Продажа подшипников

Подшипник FY1.3/8TF/AH

  • Подшипник FY1.3/8TF/AH
  • Подшипник FY1.3/8TF/AH
  • Внимание покупателей подшипников
    Поддержка

    Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и  заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

    +74951486333 zakaz@themechanic.ru

    Доставка подшипников по РФ и зарубежью.

    Каталог подшипников на сайте themechanic.ru/catalog/

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Маркировка FY1.3/8TF/AH
    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКА
    Вид подшипника подшипниковый узел
    ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внутренний диаметр, диаметр отверстия внутреннего кольца 34,925
    Наружный диаметр подшипника
    Масса подшипника 1,41
    Диаметр отверстия валика 34,5
    ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДШИПНИКА
    Статическая грузоподъемность 15300
    Динамическая грузоподъемность 25500
    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
    Особенности конструкции Фланцевый подшипниковый узел типа Y, литой корпус, квадратный фланец, крепление штифтом, для систем обработки воздуха
    ПРОИЗВОДИТЕЛИ
    Бренд SKF
    Написать отзыв
    Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
        Плохо           Хорошо

    Общая информация о подшипниковом узле

    Минусы и преимущества корпусных подшипников

    Подшипники в корпусе марки FY1.3/8TF/AH имеют последующие преимущества:

    • обладают большой нагрузочной способностью – переносят внушительные радиальные и осевые напряжения
    • подшипниковый узел защищен от проникновения загрязнений и прочих веществ в корпус
    • прочность к вибрациям и очень высокая скорость
    • простой и надежный метод крепления на вал
    • осуществлять демонтаж и монтаж корпусного подшипника очень просто
    • полная взаимозаменяемость, благодаря функциональным характеристикам и простоте механизма
    • более продолжительный срок использования

    Главным недостатком корпусных подшипников FY1.3/8TF/AH является их неспособность компенсировать осевое перемещение.

    Подшипниковые узлы FY1.3/8TF/AH обширно используются в различных индустриальных отраслях – конвейерном, в насосном, другом спец оборудовании, в ремонтно-строительной технике, в пищевой и химической промышленности и в сельском машиностроении.

    Крепеж подшипниковых узлов

    Подшипниковые узлы, как и обычные, могут быть шариковыми, роликовыми и скольжения. Но тип их установки различный.

    Для монтажа на плоскости употребляется неподвижный тип опорного узла UCP на лапах. Укрепляется такой узел при помощи штырей. С тем чтобы построить схему с подвижной опорой, используют 2 таких подшипниковых узла, притом вал закрепляют при помощи винта во втулке 1-го из них, а во втулке другого вал перемещается свободно.

    Для монтажа на конструкцию, располагающуюся перпендикулярно оси подшипникового узла, используются фланцевые опорные узлы типа UCF. Фиксируется этот узел при помощи четырех болтов.

    Натяжные подшипниковые узлы монтируются на направляющие, позволяющие ему свободно двигаться, а в отверстие пропускают ось или цепь, в зависимости от назначения подшипника.

    Подшипниковые узлы модели FY1.3/8TF/AH чаще всего крепятся резьбовым соединением, причем стационарный вид чрезвычайно легкий в монтаже и распространенный.

    Выбор подшипниковых узлов согласно разновидностям корпусов и маркировок самих подшипников от разных фирм-изготовителей можно выполнить с применением различных таблиц.

    Для достижения сопряжения с остальными деталями механизма, корпусной подшипник оснащается нерезьбовыми или резьбовыми крепежными отверстиями. Подшипники, введенные в специальный корпус для улучшенного крепежа, зовутся подшипниковые узлы или корпусные подшипники.

    Порою корпус и наружное кольцо подшипника являются монолитной конструкцией, вращаются лишь вал и внутренняя обечайка диаметром 34.925 мм. Однако изготавливается и обратный вариант. Сопрягаются корпусные подшипники модели FY1.3/8TF/AH при помощи винтов или болтов.

    Индустрия производства подшипниковых узлов

    Подшипниковые узлы давно стали отдельным направлением в производственной индустрии подшипников. Из-за наработок в данной сфере, они стали все более прочными и легковесными. Ведутся работы по поиску современных типов и конфигураций уплотнений, а также новых материалов для корпусов и подшипников.

    Самыми большими производителями подшипниковых узлов можно выделить такие фирмы, как: ISB, TSC, FAG, KDF, FBJ, NSK, SKF, FYH, FKL, ASAHI. Изделия этих торговых брендов считаются самой выгодной по показателю стоимость/качество.

    Однако наиболее признанными брендами в производстве подшипниковых узлов называются такие компании, как KOYO, INA, SNR, NTN. Изделия этих марок гарантирует большой уровень долговечности, прочности, а также надежности в использования.

    Из каких материалов делают корпусные подшипники

    Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно проанализировать его конструкцию.

    Корпусной подшипник состоит из следующих деталей:

    • ниппеля либо пресс-масленки, для подачи смазочных материалов в узел
    • уплотнения
    • шариков
    • внешней обечайки которая служит для закрепления его в корпусе
    • самого корпуса

    Корпус подшипника чаще всего выполняется из цинкового или алюминиевого сплава, чугуна, конструкционной или некорродирующей стали, реже из пластика.

    Внутренний подшипник изготовлен из нержавеющей или хромистой стали. Иной раз для изготовления употребляют другие сплавы или полимеры.

    Существуют также узлы, состоящие из 2 подшипников, их называют двухопорными. Масленки для смазки в таких узлах также две. Обычно употребляется для изготовления вентиляторов.

    Уплотнения в корпусном подшипнике марки FY1.3/8TF/AH используются с целью избежания утекания смазки, и для защиты подшипникового узла от грязи или других загрязнений. Выбор типа уплотнения зависит от нескольких параметров:

    • окружной скорости вращения подшипника и от температуры использования
    • от условий окружающей среды
    • от вида смазки и технологии ее подачи

    Кроме этих факторов, немаловажную роль в подборе уплотнения исполняет его стоимость. Уплотнения для корпусных подшипников делят по разновидности их расположения:

    • контактные – располагаются между крутящимися частями подшипникового узла
    • бесконтактные – между подшипниками и прочими элементами конструкции узла есть небольшой промежуток

    В качестве материалов для уплотнений применяют фторэластомер, фетр, войлок, кожа, тефлон, резина или каучук синтетические.

    Фланцевый подшипниковый узел типа Y FY1.3/8TF/AH

    Фланцевый подшипниковый узел (тип Y) FY1.3/8TF/AH – специфика, устройство

    Укладка в корпусе подшипника с наружной обоймой шарообразной формы позволяет компенсировать угловые провороты вала. Корпусной блок узла оборудован винтами или шпильками, опорным фланцем с 2 - 4 просверленными отверстиями под закрепление штырями. Делаются корпуса с треугольными, овальными, ортогональными, круглыми, квадратными фланцами. Для смазываемых подшипниковых узлов возможная несоосность должна быть в пределах +/- 2 град..

    Фланцевый подшипниковый узел FY1.3/8TF/AH является собираемой на производстве, серийно выпускаемой опорой с трением. Фиксирующий винт для вала монтируется в резьбовое отверстие внутренней обоймы подшипника. Опора FY1.3/8TF/AH включает корпусной блок, систему подачи смазочных материалов с отверстием, винт фиксирующий, шарикоподшипник с малой обоймой удлиненной и наружной обоймой шарообразной формы размером 34.925 мм, сальник.

    Использование и материалы корпусных подшипников

    Главным образом, для фланцевых опор могут использоваться цельнолитые блоки корпусов листовой стали или из чугуна серого. Фланцевые подшипники с литым корпусом держат большие нагрузки. Для пищевой и химической промышленности SKF производит фланцевые подшипниковые узлы из нержавейки.

    Они могут устанавливаться на боковые стороны производственных конвейеров, стенки корпусов оборудования, торцевые перегородки смесителей. При скользящей посадке оси в малую обойму и исключении стопора шарикоподшипниковые узлы используются в качестве плавающих опор. Фланцевые корпусные подшипники FY1.3/8TF/AH по двое устанавливаются на опорные поверхности. При крепеже шпинделя винтом стопорным они становятся статической опорой.