sidbanner

nyheter

Miniatyrlager – små husplattor för stora användningsområden

 

Mikrolageravser den metriska serien, med en ytterdiameter på mindre än 9 mm; Imperialserien, alla typer av lager med en ytterdiameter på mindre än 9,525 mm. De huvudsakliga materialen är lagerstål, rostfritt stål, plast, keramik etc., vars innerdiameter Z kan vara 0,6 mm och den allmänna innerdiametern är 1 mm.

 

Mikrokullagerär tillverkade av kolstål, lagerstål, rostfritt stål, plast, keramik och andra material, med ett brett användningsområde, lämpliga för höghastighetsrotation, lågt friktionsmoment, låga vibrationer, låga ljudkrav (kolstålsmaterial används sällan av kunder, för kunder i lägre prisklasser).

 

1. Produktegenskaper

 

Mikrolagerär lämpliga för alla typer av industriell utrustning, små rotationsmotorer etc.; Under senare år har det skett en ökad efterfrågan på miniatyriserade, lätta och tunnväggiga typer av dessa enheter.

 

Bland miniatyrlagren med ultrasmå borrningar finns det 18 typer av mikrolager med en innerdiameter på φ2 mm eller mindre, och 6 typer av imperial R-serien.

 

2. Huvudsakliga användningsområden

Kontorsutrustning Mikromotorer, mjukvarudrivna tryckrotorer, tandborrar Hårddiskmotorer, stegmotorer Videobandspelare Magnettrummor, leksaksmodeller Datorfläktar, kodare och andra områden.

 

3. Välj 11 element av mikrolager

 

När man väljer mikrolager måste många faktorer beaktas för att undvika val av typ och andra misstag, och nu sammanfattar vi de 11 viktigaste elementen vid val av mikrolager som referens.

 

1. Radiell belastning på miniatyrlager

 

De lager som huvudsakligen bär radiella belastningar är centripetallager. Med en nominell kontaktvinkel på A0≤45° kan rullager av samma storlek motstå större radiella belastningar än kullager.

 

Cylindriska rullager av N-typ och NU kan endast bära radiella belastningar, medan andra typer av centripetallager kan bära både radiella och axiella belastningar.

 

2. Axialbelastning av miniatyrlager

Lagret som huvudsakligen bär axiella belastningar är generellt ett axiallager, och dess nominella kontaktvinkel A0>45°. Axiallager och axialvinkelkontaktkullager kan motstå axialkrafter i en eller båda riktningarna samtidigt, beroende på konstruktionen. När lagerkraften är särskilt hög föredras cylindriska axialrullager och sfäriska axialrullager.

 

Axial sfäriska rullager och enkelriktade axialvinkelkontaktkullager kan bära både axiella och radiella belastningar, medan andra axiallager endast kan bära axiella belastningar.

 

3. Längdkompensationen för själva det mikroimporterade lagret

 

Att stödja en axel och ett lager använder vanligtvis en kombination av fast lager och rörlager. Rörlager kompenserar för axellängdsfel och termisk expansion.

NU- och N-cylindriska rullager är idealiska rörliga lager som själva kompenserar för längden. Lagrets inre och yttre ringar kan monteras tätt.

 

4. Längdkompensation för miniatyrlagrets glidpassning

Icke-separerbara miniatyrlager, såsom spårkullager och sfäriska rullager, kan också användas som rörliga lager. En av de två hylsorna i denna typ av lager är ihopkopplad och har ingen axiell fixeringsyta. Således kan en av lagrets hylsor förflyttas på sin lageryta.

 

5. Separerbarminiatyrlager(noggrannhet)

 

Detta är ett lager som kan installeras separat med hylsor, och dess fördelar är framträdande när båda hylsorna är tätt monterade.

 

Separerbara lager inkluderar fyrpunktskontaktkullager, tvåradiga vinkelkontaktkullager med dubbla halva innerringar, cylindriska rullager, koniska rullager, axialkullager, axialcylindriska axialrullager och sfäriska axialrullager.

 

Icke-separerbara lager inkluderar: spårkullager, enradiga vinkelkontaktkullager, sfäriska kullager och sfäriska rullager.

 

6. Mikrolagernoggrannhet

 

I de flesta fall räcker det att använda rullningslager av generell storlek och rotationsnoggrannhet.

 

När kraven är högre kräver lager högre noggrannhetsvärden.

 

7. Mikrolagerkompensera inte för neutralitet

Feljustering uppstår vid bearbetning av axeltappens eller husets anslutningsyta, särskilt när anslutningsytan inte kompletteras i en enda montering. Feljustering kan också uppstå vid användning av lagerhus (till exempel flänshus eller vertikala hus). När axeln böjs och deformeras på grund av arbetsbelastningen, vilket resulterar i lutning av lagrets inre och yttre ringar, kommer även feljustering att uppstå.

 

Sfäriska lager kan kompensera för snedställning och lutning, såsom sfäriska kullager, centripetallager och axialrullager. Dessa lager har en konkav sfärisk ytterringsbana där rullkroppen och innerringen kan rotera. Förmågan hos dessa lager att kompensera för axelns mittutböjningsvinkel beror på deras typ, storlek och belastningsprofil.

 

Både sfäriska lager och axialkullager med lagerbanor har en sfärisk lageryta: den kompenserade utböjningsvinkeln kan justeras vid montering i en konkav sfärisk lagerbana.

 

8. Mikrolagerhastighet

Friktionen hos de enradiga lagren är särskilt låg, så det är möjligt att nå Z-höga hastigheter. Dessa lager finns som spårkullager som endast tål radiella belastningar och vinkelkontaktkullager som tål kombinerade belastningar.

 

För att förbättra lagrets dimensionsnoggrannhet, rotationsnoggrannhet och anslutningsdel kan användning av smörj- och kylmetoder samt användning av speciella typer av lagerhållare öka lagrets tillåtna rotationshastighet.

 

Låg ljudnivå

 

Lågt driftsljud krävs generellt för små motorer, kontorsutrustning och hushållsapparater.

 

9. Mikrolagerkoniskt hål

Lager med koniska hål kan monteras direkt på koniska lagertappar (t.ex. en- och tvåradiga cylindriska rullager i högprecisionskonstruktioner). Vid installation av dessa lager kan ett givet radiellt glapp justeras.

 

De flesta sfäriska kullager, trumrullager och sfäriska rullager med koniskt hål kan monteras på en cylindrisk axeltapp med tät hylsa. Dessa lager är särskilt enkla att montera och demontera.

 

10. Miniatyrlagerstyvhet

 

Styvheten hos importerade lager avser vanligtvis den kraft som krävs för att producera en viss elastisk deformation av lagret. Lagren på maskinspindeln och pinjongaxeln kräver en hög grad av styvhet. På grund av de olika kontaktförhållandena mellan rullkroppen och löpbanan är rullagers styvhet högre än kullagers.

 

11. Mikrolagerfriktion

 

Förutom att värmas upp och avges spelar den även en betydande roll för att bestämma lagrets driftstemperatur. Lågfriktionslager är: spårkullager med radialbelastning, miniatyr enradiga vinkelkontaktkullager och cylindriska rullager med hållare. Kontakttätade lager, fullt belastade cylindriska rullager och axialrullager genererar alla hög friktion.


Publiceringstid: 27 april 2026