Keramische kogellagers zijn een baanbrekende innovatie in de industriële techniek en staan bekend om hun uitzonderlijke prestaties in hoge precisie en hoge snelheid toepassingen.Als uitstekend voorbeeld van geavanceerde ingenieursceramica in verschillende industrieën, trekken ze wereldwijde aandacht voor het oplossen van kritieke uitdagingen op het gebied van machines en apparatuur.
Waarom domineert keramische kogellagers in veelgevraagde scenario's?
In hogesnelheids- en precisielagers worden meerlagige samengestelde keramische kogellagers (met Si3N4-keramische rollende elementen en stalen ringen) op grote schaal gebruikt.Deze lagers bieden een hoge standaardisatie, het minimaliseren van structurele aanpassingen van werktuigmachines, het vereenvoudigen van het onderhoud,en uitblinkend in scenario's zoals precisie hogesnelheidspindels, afgestemd op de beste zoekwoorden van Google, zoals "hoge snelheid keramische kogellagers", precisie-keramische lagers en industriële keramische lagers.
4 Belangrijkste voordelen van keramische kogellagers
· Veerkracht tegen hoge temperaturen:Keramische ballen hebben extreem lage thermische uitbreidingscoëfficiënten, zodat ze zelden vervormen als gevolg van temperatuurschommelingen.Keramische kogellagers werken betrouwbaar boven 120°C, waardoor ze essentieel zijn voor zoekopdrachten zoals hoge temperatuur keramische lagers.
• Ultra-hoge snelheid:Dankzij de inherente zelfglijende eigenschappen van keramiek en de lage wrijvingscoëfficiënten bereiken keramische kogellagers een rotatiesnelheid van meer dan 10.000 RPM, die ver boven de conventionele lagers ligt.Dit maakt ze een topkeuze voor vragen als ultra-high-speed keramische lagers.
· Verlengde levensduur:Ze vereisen geen extra smering en zijn bestand tegen olieverontreiniging.Gebruikersfeedback bevestigt dat keramische kogellagers 2 tot 3 keer langer meegaan dan gewone lagers.
• Elektrische isolatie:Keramische ballen fungeren als isolatoren en voorkomen elektrische corrosie tussen de binnen- en buitenringen.zij vormen volledig keramische lagers ideeel voor toepassingen die zijn verbonden met elektrisch geïsoleerde keramische lagers .
Ontdek GQZ Lagers Ceramische kogellageroplossingen
GQZ LagersOnze productportfolio is ontworpen met zorgvuldige aandacht voor detail.het garanderen dat elk lager voldoet aan de strenge eisen van verschillende industriële scenario's.
Voorbeelden van keramische kogellagers
Lagers nr. | Afmetingen van de grens ((mm)) | Lagers nr. | Afmetingen van de grens ((mm)) | ||||||
d | D | B. | r | d | D | B. | r | ||
684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
694CE | 11 | 4 | 0.15 | 6904CE | 37 | 9 | 0.3 | ||
604CE | 12 | 4 | 0.2 | 16004CE | 42 | 8 | 0.3 | ||
624 na Christus | 13 | 5 | 0.2 | 6004CE | 42 | 12 | 0.6 | ||
634 n.e. | 16 | 5 | 0.3 | 6204CE | 47 | 14 | 1 | ||
685 na Christus | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6304CE | 52 | 15 | 1.1 | |
695 na Christus | 13 | 4 | 0.2 | 6404CE | 72 | 19 | 1.1 | ||
605CE | 14 | 5 | 0.2 | 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | |
625 n.Chr. | 16 | 5 | 0.3 | 6905CE | 42 | 9 | 0.3 | ||
635 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 16005 na Christus | 47 | 8 | 0.3 | ||
686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 6005 na Christus | 47 | 12 | 0.6 | |
696 n.e. | 15 | 5 | 0.2 | 6205CE | 52 | 15 | 1 | ||
606CE | 17 | 6 | 0.3 | 6305CE | 62 | 17 | 1.1 | ||
626 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 6405CE | 80 | 21 | 1.5 | ||
636 n.Chr. | 22 | 7 | 0.3 | 6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | |
687 n.e. | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 6906CE | 47 | 9 | 0.3 | |
697 n.e. | 17 | 5 | 0.3 | 16006CE | 55 | 9 | 0.3 | ||
607 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 6006CE | 55 | 13 | 1 | ||
627 n.Chr. | 22 | 7 | 0.3 | 6206CE | 62 | 16 | 1 | ||
637 n.Chr. | 26 | 9 | 0.3 | 6306CE | 72 | 19 | 1.1 | ||
688 n.e. | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 6406CE | 90 | 23 | 1.5 | |
698 n.e. | 19 | 6 | 0.3 | 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | |
608CE | 22 | 7 | 0.3 | 6907CE | 55 | 10 | 0.6 | ||
628 n.Chr. | 24 | 8 | 0.3 | 16007 na Christus | 62 | 9 | 0.3 | ||
638 n.Chr. | 28 | 9 | 0.3 | 6007CE | 62 | 14 | 1 | ||
689 n.e. | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 6207CE | 72 | 17 | 1.1 | |
699 na Christus | 20 | 6 | 0.3 | 6307CE | 80 | 21 | 1.5 | ||
609CE | 24 | 7 | 0.3 | 6407CE | 100 | 25 | 1.5 | ||
629 na Christus | 26 | 8 | 0.3 | 6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | |
639 n.Chr. | 30 | 10 | 0.6 | 6908CE | 62 | 12 | 0.6 | ||
6800 na Christus | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 16008CE | 68 | 9 | 0.3 | |
6900 na Christus | 22 | 6 | 0.3 | 6008 na Christus | 68 | 15 | 1 | ||
6000 n.Chr. | 26 | 8 | 0.3 | 6208CE | 80 | 18 | 1.1 | ||
6200 na Christus | 30 | 9 | 0.6 | 6308CE | 90 | 23 | 1.5 | ||
6300 n.Chr. | 35 | 11 | 0.6 | 6408CE | 110 | 27 | 2 | ||
6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6809CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 |
6901CE | 24 | 6 | 0.3 | 6909CE | 68 | 12 | 0.6 | ||
16001CE | 28 | 7 | 0.3 | 16009CE | 75 | 10 | 0.6 | ||
6001CE | 28 | 8 | 0.3 | 6009 na Christus | 75 | 16 | 1 | ||
6201CE | 32 | 10 | 0.6 | 6209CE | 85 | 19 | 1.1 | ||
6301CE | 37 | 12 | 1 | 6309CE | 100 | 25 | 1.5 | ||
6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6409CE | 120 | 29 | 2 | |
6902CE | 28 | 7 | 0.3 | 6810 v.Chr. | 50 | 65 | 7 | 0.3 | |
16002CE | 32 | 8 | 0.3 | 6910 CE | 72 | 12 | 0.6 | ||
6002CE | 32 | 9 | 0.3 | 16010 | 80 | 10 | 0.6 | ||
6202CE | 35 | 11 | 0.6 | 6010CE | 80 | 16 | 1 | ||
6302CE | 42 | 13 | 1 | 6210 CE | 90 | 20 | 1.1 | ||
6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 6310 na Christus | 110 | 27 | 2 | |
6903CE | 30 | 7 | 0.3 | 6410 CE | 130 | 31 | 2.1 | ||
16003CE | 35 | 8 | 0.3 | 6811CE | 55 | 72 | 9 | 0.3 | |
6003CE | 35 | 10 | 0.3 | 6911 e. | 80 | 13 | 1 | ||
6203CE | 40 | 12 | 0.6 | 1601 | 90 | 11 | 0.6 | ||
6303CE | 47 | 14 | 1 | 6011CE | 90 | 18 | 1.1 | ||
6403CE | 62 | 17 | 1.1 | 6211CE | 100 | 21 | 1.5 | ||
6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 6311CE | 120 | 29 | 2 | |
6904CE | 37 | 9 | 0.3 | 6411CE | 140 | 33 | 2.1 | ||
16004CE | 42 | 8 | 0.3 | 6812CE | 60 | 78 | 10 | 0.3 | |
6004CE | 42 | 12 | 0.6 | 6912CE | 85 | 13 | 1 | ||
6204CE | 47 | 14 | 1 | 1602 | 95 | 11 | 0.6 | ||
6304CE | 52 | 15 | 1.1 | 6012CE | 95 | 18 | 1.1 | ||
6404CE | 72 | 19 | 1.1 | 6212CE | 110 | 22 | 1.5 | ||
6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 6312 v.Chr. | 130 | 31 | 2.1 | |
6905CE | 42 | 9 | 0.3 | 6412CE | 150 | 35 | 2.1 | ||
16005 na Christus | 47 | 8 | 0.3 | 6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.6 | |
6005 na Christus | 47 | 12 | 0.6 | 6913 n.e. | 90 | 13 | 1 | ||
6205CE | 52 | 15 | 1 | 16013CE | 100 | 11 | 0.6 | ||
6305CE | 62 | 17 | 1.1 | 6013CE | 100 | 18 | 1.1 | ||
6405CE | 80 | 21 | 1.5 | 6213CE | 120 | 23 | 1.5 | ||
6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 6313 n.e. | 140 | 33 | 2.1 | |
6906CE | 47 | 9 | 0.3 | 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | |
16006CE | 55 | 9 | 0.3 | 6907CE | 55 | 10 | 0.6 | ||
6006CE | 55 | 13 | 1 | 16007 na Christus | 62 | 9 | 0.3 | ||
6206CE | 62 | 16 | 1 | 6007CE | 62 | 14 | 1 | ||
6306CE | 72 | 19 | 1.1 | 6207CE | 72 | 17 | 1.1 | ||
6406CE | 90 | 23 | 1.5 | 6307CE | 80 | 21 | 1.5 |
Van nauwkeurige dimensiecontroles tot geoptimaliseerde operationele parameters, modellen zoals 684CE, 6800CE,en 16011CE zijn op maat gemaakt om betrouwbaarheid en efficiëntie te bieden, ongeacht of uw toepassing hoge precisie vereist, snelle snelheid of veerkracht in uitdagende omgevingen.
Keramische kogellagers zijn een baanbrekende innovatie in de industriële techniek en staan bekend om hun uitzonderlijke prestaties in hoge precisie en hoge snelheid toepassingen.Als uitstekend voorbeeld van geavanceerde ingenieursceramica in verschillende industrieën, trekken ze wereldwijde aandacht voor het oplossen van kritieke uitdagingen op het gebied van machines en apparatuur.
Waarom domineert keramische kogellagers in veelgevraagde scenario's?
In hogesnelheids- en precisielagers worden meerlagige samengestelde keramische kogellagers (met Si3N4-keramische rollende elementen en stalen ringen) op grote schaal gebruikt.Deze lagers bieden een hoge standaardisatie, het minimaliseren van structurele aanpassingen van werktuigmachines, het vereenvoudigen van het onderhoud,en uitblinkend in scenario's zoals precisie hogesnelheidspindels, afgestemd op de beste zoekwoorden van Google, zoals "hoge snelheid keramische kogellagers", precisie-keramische lagers en industriële keramische lagers.
4 Belangrijkste voordelen van keramische kogellagers
· Veerkracht tegen hoge temperaturen:Keramische ballen hebben extreem lage thermische uitbreidingscoëfficiënten, zodat ze zelden vervormen als gevolg van temperatuurschommelingen.Keramische kogellagers werken betrouwbaar boven 120°C, waardoor ze essentieel zijn voor zoekopdrachten zoals hoge temperatuur keramische lagers.
• Ultra-hoge snelheid:Dankzij de inherente zelfglijende eigenschappen van keramiek en de lage wrijvingscoëfficiënten bereiken keramische kogellagers een rotatiesnelheid van meer dan 10.000 RPM, die ver boven de conventionele lagers ligt.Dit maakt ze een topkeuze voor vragen als ultra-high-speed keramische lagers.
· Verlengde levensduur:Ze vereisen geen extra smering en zijn bestand tegen olieverontreiniging.Gebruikersfeedback bevestigt dat keramische kogellagers 2 tot 3 keer langer meegaan dan gewone lagers.
• Elektrische isolatie:Keramische ballen fungeren als isolatoren en voorkomen elektrische corrosie tussen de binnen- en buitenringen.zij vormen volledig keramische lagers ideeel voor toepassingen die zijn verbonden met elektrisch geïsoleerde keramische lagers .
Ontdek GQZ Lagers Ceramische kogellageroplossingen
GQZ LagersOnze productportfolio is ontworpen met zorgvuldige aandacht voor detail.het garanderen dat elk lager voldoet aan de strenge eisen van verschillende industriële scenario's.
Voorbeelden van keramische kogellagers
Lagers nr. | Afmetingen van de grens ((mm)) | Lagers nr. | Afmetingen van de grens ((mm)) | ||||||
d | D | B. | r | d | D | B. | r | ||
684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
694CE | 11 | 4 | 0.15 | 6904CE | 37 | 9 | 0.3 | ||
604CE | 12 | 4 | 0.2 | 16004CE | 42 | 8 | 0.3 | ||
624 na Christus | 13 | 5 | 0.2 | 6004CE | 42 | 12 | 0.6 | ||
634 n.e. | 16 | 5 | 0.3 | 6204CE | 47 | 14 | 1 | ||
685 na Christus | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6304CE | 52 | 15 | 1.1 | |
695 na Christus | 13 | 4 | 0.2 | 6404CE | 72 | 19 | 1.1 | ||
605CE | 14 | 5 | 0.2 | 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | |
625 n.Chr. | 16 | 5 | 0.3 | 6905CE | 42 | 9 | 0.3 | ||
635 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 16005 na Christus | 47 | 8 | 0.3 | ||
686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 6005 na Christus | 47 | 12 | 0.6 | |
696 n.e. | 15 | 5 | 0.2 | 6205CE | 52 | 15 | 1 | ||
606CE | 17 | 6 | 0.3 | 6305CE | 62 | 17 | 1.1 | ||
626 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 6405CE | 80 | 21 | 1.5 | ||
636 n.Chr. | 22 | 7 | 0.3 | 6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | |
687 n.e. | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 6906CE | 47 | 9 | 0.3 | |
697 n.e. | 17 | 5 | 0.3 | 16006CE | 55 | 9 | 0.3 | ||
607 n.Chr. | 19 | 6 | 0.3 | 6006CE | 55 | 13 | 1 | ||
627 n.Chr. | 22 | 7 | 0.3 | 6206CE | 62 | 16 | 1 | ||
637 n.Chr. | 26 | 9 | 0.3 | 6306CE | 72 | 19 | 1.1 | ||
688 n.e. | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 6406CE | 90 | 23 | 1.5 | |
698 n.e. | 19 | 6 | 0.3 | 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | |
608CE | 22 | 7 | 0.3 | 6907CE | 55 | 10 | 0.6 | ||
628 n.Chr. | 24 | 8 | 0.3 | 16007 na Christus | 62 | 9 | 0.3 | ||
638 n.Chr. | 28 | 9 | 0.3 | 6007CE | 62 | 14 | 1 | ||
689 n.e. | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 6207CE | 72 | 17 | 1.1 | |
699 na Christus | 20 | 6 | 0.3 | 6307CE | 80 | 21 | 1.5 | ||
609CE | 24 | 7 | 0.3 | 6407CE | 100 | 25 | 1.5 | ||
629 na Christus | 26 | 8 | 0.3 | 6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | |
639 n.Chr. | 30 | 10 | 0.6 | 6908CE | 62 | 12 | 0.6 | ||
6800 na Christus | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 16008CE | 68 | 9 | 0.3 | |
6900 na Christus | 22 | 6 | 0.3 | 6008 na Christus | 68 | 15 | 1 | ||
6000 n.Chr. | 26 | 8 | 0.3 | 6208CE | 80 | 18 | 1.1 | ||
6200 na Christus | 30 | 9 | 0.6 | 6308CE | 90 | 23 | 1.5 | ||
6300 n.Chr. | 35 | 11 | 0.6 | 6408CE | 110 | 27 | 2 | ||
6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6809CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 |
6901CE | 24 | 6 | 0.3 | 6909CE | 68 | 12 | 0.6 | ||
16001CE | 28 | 7 | 0.3 | 16009CE | 75 | 10 | 0.6 | ||
6001CE | 28 | 8 | 0.3 | 6009 na Christus | 75 | 16 | 1 | ||
6201CE | 32 | 10 | 0.6 | 6209CE | 85 | 19 | 1.1 | ||
6301CE | 37 | 12 | 1 | 6309CE | 100 | 25 | 1.5 | ||
6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6409CE | 120 | 29 | 2 | |
6902CE | 28 | 7 | 0.3 | 6810 v.Chr. | 50 | 65 | 7 | 0.3 | |
16002CE | 32 | 8 | 0.3 | 6910 CE | 72 | 12 | 0.6 | ||
6002CE | 32 | 9 | 0.3 | 16010 | 80 | 10 | 0.6 | ||
6202CE | 35 | 11 | 0.6 | 6010CE | 80 | 16 | 1 | ||
6302CE | 42 | 13 | 1 | 6210 CE | 90 | 20 | 1.1 | ||
6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 6310 na Christus | 110 | 27 | 2 | |
6903CE | 30 | 7 | 0.3 | 6410 CE | 130 | 31 | 2.1 | ||
16003CE | 35 | 8 | 0.3 | 6811CE | 55 | 72 | 9 | 0.3 | |
6003CE | 35 | 10 | 0.3 | 6911 e. | 80 | 13 | 1 | ||
6203CE | 40 | 12 | 0.6 | 1601 | 90 | 11 | 0.6 | ||
6303CE | 47 | 14 | 1 | 6011CE | 90 | 18 | 1.1 | ||
6403CE | 62 | 17 | 1.1 | 6211CE | 100 | 21 | 1.5 | ||
6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 6311CE | 120 | 29 | 2 | |
6904CE | 37 | 9 | 0.3 | 6411CE | 140 | 33 | 2.1 | ||
16004CE | 42 | 8 | 0.3 | 6812CE | 60 | 78 | 10 | 0.3 | |
6004CE | 42 | 12 | 0.6 | 6912CE | 85 | 13 | 1 | ||
6204CE | 47 | 14 | 1 | 1602 | 95 | 11 | 0.6 | ||
6304CE | 52 | 15 | 1.1 | 6012CE | 95 | 18 | 1.1 | ||
6404CE | 72 | 19 | 1.1 | 6212CE | 110 | 22 | 1.5 | ||
6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 6312 v.Chr. | 130 | 31 | 2.1 | |
6905CE | 42 | 9 | 0.3 | 6412CE | 150 | 35 | 2.1 | ||
16005 na Christus | 47 | 8 | 0.3 | 6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.6 | |
6005 na Christus | 47 | 12 | 0.6 | 6913 n.e. | 90 | 13 | 1 | ||
6205CE | 52 | 15 | 1 | 16013CE | 100 | 11 | 0.6 | ||
6305CE | 62 | 17 | 1.1 | 6013CE | 100 | 18 | 1.1 | ||
6405CE | 80 | 21 | 1.5 | 6213CE | 120 | 23 | 1.5 | ||
6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 6313 n.e. | 140 | 33 | 2.1 | |
6906CE | 47 | 9 | 0.3 | 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | |
16006CE | 55 | 9 | 0.3 | 6907CE | 55 | 10 | 0.6 | ||
6006CE | 55 | 13 | 1 | 16007 na Christus | 62 | 9 | 0.3 | ||
6206CE | 62 | 16 | 1 | 6007CE | 62 | 14 | 1 | ||
6306CE | 72 | 19 | 1.1 | 6207CE | 72 | 17 | 1.1 | ||
6406CE | 90 | 23 | 1.5 | 6307CE | 80 | 21 | 1.5 |
Van nauwkeurige dimensiecontroles tot geoptimaliseerde operationele parameters, modellen zoals 684CE, 6800CE,en 16011CE zijn op maat gemaakt om betrouwbaarheid en efficiëntie te bieden, ongeacht of uw toepassing hoge precisie vereist, snelle snelheid of veerkracht in uitdagende omgevingen.