Подшипники 65х100х18 мм

Подшипники качения с размерами 65x100x18 мм: технические характеристики, классификация и применение в электротехническом оборудовании

Размеры 65x100x18 мм обозначают основные габариты подшипника качения: внутренний диаметр (d) = 65 мм, наружный диаметр (D) = 100 мм и ширина (B) = 18 мм. Данный типоразмер относится к категории среднегабаритных подшипников и находит широкое применение в различных узлах вращения промышленного оборудования, включая электродвигатели, насосы, вентиляторы и редукторы. Основная функция – снижение трения, поддержание соосности вала и восприятие радиальных и/или осевых нагрузок.

Классификация подшипников 65x100x18 мм по типам

В зависимости от конструктивного исполнения и вида воспринимаемой нагрузки, подшипники с данными размерами делятся на несколько основных типов.

1. Радиальные шарикоподшипники (тип 6000)

Наиболее распространенный тип для данного посадочного места. Обозначение: 6013 (по ГОСТ 8338-75, ISO 15). Предназначены преимущественно для восприятия радиальных нагрузок, но способны выдерживать и умеренные двусторонние осевые нагрузки. Отличаются низким моментом трения и высокой скоростью вращения. Часто используются в электродвигателях малой и средней мощности, где нет значительных осевых усилий.

2. Радиальные роликоподшипники с цилиндрическими роликами (тип 2000, N, NU, NJ)

Обозначение для данного размера: NU213 (ГОСТ 8328-75), N213, NJ213. Обладают большей радиальной грузоподъемностью по сравнению с шариковыми аналогами, но не воспринимают осевые нагрузки (за исключением некоторых модификаций, например, NJ с одним бортом). Применяются в узлах с высокими радиальными нагрузками и умеренными скоростями: в тяжелых электродвигателях, шпинделях, опорах валов редукторов.

3. Радиально-упорные шарикоподшипники (тип 7000)

Обозначение: 7213B (угол контакта 40°) или 7213C (угол контакта 15°). Способны одновременно воспринимать значительные радиальные и односторонние осевые нагрузки. Требуют точной регулировки и установки парой (в распор или в затяжку). Ключевое применение – высокоскоростные узлы с комбинированной нагрузкой, например, в мощных насосах или специализированных электродвигателях.

4. Сферические роликоподшипники (тип 3000)

Обозначение: 2213 (ГОСТ 28428-90). Самоустанавливающиеся подшипники, компенсирующие перекосы вала до 1.5-3°. Обладают максимальной радиальной грузоподъемностью среди рассматриваемых типов и умеренной осевой. Применяются в условиях ударных и вибрационных нагрузок, в тяжелом промышленном оборудовании, включая крупные вентиляционные установки и механизмы с возможным изгибом вала.

Технические характеристики и параметры выбора

Выбор конкретного типа подшипника 65x100x18 осуществляется на основе анализа рабочих условий узла.

Сравнительная таблица основных типов подшипников 65x100x18 мм
Тип подшипника (пример обозначения)Динамическая грузоподъемность, Cr (кН), примернаяСтатическая грузоподъемность, C0r (кН), примернаяПредельная частота вращения (об/мин)Основные особенности и типовое применение
Радиальный шариковый 601335-4022-259000-10000Высокая скорость, низкий момент трения. Электродвигатели общего назначения, вентиляторы.
Цилиндрический роликовый NU21375-8570-807500-8500Высокая радиальная нагрузка. Редукторы, шпиндели, опоры валов.
Радиально-упорный шариковый 7213B45-5035-408000-9000Комбинированная нагрузка. Насосы, высокоскоростные редукторы.
Сферический роликовый 221395-11065-756000-7000Самоустановка, тяжелые ударные нагрузки. Горно-шахтное, дробильное оборудование.

Конструктивные исполнения и материалы

Подшипники данного типоразмера производятся в различных конструктивных исполнениях, определяющих условия их монтажа и эксплуатации.

    • Закрытый тип (с защитными шайбами или контактными уплотнениями): Обозначаются суффиксами -Z (односторонняя металлическая шайба), -2Z (двусторонняя), -RS, -2RS (резиновые уплотнения). Предназначены для работы без дополнительной защиты узла, так как содержат заводскую консервационную смазку. Снижают частоту обслуживания. Уплотненные версии имеют несколько меньшую предельную скорость.
    • Открытый тип: Не имеют встроенных защитных элементов. Требуют внешних уплотнений узла и регулярного обслуживания смазочными материалами. Позволяют использовать циркуляционные системы смазки.
    • Классы точности: Для большинства промышленных применений используется нормальный класс точности (P0 по ISO, класс 0 по ГОСТ). Для высокоскоростных или высокоточных шпинделей доступны повышенные классы: P6, P5, P4 (соответственно классы 6, 5, 4 по ГОСТ).
    • Материалы: Стандартные кольца и тела качения изготавливаются из подшипниковой стали ШХ15 или ее аналогов. Для работы в агрессивных средах или при повышенных температурах применяются подшипники из нержавеющей стали (маркировка, например, SS). Для особо тяжелых условий используются варианты с поверхностным упрочнением или из специальных сплавов.

    Применение в электротехнической и энергетической отрасли

    В энергетике и электротехнике подшипники 65x100x18 являются критически важными компонентами, отказ которых может привести к длительному простою оборудования.

    • Асинхронные электродвигатели (АИР, АИРМ): Устанавливаются на валах ротора двигателей мощностью от 15 до 45 кВт (в зависимости от типа и производителя). Как правило, со стороны привода (большей нагрузки) может устанавливаться роликовый подшипник (NU213), а со стороны противоприводной – шариковый (6013) для фиксации вала.
    • Циркуляционные и питательные насосы ТЭС и АЭС: Работают в условиях высоких температур и скоростей. Часто применяются радиально-упорные шарикоподшипники (7213 серии) в паре, обеспечивающие точное позиционирование вала насоса.
    • Вентиляторы и дымососы котельных установок: Испытывают значительные динамические нагрузки. Здесь могут использоваться как сферические роликоподшипники (2213) для тяжелых условий, так и цилиндрические (NU213) при точной центровке.
    • Приводы задвижек и регулирующей арматуры: Требуют высокой надежности при периодическом вращении. Применяются закрытые шарикоподшипники (6013-2RS) для защиты от влаги и пыли.
    • Генераторы малой и средней мощности: В качестве опорных подшипников вала ротора.

    Монтаж, обслуживание и диагностика

    Правильный монтаж – залог долговечности подшипника. Для установки на вал диаметром 65 мм используется термический (нагрев до 80-110°C в масляной ванне или индукционном нагревателе) или механический (прессование через монтажную втулку) методы. Запрещается наносить ударные нагрузки непосредственно на кольца. Посадка на вал чаще всего выбирается переходная или с натягом (k6, js6), в корпус – скользящая (H7).

    Система смазки определяется условиями эксплуатации. Для высокоскоростных узлов предпочтительна пластичная смазка (ЛИТОЛ-24, Mobilith SHC 220), закладываемая на 1/3-1/2 свободного объема полости подшипника. Для тяжелонагруженных узлов с циркуляционной системой применяются жидкие индустриальные масла (ISO VG 68, 100).

    Диагностика состояния в процессе эксплуатации проводится методами виброакустического контроля (измерение виброскорости и виброускорения) и термометрии. Превышение температуры узла выше 80-85°C (при температуре окружающей среды +40°C) или рост уровня вибрации указывают на износ, недостаток смазки или нарушение центровки.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Вопрос 1: Чем отличается подшипник 6013 от 6213? Можно ли их взаимозаменять в электродвигателе?

    Ответ: Подшипник 6213 имеет те же внутренний (65 мм) и наружный (120 мм) диаметры, но другую ширину (23 мм). Это совершенно другой типоразмер (65x120x23 мм). Взаимозамена без переделки посадочных мест в корпусе и на валу невозможна. Необходимо строго соблюдать габаритные размеры, указанные в паспорте оборудования.

    Вопрос 2: Какой аналог подшипника NU213 по ГОСТу у зарубежных производителей (SKF, FAG, NSK)?

    Ответ: Обозначение NU213 является стандартным по ISO и используется большинством мировых производителей. Таким образом, подшипники SKF NU213, FAG NU213 или NSK NU213 будут прямыми аналогами. Незначительные отличия могут касаться допусков, материала сепаратора и типа смазки, что должно учитываться для ответственных применений.

    Вопрос 3: Что означает суффикс «C3» в маркировке подшипника 6213 C3?

    Ответ: Суффикс C3 указывает на увеличенный радиальный зазор в подшипнике по сравнению с нормальной группой (CN). Это необходимо для компенсации теплового расширения в узлах, работающих с повышенным нагревом, например, в электродвигателях или редукторах. Использование подшипника с неправильным зазором может привести к заклиниванию (при малом зазоре) или повышенному шуму и вибрации (при слишком большом).

    Вопрос 4: Как часто нужно проводить повторную смазку подшипников 65x100x18 в электродвигателе насоса?

    Ответ: Периодичность пересмазки зависит от типа подшипника, скорости вращения, рабочей температуры и условий эксплуатации. Для стандартного электродвигателя с подшипниками 6013-2Z, работающего в нормальном режиме (температура до 70°C, 1500 об/мин), интервал может составлять 8 000 – 10 000 часов. Точные рекомендации приведены в руководстве по эксплуатации двигателя. Критерием необходимости смазки часто является рост температуры или изменение звука работы узла.

    Вопрос 5: Каковы основные признаки выхода из строя подшипника этого типоразмера?

    Ответ: Основные признаки:

    • Появление постоянного нарастающего гула, визга или скрежета при работе.
    • Повышение температуры корпуса узла выше нормативных значений.
    • Возникновение повышенной вибрации или биения вала.
    • Заметный люфт вала в радиальном или осевом направлении.
    • Вытекание потемневшей смазки или наличие в ней металлической стружки.

При появлении этих признаков необходимо как можно скорее остановить оборудование для диагностики и замены подшипникового узла.

Заключение

Подшипники с размерами 65x100x18 мм представляют собой унифицированный и широко востребованный типоразмер в промышленности, включая энергетический сектор. Корректный выбор типа (шариковый, роликовый, радиальный, упорный), исполнения (открытый, закрытый) и класса точности, а также соблюдение правил монтажа и обслуживания являются определяющими факторами для обеспечения надежности, долговечности и энергоэффективности всего вращающегося узла. Понимание технических характеристик и условий применения позволяет специалистам принимать обоснованные решения при подборе аналогов, модернизации и ремонте критически важного оборудования.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.