하는 철강 또는 세라믹 공.
케이지 공 (나일론, 청동, 또는 강철) 을 고정합니다.
접촉 각 (α) 중요 설계 매개 변수.부하선과 방사선 평면 사이의 각 (일반적으로 15°, 25°, 또는 40°)


2작업 원칙

(1) 접촉 각의 역할 (α)

  • 정의: 공과 경주로를 연결하는 직선과 방사평면 사이의 각도

  • 영향력:

    • 더 큰 α (예: 40°)→ 더 높은 축적 부하 용량.

    • 작은 α (예: 15°)→ 더 나은 방사선 부하 처리.

(2) 로드 전송 메커니즘

  • 방사선 부하: 롤링 요소를 통해 내부 반지에서 외부 반지로 이동합니다.

  • 축적 부하: 접촉 각도 때문에, 축적 힘은 방사성 및 축적 구성 요소로 분해되며, 둘 다 베어링에 의해 지원됩니다.



3베어링 배열 (조립 장착)

경직성 및 부하 용량을 향상시키기 위해 각접촉 베어링은 종종 결합됩니다.

조정 특징 신청서
뒷면 (DB) 더 넓은 외곽 반지 표면; 높은 모멘트 경직성 (항아리 부하에). 기계 도구 스핀들
대면 (DF) 좁은 바깥 고리가 내부로 향한다; 더 나은 축적 경직성, 그러나 더 낮은 모멘트 저항. 펌프, 압축기
텐드 (DT) 같은 방향, 극한 추진 요구에 대한 축적 부하를 공유합니다. 터빈, 원심분리기



4각접촉 대 깊은 굴곡 구슬 굴착

특징 각접촉류 깊은 굴곡 베어링
용량 방사선 + 축 (일방향 / 양방향) 주로 방사선입니다.
속도 높은 (하지만 깊은 굴곡보다 낮습니다). 더 높은 (하하 마찰)
정확성 높은 (ABEC-5/P4 일반) 표준 (ABEC-1/3)
장착 미리 충전 조정 (일반적으로 짝짓기) 를 요구합니다. 단순 (일회용)


5일반 애플리케이션

  1. 기계 도구 스핀들(CNC, 밀링 기계)

  2. 자동차 휠 허브(연합 방사선 + 축 부하)

  3. 펌프 및 압축기(일방향 추진력)

  4. 로봇 무기(정밀 동작 제어)


6주요 선택 매개 변수

  1. 접촉 각도(15° / 25° / 40°)

  2. 정확도 클래스(ABEC-5, P4, 등)

  3. 미리 충전가벼운/중량/중중량)

  4. 소재(강, 하이브리드 세라믹)

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각접촉구 구슬 베어링: 건설 및 작동 원칙

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각면 접촉 구슬 굴지 는 복합적 광선 및 축적 부하 (일방향 또는 양방향) 를 처리하도록 설계된 정밀 굴지입니다. 주요 특징은 접촉 각도입니다.깊은 굴곡 구슬 굴착기와 비교하여 우수한 축적 부하 용량을 가능하게합니다..


1기본 건설

각접촉용 베어링은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

구성 요소 기능
내부 고리 롤링 요소를 지원하는 경주로와 함께 샤프에 맞습니다.
외부 반지 하우징에 장착됩니다; 접촉 각도를 만들기 위해 경로가 오프셋됩니다.
롤링 일레멘트 반지 사이 로드를 전달하는 철강 또는 세라믹 공.
케이지 공 (나일론, 청동, 또는 강철) 을 고정합니다.
접촉 각 (α) 중요 설계 매개 변수.부하선과 방사선 평면 사이의 각 (일반적으로 15°, 25°, 또는 40°)


2작업 원칙

(1) 접촉 각의 역할 (α)

  • 정의: 공과 경주로를 연결하는 직선과 방사평면 사이의 각도

  • 영향력:

    • 더 큰 α (예: 40°)→ 더 높은 축적 부하 용량.

    • 작은 α (예: 15°)→ 더 나은 방사선 부하 처리.

(2) 로드 전송 메커니즘

  • 방사선 부하: 롤링 요소를 통해 내부 반지에서 외부 반지로 이동합니다.

  • 축적 부하: 접촉 각도 때문에, 축적 힘은 방사성 및 축적 구성 요소로 분해되며, 둘 다 베어링에 의해 지원됩니다.



3베어링 배열 (조립 장착)

경직성 및 부하 용량을 향상시키기 위해 각접촉 베어링은 종종 결합됩니다.

조정 특징 신청서
뒷면 (DB) 더 넓은 외곽 반지 표면; 높은 모멘트 경직성 (항아리 부하에). 기계 도구 스핀들
대면 (DF) 좁은 바깥 고리가 내부로 향한다; 더 나은 축적 경직성, 그러나 더 낮은 모멘트 저항. 펌프, 압축기
텐드 (DT) 같은 방향, 극한 추진 요구에 대한 축적 부하를 공유합니다. 터빈, 원심분리기



4각접촉 대 깊은 굴곡 구슬 굴착

특징 각접촉류 깊은 굴곡 베어링
용량 방사선 + 축 (일방향 / 양방향) 주로 방사선입니다.
속도 높은 (하지만 깊은 굴곡보다 낮습니다). 더 높은 (하하 마찰)
정확성 높은 (ABEC-5/P4 일반) 표준 (ABEC-1/3)
장착 미리 충전 조정 (일반적으로 짝짓기) 를 요구합니다. 단순 (일회용)


5일반 애플리케이션

  1. 기계 도구 스핀들(CNC, 밀링 기계)

  2. 자동차 휠 허브(연합 방사선 + 축 부하)

  3. 펌프 및 압축기(일방향 추진력)

  4. 로봇 무기(정밀 동작 제어)


6주요 선택 매개 변수

  1. 접촉 각도(15° / 25° / 40°)

  2. 정확도 클래스(ABEC-5, P4, 등)

  3. 미리 충전가벼운/중량/중중량)

  4. 소재(강, 하이브리드 세라믹)