REシリーズはXRBタイプの設計思想をベースに開発された新型タイプです。主要寸法はXRBタイプと同一です。構造的には内輪は分割、外輪は一体(一体)構造となっています。外輪の高い回転精度が要求される用途に適しています。
よくある問題:
·潤滑の問題:
潤滑の問題は、次のようなベアリング故障の主な原因の 1 つです。
不適切なタイプの潤滑剤の使用
潤滑剤の量が不十分または過剰である
不当な給油間隔
・汚染:
ほこり、水、金属片などの外部汚染物がベアリングに侵入すると、摩耗や損傷が発生する可能性があります。これは通常、シールの不良または不適切なシールの結果です。
·インストールエラー:
取り付け方法が間違っていると、次のような追加の応力がベアリングにかかる可能性があります。
取り付け時の過度の打撃や不適切な力
シャフトとベアリングハウジング間の嵌合が不適切(きつすぎる、または緩すぎる)
・疲労:
長期間の動作中、ベアリングは繰り返し応力にさらされ、疲労や最終的な故障につながる可能性があります。これは通常の耐用年数の終わりを表しますが、過負荷状態によって加速される可能性があります。
・過負荷:
ベアリングの設計負荷容量を超えて動作させると疲労が加速し、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
| ベアリングの種類 | 次元 | 肩のサイズ | 基本定格荷重(ラジアル) | 重量 | ||||||
| 内径 | 外径 | ローラーピッチ径 | 高さ | 面取り | Cr | コー | ||||
| d | D | DPW | B・B1 | Rmin | DS | Dh | KN | KN | kg | |
| RE2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
| RE2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
| RE3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RE10020 | 100 | 150 | 127 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RE11015 | 110 | 145 | 129 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| RE11020 | 110 | 160 | 137 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 |
| RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RE12025 | 120 | 180 | 152 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RE 13025 | 130 | 190 | 162 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
0+
年
業界経験
0+
モデルの多様性
0+
従業員数
0
$
年間輸出額
ロボット関節工学の進化:小型・高精度への移行 産業用ロボットは、過去 10 年間で大きな変革を遂げてきました。協働ロボットやコンパクトなロボットアームへの業界の移行は、製造上の優先順位の根本的な変化を反映しています。つまり、空間的制約内での設置面積の縮小、可搬質量の増加、前例のない精度です。この進化により、単一のコンポーネント、つまり各関節のベアリング システムに並外れた要...
現代工学におけるクロス円すいころ軸受の理解 クロス円すいころ軸受は機械工学の大幅な進歩を表し、要求の厳しい産業用途に前例のない精度と耐荷重能力を提供します。これらの洗練されたコンポーネントは、クロスローラーベアリングとテーパー設計の両方の利点を組み合わせて、最新の機械の複雑な要件に対処するソリューションを作成します。 根本的な魅力は、 円すいころ軸受...
Introduction: The Engineering Backbone of Articulated Systems In mechanical design, few components are as deceptively simple yet critically important as the rod end bearing. The SIZJ12 bearing repres...
圧延機のロールネック用途に 4 列円すいころ軸受を選択するのは、簡単な選択ではありません。エンジニアとメンテナンス専門家は、寸法の互換性、定格荷重要件、内部設計構成、潤滑特性、総所有コストなど、複数の変数を評価する必要があります。の 331138 ベアリング は、4 列円すい...