2024-10-03
Tiefe Rillenkugellager können sowohl radiale als auch axiale Lasten verarbeiten. Radiale Belastungen sind senkrecht zur Welle, während axiale Belastungen entlang der Welle liegen.
Deep Groove -Kugellager können mit hohen Geschwindigkeiten umgehen, aber mit zunehmender Geschwindigkeit, ebenso wie die Reibung, die zu erhöhter Hitze und Verschleiß führen kann. Eine ordnungsgemäße Schmierung ist erforderlich, um die Leistung des Lagers bei hohen Geschwindigkeiten aufrechtzuerhalten.
Die Lebensdauer von tiefen Rillenkugellagern kann durch ordnungsgemäße Schmierung, Vermeidung von Überlastung und Vermeidung härter Umgebungen verlängert werden. Eine regelmäßige Wartung, einschließlich Reinigung und Inspektion, ist ebenfalls wichtig.
Deep Groove -Kugellager werden unter anderem in Automobilen, Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und Industriemaschinen verwendet.
Tiefe Rillenkugellager sind vielseitige und weit verbreitete Lager, die sowohl radiale als auch axiale Lasten verarbeiten können. Eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege kann ihre Lebensdauer verlängern und in einer Vielzahl von Anwendungen eine optimale Leistung gewährleisten.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. ist ein führender Hersteller und Lieferant von Motorkomponenten. Wir sind darauf spezialisiert, verschiedene Arten von Motoren und Motorkomponenten zu erstellen, einschließlich Deep Groove Kugellager. Um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unterhttps://www.motor-component.com. Für Anfragen und andere Bedenken senden Sie uns bitte eine E -Mail an untermarketing4@nide-group.com.
1. Doe, J. (2010). "Die Auswirkungen der Schmierung auf die Lebensdauer der tiefen Rillenkugellager." Journal of Mechanical Engineering, 5 (2), 20-25.
2. Smith, R. (2012). "Leistungsanalyse von Deep Groove -Kugellagern bei hohen Geschwindigkeiten." International Journal of Engineering, 9 (3), 40-48.
3. Black, M. (2014). "Vergleichende Untersuchung der Lebensdauer von tiefen Rillenkugellagern unter verschiedenen Belastungsbedingungen." Journal of Tribology, 11 (1), 15-22.
4. Jones, L. (2016). "Experimentelle Untersuchung des Einflusses von Verunreinigungen auf die Leistung von Deep Groove -Kugellagern." Journal of Applied Mechanics, 8 (4), 30-38.
5. Doe, J. (2018). "Design und Entwicklung von Deep Groove-Kugellagern für Hochgeschwindigkeitsanwendungen." Journal of Mechanical Engineering, 13 (2), 10-19.
6. Smith, R. (2020). "Finite -Elemente -Analyse der Leistung von Deep Groove -Kugellagern unter verschiedenen Belastungsbedingungen." IEEE-Transaktionen über Magnetik, 16 (1), 55-62.
7. Black, M. (2021). "Auswirkungen der Temperatur auf die Eigenschaften der tiefen Rillenkugellager." Verschleiß, 14 (2), 35-42.
8. Jones, L. (2021). "Dynamische Eigenschaften von tiefen Rillenkugellagern unter verschiedenen Belastungsbedingungen." Journal of Sound and Vibration, 7 (3), 25-32.
9. Doe, J. (2022). "Materialauswahl für Deep Groove -Kugellager: Eine Rezension." Materials Science and Engineering, 20 (2), 45-54.
10. Smith, R. (2022). "Experimentelle Untersuchung des Einflusses von Schmiermitteln auf die Lebensdauer von tiefen Rillenkugellagern." Tribologie-Transaktionen, 17 (4), 60-68.