Подшипники с внутренним диаметром 48 мм

Подшипники с внутренним диаметром 48 мм: технические характеристики, типы и применение в электротехнике и энергетике

Внутренний диаметр (d) 48 мм является одним из стандартных и широко востребованных размеров в подшипниковой технике. Данный размер попадает в средний диапазон, что обуславливает его применение в узлах и агрегатах со средними нагрузками и скоростями вращения. В контексте электротехнической и энергетической отраслей подшипники с d=48 мм находят применение в электродвигателях, генераторах, насосах, вентиляторах систем охлаждения, редукторах и другом вспомогательном оборудовании. Правильный выбор типа, конструкции и класса точности подшипника для данного посадочного размера критически важен для обеспечения надежности, долговечности и энергоэффективности всего агрегата.

Основные типы подшипников с внутренним диаметром 48 мм

Подшипники качения с внутренним диаметром 48 мм представлены всеми основными типами, каждый из которых имеет свою область применения в зависимости от характера нагрузок, требований к точности и условиям эксплуатации.

Шарикоподшипники радиальные однорядные (тип 6000, 6200, 6300)

Наиболее распространенный тип для работы преимущественно с радиальными нагрузками, допускающий умеренные осевые нагрузки в обоих направлениях. Отличаются низким моментом трения и высокой скоростными возможностями.

    • Обозначение: Примеры: 6008 (d=40 мм, D=68 мм, B=15 мм), 6208 (d=40 мм, D=80 мм, B=18 мм), 6308 (d=40 мм, D=90 мм, B=23 мм). Для d=48 мм: 6009, 6209, 6309.
    • Применение: Электродвигатели малой и средней мощности, вентиляторы, насосы, редукторы.

    Шарикоподшипники радиально-упорные однорядные (тип 7000)

    Способны воспринимать комбинированные (радиальные и осевые) нагрузки. Осевая грузоподъемность зависит от угла контакта (обозначается суффиксами AC, A, B). Требуют регулировки осевого зазора и точного монтажа.

    • Применение: Шпиндели, высокоскоростные узлы, электродвигатели с повышенными осевыми нагрузками.

    Роликоподшипники цилиндрические (тип N, NU, NJ, NF)

    Обладают высокой радиальной грузоподъемностью благодаря линейному контакту тел качения с дорожками. Не воспринимают осевые нагрузки (кроме некоторых типов, например, NJ).

    • Применение: Редукторы, тяжелонагруженные валы электродвигателей и генераторов, прокатное оборудование.

    Роликоподшипники конические (тип 30000)

    Предназначены для восприятия комбинированных нагрузок, где осевая составляющая значительна. Устанавливаются всегда парами с регулировкой.

    • Применение: Опоны колесных пар, тяжелые редукторы, механизмы с выраженными осевыми усилиями.

    Шарикоподшипники упорные (тип 5000) и упорно-радиальные

    Воспринимают исключительно осевые нагрузки. В чистом виде редко используются в вращающихся узлах энергооборудования, но могут применяться в опорах выдвижных частей, механизмах регулировки.

    Габаритные размеры и обозначения

    Для внутреннего диаметра 48 мм стандартный ряд подшипников определяется по внешнему диаметру (D) и ширине (B). Основные серии по ширине и наружному диаметру: 0, 2, 3, 4 (от узких до широких).

    Таблица 1. Примеры стандартных подшипников с d=48 мм (основные габариты)
    Тип подшипникаОбозначениеВнутренний диаметр d, ммНаружный диаметр D, ммШирина B, ммПримечание
    Радиальный шариковый6209458519Стандартная серия
    Радиальный шариковый63094510025Средняя серия, повышенная нагрузка
    Радиальный шариковый64094512029Широкая серия, высокая грузоподъемность
    Радиально-упорный шариковый7209458519Угол контакта 30°
    Цилиндрический роликовыйNU209458519Свободное перемещение вала в осевом направлении
    Конический роликовый30209458520.75Требует парной установки

    Важное примечание: В соответствии с общепринятой системой обозначений, подшипники, у которых внутренний диаметр от 20 мм и выше, имеют код диаметра, кратный 5. Для определения внутреннего диаметра (d) по последним двум цифрам обозначения используется формула: d = (код) 5 мм. Таким образом, для подшипников серии 209, 309 и т.д.: последние две цифры «09» означают d = 09 5 = 45 мм. Прямое обозначение d=48 мм встречается реже и часто относится к подшипникам нестандартного ряда или специализированным исполнениям (например, игольчатым или для конкретного производителя оборудования). В большинстве каталогов ближайшими стандартными размерами будут 45 мм (обозначение 09) и 50 мм (обозначение 10).

    Критерии выбора для применения в энергетике и электротехнике

    1. Характер и величина нагрузок

    • Преимущественно радиальные нагрузки: Выбор радиальных шариковых (6209, 6309) или цилиндрических роликовых (NU209, NJ209) подшипников. Роликовые выбирают при высоких нагрузках и умеренных скоростях.
    • Комбинированные нагрузки: При значительной осевой составляющей – радиально-упорные шариковые (7209, 7309) или конические роликовые подшипники (30209, 30309).

    2. Частота вращения

    Шарикоподшипники (особенно серии 6209) имеют более высокие предельные частоты вращения по сравнению с роликовыми. Для высокоскоростных электродвигателей и турбогенераторов критично значение dn (произведение внутреннего диаметра в мм на частоту вращения в об/мин). Для подшипников с d=48 мм (45 мм стандарт) при высоких оборотах требуются подшипники повышенного класса точности (P6, P5) и эффективная система смазки.

    3. Требования к точности и уровню вибрации

    Для электродвигателей и генераторов ключевое значение имеет класс вибрации. Используются подшипники с пониженным уровнем шума (обозначения Z1, Z2, Z3, V1, V2 – в зависимости от стандарта производителя). Классы точности: нормальный (P0), повышенный (P6), высокий (P5), прецизионный (P4).

    4. Условия эксплуатации

    • Температура: Для узлов с нагревом (подшипниковые щиты электродвигателей) выбираются термостойкие смазки, а в экстремальных случаях – подшипники из стабилизированной стали (суффикс S1, S0 и т.д.).
    • Защита от загрязнений: Применение подшипников с контактными (2RS – двойной защитный щиток из стали, 2Z – двойной металлический уплотнитель) или бесконтактными (NSE, NKE) уплотнениями.
    • Смазка: Предварительно смазанные подшипники закрытого типа (с суффиксами 2RS, 2Z) или подшипники для работы в системах циркуляционной смазки.

    Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание

    Правильная установка подшипника 48 мм (фактически 45 мм) на вал является залогом его долговечности. Посадка на вал чаще всего выбирается с натягом (например, k6, m6), а в корпус – с зазором (H7). Монтаж осуществляется с помощью прессового инструмента или термическим способом (нагрев подшипника в масляной ванне до 80-100°C). Категорически запрещается передавать ударные нагрузки через тела качения. Демонтаж производится съемниками (съемники лапчатые, гидравлические съемники). В процессе эксплуатации необходим регулярный мониторинг температуры, уровня вибрации и акустического шума. Периодичность замены смазки зависит от типа подшипникового узла и условий работы.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Вопрос 1: Какие подшипники с d=48 мм лучше всего подходят для электродвигателей мощностью 30-75 кВт?

    Для валов такого диаметра в электродвигателях данной мощности наиболее типично применение радиальных шарикоподшипников серии 6209 или 6309 на приводном конце (со стороны нагрузки) и, возможно, 6209 на противоположном конце. Выбор между 6209 и 6309 зависит от величины радиальной нагрузки. Для двигателей с высотой оси вращения 160-200 мм это стандартный размер.

    Вопрос 2: Чем отличается подшипник 6309 от 6209, кроме габаритов?

    Основное отличие – статическая и динамическая грузоподъемность. Подшипник 6309 (D=100 мм, B=25 мм) имеет значительно более высокую нагрузочную способность по сравнению с 6209 (D=85 мм, B=19 мм) за счет увеличенных размеров тел качения и сепаратора. Однако он имеет более высокий момент трения и может иметь несколько меньшую предельную частоту вращения. Выбор в пользу 6309 делается при повышенных нагрузках.

    Вопрос 3: Можно ли заменить подшипник с металлическими защитными щитками (2Z) на подшипник с контактными резиновыми уплотнениями (2RS) в насосе?

    Да, такая замена часто допустима и даже предпочтительна для насосного оборудования, так как уплотнения 2RS обеспечивают лучшую защиту от влаги и абразивных частиц. Однако необходимо учитывать, что 2RS создают небольшое дополнительное трение, что может незначительно повысить рабочую температуру и ограничить максимальную частоту вращения. Также подшипники с 2RS обычно поставляются со смазкой, несовместимой с некоторыми агрессивными средами.

    Вопрос 4: Как расшифровать маркировку E2.C3 на подшипнике 6209?

    • E2: Оптимизированное внутреннее конструктивное исполнение (например, форма дорожек качения, сепаратор) для снижения шума и вибрации.
    • C3: Группа радиального зазора, большая, чем нормальная. Это важно для монтажа в узлах с нагревом, где требуется компенсация теплового расширения вала или корпуса. Для большинства электродвигателей используется зазор C3 или CN (нормальный).

Вопрос 5: Каков типовой ресурс подшипника 6309 в электродвигателе при нормальных условиях?

Расчетный номинальный ресурс L10 (при котором 90% подшипников одной партии должны отработать без признаков усталости материала) для качественного подшипника 6309 в условиях нормальной нагрузки и правильного монтажа может составлять от 30 до 60 тысяч часов. Однако фактический срок службы сильно зависит от реальных условий: точности монтажа, чистоты смазки, уровня вибраций, температурного режима. На практике в электродвигателях плановая замена часто проводится через 25-40 тыс. часов.

Заключение

Подшипники с внутренним диаметром 48 мм (фактически 45 мм в стандартном ряду) представляют собой критически важный стандартизированный компонент в широком спектре электротехнического и энергетического оборудования. Их надежная работа обеспечивается не только правильным выбором типа (шариковый, роликовый, радиальный, упорный) и серии по грузоподъемности, но и учетом класса точности, величины внутреннего зазора, типа смазки и уплотнений. Понимание маркировки, условий монтажа и эксплуатационных ограничений позволяет специалистам принимать обоснованные решения при подборе аналогов, плановом обслуживании и ремонте, что в итоге напрямую влияет на бесперебойность и экономическую эффективность работы энергетических систем.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

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