I cuscinetti sferici assemblati autolubrificanti SA…C sono assemblati da un corpo terminale sferico e uno snodo sferico radiale autolubrificante GE…C. Il corpo dell'estremità dello stelo è realizzato in acciaio al carbonio con superficie zincata; non è necessaria alcuna lubrificazione.
I cuscinetti a snodo assemblati autolubrificanti SA…ETL 2RS sono assemblati da un corpo di estremità a snodo e uno snodo sferico radiale autolubrificante GE…ET 2RS. Il corpo dell'estremità dello stelo è realizzato in acciaio al carbonio con superficie zincata; non è richiesta alcuna lubrificazione.
Numero del prodotto
·SA…C 5~30
·SA…ETL 2RS 15~80
Coppia di attrito scorrevole
·SA…C Materiale composito acciaio/PTFE
·SA…ETL 2RS Tessuto intrecciato acciaio/PTFE
Intervallo di temperatura operativa
·SA…C 50℃~+150℃
·SA...ETL 2RS 30℃~+130℃
Sono disponibili cuscinetti estremità snodo con passi diversi o requisiti speciali di precisione della filettatura.
Se si tratta di una filettatura sinistrorsa, il modello del cuscinetto e la marcatura della filettatura devono essere contrassegnati con "L" e "sinistra", ad esempio: SAL20C M20×1.5 sinistra 6g.
| Cuscinetto numero | Dimensioni mm/pollici | Fattori di carico kN | Peso ≈kg | ||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ massimo | d₂ | G 6g | h | Io₁ min | I₂ | I₇ | rₛ min | α° ≈ | Dinamico | Statico | ||
| SA5C | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 36 | 16 | 46.5 | 11.5 | 0.3 | 13 | 3.6 | 3.9 | 0.015 |
| SABC | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | MB | 38 | 16 | 46.5 | 11.5 | 0.3 | 13 | 3.6 | 5.5 | 0.016 |
| SABC | 8 | B | 13 | 6.5 | 24 | MB | 42 | 21 | 54 | 13 | 0.3 | 15 | 5.8 | 10 | 0.026 |
| SA10C | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 4B | 26 | 62.5 | 15.5 | 0.3 | 12 | 8.6 | 16 | 0.050 |
| SA12C | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 54 | 2B | 71 | 18 | 0.3 | 10 | 11 | 23 | 0.088 |
| SA15C | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14 | 63 | 34 | 83 | 21 | 0.3 | 8 | 18 | 32 | 0.120 |
| SA15ETL-2RS | 25 | ||||||||||||||
| SA17C | 17 | 14 | 25 | 115 | 46 | M16 | 69 | 36 | 92 | 24 | 0.3 | 10 | 22 | 44 | 0.190 |
| SA17ETL-2RS | 32 | ||||||||||||||
| SA20C | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20×1,5 | 78 | 43 | 104.5 | 25.5 | 0.3 | 9 | 31 | 60 | 0.300 |
| SA20ETL-2RS | 45 | ||||||||||||||
| SA25C | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24*2 | 94 | 53 | 128 | 31 | 0.6 | 7 | 51 | 85 | 0.555 |
| SA25ETL-2RS | 85 | ||||||||||||||
| SA30C | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30×2 | 110 | 65 | 146.5 | 35.5 | 0.6 | 6 | 65 | 110 | 0.875 |
| SA30ETL-2RS | 110 | ||||||||||||||
| SA35ETL-2RS | 35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36×3 | 140 | 82 | 181 | 41 | 0.6 | 6 | 140 | 148 | 1.42 |
| SA40ETL-2RS | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39×3 | 150 | 86 | 196 | 47 | 0.6 | 7 | 175 | 180 | 1.85 |
| SAS40ETL-2R | 40 | 28 | 53 | 23 | 92 | M42×3 | 145 | 86 | 191 | 47 | 0.6 | 7 | 99 | 180 | 2.04 |
| SA45ETL-2RS | 45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42×3 | 163 | 92 | 214 | 52 | 0.6 | 7 | 225 | 240 | 249 |
| SAS45ETL-2RS | 45 | 32 | 60 | 27 | 102 | M45×3 | 165 | 95 | 216 | 52 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.74 |
| SA50ETL-2RS | 50 | 35 | 68 | 31 | 112 | M45×3 | 185 | 104 | 241 | 60 | 0.6 | 6 | 275 | 290 | 3.58 |
| SAS50ETL-2RS | 50 | 35 | 66 | 30 | 112 | M52×3 | 195 | 110 | 251 | 60 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 4.07 |
| SABOETL-2RS | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52×3 | 210 | 115 | 277.5 | 75.5 | 1.0 | 6 | 430 | 450 | 5.89 |
| SAS80ETL-2RS | 60 | 44 | 80 | 38 | 135 | M80×4 | 225 | 120 | 292.5 | 75.5 | 1.0 | 6 | 245 | 450 | 6.79 |
| SA70ETL-2RS | 70 | 49 | 92 | 43 | 160 | M56×4 | 235 | 125 | 315 | 95 | 1.0 | 6 | 550 | 610 | 8.51 |
| SAS70ETL-2RS | 70 | 59 | 92 | 42 | 160 | M72×4 | 285 | 132 | 345 | 95 | 1.0 | 6 | 313 | 610 | 11.2 |
| SABOETL-2RS | 80 | 55 | 105 | 48 | 180 | M64*4 | 270 | 140 | 380 | 105.5 | 1.0 | 6 | 705 | 750 | 12.3 |
| SAS80ETL-2RS | 80 | 55 | 105 | 47 | 180 | MB0×4 | 295 | 147 | 385 | 105.5 | 1.0 | 6 | 400 | 750 | 15.3 |
0+
anni
Esperienza nel settore
0+
Varietà di modelli
0+
Numero di dipendenti
0
$
Valore annuo delle esportazioni
L'evoluzione dell'ingegneria congiunta dei robot: uno spostamento verso la precisione compatta La robotica industriale ha subito una profonda trasformazione negli ultimi dieci an...
Comprensione dei cuscinetti a rulli conici incrociati nell'ingegneria moderna I cuscinetti a rulli conici incrociati rappresentano un progresso significativo nell'ingegneria mecc...
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...
La scelta di un cuscinetto a rulli conici a quattro corone per applicazioni con colli di cilindro nei laminatoi è raramente una scelta semplice. Ingegneri e professionisti della manutenzione dev...