Cuscinetti Di Precisione



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Cuscinetti Di Pecisione

Cuscinetti a ulli di pecisione Indice dei contenuti Descizione tecnica 1 Selezione 1-1 Pocedua di selezione... 2 1-2 Esame tipo di... 3 2 Duata 2-1 Coeffi ciente di caico dinamico base e duata calcolata... 4 2-2 Caico dinamico equivalente... 4 2-3 Caico dei cuscinetti obliqui a sfee... 5 2-4 Coeffi ciente di caico statico di base e caico statico equivalente... 6 3 Tolleanza 3-1 Tolleanze adiale... 7 3-2 Tolleanze e valoi ammessi dei cuscinetti obliqui a sfee pe caichi di spinta (seie TAH/TBH)... 9 3-3 Tolleanze dei cuscinetti a ulli conici incociati... 9 3-4 Tolleanze pe cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAB)...10 3-5 Tolleanze pe cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAF)...11 3-6 Tolleanze pe cuscinetti a ulli conici (cuscinetti a ulli cilindici)... 11 4 Disposizione 4-1 Caatteistiche doppio... 12 4-2 Montaggio e simboli pe il montaggio... 13 4-3 Cuscinetti obliqui a sfee con Flush gound... 13 5 e igidità 5-1 Finalità pecaico... 14 5-2 Metodi di pecaico... 14 5-3 Misuazione pecaico... 14 5-4 Effetto pecaico... 15 5-5 standad e igidità assiale... 16 6 Lubificazione 6-1 Funzioni la lubifi cazione... 22 6-2 Sistemi di lubifi cazione... 22 7 Velocità limite 7-1 Coezione la velocità limite... 26 8 Stuttua l albeo e l alloggiamento 8-1 Regolazione l albeo e l alloggiamento... 27 8-2 Pecisione ichiesta pe albeo e alloggiamento... 28 8-3 Limiti le dimensioni lo smusso... 29 9 Gestione 9-1 Consevazione e taspoto dei cuscinetti... 30 9-2 Assemblaggio di cuscinetti... 30 9-3 Test di funzionamento... 34 9-4 Smontaggio di cuscinetti... 34 Tabelle dimensionali Tipologie e pogettazione di cuscinetti a ulli di pecisione... 37 Cuscinetti obliqui a sfee Tipo standad 38 Seie 7900C/7900AC... 40 Seie 7000C/7000AC... 42 Seie 7200C/7200AC... 44 Cuscinetti obliqui a sfee ad alta velocità 46 Seie BNH... 48 Cuscinetti obliqui a sfee con caico di spinta 50 Seie TAH... 52 Seie TBH... 54 Cuscinetti a ulli cilindici a disposizione multipla 56 Seie NN3000... 58 Seie NNU4900... 60 Cuscinetti a ulli conici incociati 62 Seie XRN... 64 Seie XRG... 66 Cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee 68 Seie TAB... 70 Seie TAF... 72

Descizione tecnica Descizione tecnica Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione

Descizione tecnica 1 Selezione 1-1 Pocedua di selezione La scelta tipo e la combinazione di cuscinetti non è un compito facile e non è eccessivo affemae che la scelta stessa è fondamentale pe ottenee le pestazioni di pogettazione e la duata desideate. Pestazioni, condizioni di funzionamento e condizioni ambientali ichieste dei cuscinetti 1-2 Esame tipo di Pagina 3 Pu non esistendo la pocedua miglioe pe la scelta giusto, il pogettista dovebbe attibuie massima pioità alla soddisfazione dei equisiti più citici dei cuscinetti. Figua 1.1 è un esempio di una pocedua basata sulla deteminazione le pioità pe le caatteistiche ichieste. 3. Tolleanza Pagina 7 Modifica da cuscinetti a sfee a cuscinetti a ulli. Uso di vai cuscinetti. Uso di dimensioni altenative. No No Studio le disposizioni e dei tipi di Coefficiente di caico dinamico ichiesto Scelta le dimensioni. La dimensione ienta nei limiti di pogettazione? Sì Contollo Coefficiente di caico statico base Diezione di caico e dimensioni Velocità Rumoe e coppia Albeo oizzontale o veticale Rigidità Disposizione assiale Montaggio e smontaggio Vibazione, uto 2. Duata Pagina 4 Calcolae gli indici di caico dinamico ichiesti in base a caico, velocità di otazione e duata l intevallo di manutenzione desideata. Analisi valoe (Si possono utilizzae pezzi standad?) 2-4. Coefficiente di caico statico di base e caico statico equivalente Pagina 6 Il caico opeativo è infeioe al coefficiente di caico statico? Sì 7. Velocità limite Pagina 26 Selezionae il gado di pecisione Stabilie il pecaico Scelta metodo di lubificazione Consideae pecisione di albeo e alloggiamento Scoimento assiale albeo Vibazione pe otazione Velocità di otazione 5. e igidità Pagina 14 Se è ichiesta una igidità elevata aumentae il pecaico. 6. Lubificazione Pagina 22 Lubificazione con gasso Lubificazione con olio Cuscinetti con tenuta Cuscinetti apeti 8-2. Pecisione ichiesta pe albeo e alloggiamento Pagina 28 Stabilie se la pecisione l albeo e l alloggiamento è la stessa o è simile alla pecisione. 9. Gestione Pagina 30 Impedie a spoco, acqua e alto mateiale estaneo di penetae all inteno. Non è pevista la manutenzione consideato che non è possibile togliee o aggiungee gasso. Contomisue pe impedie la penetazione di spoco e la pedita di olio/gasso. Pogettazione che consente l appovvigionamento di olio. Revisione metodo di lubificazione Revisione velocità opeativa Consideae gestione e montaggio Consideae come poteggee il da danni e spoco nell ambiente di lavoo e utilizzae attezzi di montaggio appopiati. No La velocità ienta nei limiti? Sì Stabilie adattamento 8-1. Regolazione l albeo e l alloggiamento Pagina 27 Rotazione anello esteno o inteno Caicamento stazionaio, otativo o ad impatto Mateiali l albeo e l'alloggiamento Fisso o ad espansione (libeo) Espansione anello inteno pe foza centifuga a velocità di otazione elevate Consideae nella pogettazione l aspetto la manutenzione. Scelta Se la duata l intevallo di assistenza è la stessa o è supeioe ispetto a quella la macchina, valutae l oppotunità di una pogettazione o lubificazione che non ichieda manutenzione. Se la duata l intevallo di assistenza o la duata gasso è la stessa o è supeioe ispetto a quella la macchina, valutae l oppotunità di una pogettazione che semplifichi la sostituzione o l appovvigionamento l olio e definie l intevallo di manutenzione. Le appaecchiatue di contollo sono utili pe pevedee la duata l'intevallo di manutenzione tamite misuazioni di caloe e vibazione. Figua 1.1 Pocedua di selezione 2 Selezione

CUSCINETTO NACHI 1-2 Esame tipo di Descizione tecnica Fattoi Spazio consentito pe i cuscinetti Caico (tipo, diezione, gandezza) Velocità di otazione Rigidità Montaggio e smontaggio Linee guida pe la scelta Quando si pogetta un sistema con albeo, la igidità e la foza l albeo sono fattoi fondamentali. Il pimo passaggio è di stabilie il diameto l albeo e il diameto foo. Figua 1.2 mosta le linee guida pe i tipi e le dimensioni pincipali di cuscinetti a contatto volvente utilizzati nelle macchine utensili. Scegliee il tipo di ottimale secondo la gandezza caico adiale e assiale, la diezione caico (una o entambe le diezione) e il livello (vibazione o uto). In geneale un a ulli ha una capacità coeffi ciente di caico supeioe a un a sfee. Scegliee il tipo di ottimale secondo la velocità di otazione massima pe la macchina in cui si utilizza il. Le velocità limite dei cuscinetti dipendono ampiamente dalla gandezza caico applicato, dalla pecisione di scoimento, dal mateiale e dalla pogettazione la gabbia. Pe cui, è necessaio opeae con attenta consideazione. In geneale, i cuscinetti obliqui a sfee o i cuscinetti a ulli cilindici, che pesentano un aumento minimo la tempeatua si utilizzano nelle applicazioni ad alta velocità. Pe miglioae la igidità l asse di otazione costituisce un aspetto fondamentale la igidità l albeo e l alloggiamento ma anche la igidità. In geneale, la igidità di un a ulli è supeioe a quella di un a sfee. La igidità di cuscinetti obliqui a sfee in combinazione è aumentata applicando un pecaico al. Scegliendo un sepaabile si aumenta l effi cienza di lavoo duante il montaggio e lo smontaggio pe le ispezioni peiodiche, ecc. Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Seie 79 Seie NNU49 Seie 70 Seie BNH Seie NN30 Seie TAH Seie 72 Figua 1.2 Cuscinetti a ulli di pecisione pincipali utilizzati nelle macchine utensili Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione Selezione 3

Descizione tecnica 2 Duata 2-1 Coefficiente di caico dinamico base e duata calcolata Sebbene le necessità dei cuscinetti volventi vaino in elazione alle individuali applicazioni le pincipali ichieste sono: Alta capacità di caico Basso attito Rotazione unifome e silenziosa Alta pecisione Alta igidità I equisiti di affi dabilità e duata sevono pe stabilie l intevallo di tempo in cui si debbono pesevae anche tutti gli alti equisiti. Il equisito di affi dabilità (duata di vita in senso lato) include vita e acustica gasso così come duata di vita a fatica. L affi dabilità isulta idotta in seguito a vai tipi di danni e degadazione. Sebbene esistano alte tipologie di danni, la ottua e la usua pe esempio, queste devono essee consideate sepaatamente dalla duata. La gestione, il montaggio, la lubifi cazione e le egolazioni eseguiti in modo inappopiato sono la causa pincipale di poblemi che compotano una duata infeioe a quella calcolata. I cuscinetti dinamici possono ompesi a volte pe la fatica di otolamento geneata dallo stess ipetitivo caico e ciò avviene indipendentemente dalle modalità con cui sono sottoposti a manutenzione, montati e gestiti. La duata di vita di un deve essee esaminata da due pospettive: 1) Se da una ispezione, una taccia di fatica isulta visibile, il è danneggiato e non più impiegabile pe usi futui; o 2) la duata di vita in oe o numei di gii può essee pedeteminata come limite olte il quale il dovà essee automaticamente impiazzato. Poiché il calcolo la duata di vita a fatica vaieà pe taglia e pe tipo di in pesenza di identiche condizioni di caico, gande cua deve essee pesa nella analisi le condizioni di caico e nella scelta fi nale dei cuscinetti pe soddisfae le ichieste applicative. La duata a fatica dei singoli cuscinetti si dispede ta gli stessi. Quando un guppo di cuscinetti identici è usato con le stesse condizioni compae il fenomeno statistico la dispesione. La duata media non è un citeio adeguato pe la scelta dei cuscinetti con contatto volvente. È più appopiato invece consideae il limite (oe o 2-2 Caico dinamico equivalente Il caico P nella Fomula 2.1 e nella Fomula 2.2 è il caico puamente adiale (caico puamente assiale) di diezione e gandezza costante. In condizioni di funzionamento effettive sono molti i casi in cui i caichi adiali e assiali sono applicati contempoaneamente. In taluni casi, la vita deve essee calcolata convetendo i caichi adiali e assiali in caico dinamico equivalente. Il caico dinamico equivalente è calcolato utilizzando la Fomula 2.3. Caico di diezione e gandezza costante che considea conclusa la duata dopo un milione di otazioni. La duata calcolata è ottenuta con la Fomula 2.1 e la Fomula 2.2. P : Caico adiale dinamico equivalente (N) Pa : Caico assiale dinamico equivalente (N) F : Caico adiale (N) Fa : Caico assiale (N) X : Fattoi di caico adiale (Tabella 2.1) Y : Fattoi di caico assiale (Tabella 2.1) (Fomula 2.3) numei di otazioni) che è in gado di sostenee un ampia pecentuale di cuscinetti funzionanti. In base a ciò, la duata calcolata e il coeffi ciente di caico dinamico di base C o Ca sono stabiliti usando la seguente defi nizione: Duata calcolata di base Numeo totale di otazioni che il 90% di un guppo di cuscinetti identici utilizzati singolamente in condizioni identiche è in gado di completae senza subie danni mateiali pe lo stess da otolamento. Coefficiente di caico dinamico base (C o Ca) Caico di diezione e gandezza costante che considea conclusa la duata dopo un milione di otazioni. La duata calcolata è ottenuta con la Fomula 2.1 e la Fomula 2.2. L : Coeffi ciente base duata di vita (10 6 di gii) Lh : Coeffi ciente base duata di vita (oe) C : Coeffi ciente di caico dinamico di base (N) (C pe cuscinetti adiali, Ca pe cuscinetti di spinta) P : Caico (caico dinamico equivalente) (N) (P pe cuscinetti adiali, Pa pe cuscinetti di spinta) p : 3 (cuscinetti a sfee), 10/3 (cuscinetti a ulli) n : Numeo di gii:(min -1 ) Nel caso di fi le multiple di disposizioni di cuscinetti a sfea adiali, il coeffi ciente di caico dinamico di base è calcolato utilizzando i fattoi ipotati di seguito. Disposizione a 2 file Disposizione a 3 file Disposizione a 4 file 1,62 2,16 2,64 Tabella 2.1 Fattoi di caico Cuscinetto fila / Angolo di Cuscinetto file/diezioni multiple ifa/ diezione singola contatto e Co Fa/F>e Fa/F e Fa/F>e nominale X Y X Y X Y 0,015 0,38 1,47 1,65 2,39 0,029 0,40 1,40 1,57 2,28 0,058 0,43 1,30 1,46 2,11 0,087 0,46 1,23 1,38 2,00 15 0,12 0,47 0,44 1,19 1,34 0,72 1,93 Cuscinetti 0,17 0,50 1,12 1,26 1,82 a sfea 1 0,29 0,55 1,02 1,14 1,66 adiali 0,44 0,56 1,00 1,12 1,63 0,58 0,56 1,00 1,12 1,63 25 0,68 0,41 0,87 0,92 0,67 1,41 30 0,80 0,39 0,76 0,78 0,63 1,24 Cuscinetti a sfea di spinta (Fomula 2.1) (Fomula 2.2) 40 1,14 0,35 0,57 0,55 0,57 0,93 50 1,49 0,73 1 1,37 0,57 0,73 1 55 1,79 0,81 1 1,6 0,56 0,81 1 60 2,17 0,92 1 1,9 0,55 0,92 1 Nota 1) i = 2 pe DB o DF, i = 1 pe singolo o DT. Nota 2) Pe singolo o DT, usae P=F quando Fa/F e. Nota 3) Quando l angolo di contatto nominale è pai a 15, utilizzae l intepolazione lineae pe stabilie X, Y, ed i valoi e di ifa/co che non sono inclusi nella tabella. Nota 4) Pe uso ad alta velocità (valoe dmn > 800.000), si deve consideae la foza centifuga ullo olte al caico esteno. Pe tali applicazioni si pega di contattae NACHI. 4 Duata

CUSCINETTO NACHI 2-3 Caico dei cuscinetti obliqui a sfee Descizione tecnica Nel caso di cuscinetti obliqui a sfee i punti in cui le linee di contatto estese ta il e l asse come da Figua 2.1 devono essee utilizzati come punti di suppoto (centi di caico). In consideazione di ciò, i cuscinetti obliqui a sfee sono illustati nelle tabelle dimensionali con dimensioni a che indicano le posizioni dei punti di suppoto. Tale consideazione è molto impotante quando un caico di momento è in azione su una seie di cuscinetti. Le foze assiali componente sono geneate quando un caico adiale agisce su un o obliquo a sfee. Si possono calcolae le foze componente assiale utilizzando la Fomula 2.4. F Fa' Selezione (Fomula 2.4) Duata Fa : Caico assiale indotto (N) F : Caico adiale (N) Fa : Fattoe di caico assiale In seguito a queste foze componente, il caico assiale e il caico adiale dinamico equivalente che agiscono sul sono illustate nella Tabella 2.2. Figua 2.1 Caico assiale indotto pe cuscinetti obliqui a sfee Tolleanza Disposizione e igidità Tabella 2.2 Caico assiale e Caico dinamico equivalente con Cuscinetti obliqui a sfee Disposizione Cuscinetto Condizioni di caico Caico assiale Caico adiale dinamico equivalente II I Lubifi cazione Velocità limite FII Fa FI Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione I II Fa FI FII II I Fa FII FI I II Fa FI FII FI, FII : Caico adiale (N) applicato ai cuscinetti I e II Fa : Caico assiale esteno (N) YI, YII : Fattoi di caico assiale dei cuscinetti I e II XI, XII : Fattoi di caico adiale dei cuscinetti I e II PI, PII : Caico adiale dinamico equivalente (N) dei cuscinetti I e II Duata 5

2b Descizione tecnica Duata 2-4 Coefficiente di caico statico di base e caico statico equivalente 2.4.1 Coefficiente di caico statico di base Il caico applicato su cuscinetti femi può ceae intaccatue pemanenti sulle supefi ci di caico. Mente si tolleano alcuni livelli di defomazione, un livello di defomazione saà aggiunto quando umoe e vibazione, duante l esecizio, endeanno il non più usabile. Il temine Coeffi ciente di caico statico di base (Co o Coa) si ifeisce al massimo valoe di caico statico di stess da contatto fa copi volventi e pista di otolamento. Cuscinetti a sfee 4200 MPa Cuscinetti a ulli 4000 MPa Con questi stess da contatto, la somma le defomazioni è appossimativamente 1/10.000 diameto copo volvente. (Figua 2.2). Copo volvente Da Defomazione supefi cie pista di otolamento 1 Tabella 2.3 Fattoi di caico statico Cuscinetti a sfea adiali Cuscinetti a sfea di spinta Angolo di Singolo o DT DB o DF contatto nominale Xo Yo Xo Yo 15 0,5 0,46 1 0,92 25 0,5 0,38 1 0,76 30 0,5 0,33 1 0,66 40 0,5 0,26 1 0,52 50 2,74 1 2,74 1 55 3,28 1 3,28 1 60 3,98 1 3,98 1 2.4.3 Fattoe di sicuezza Il coeffi ciente di caico statico di base è consideato come il caico limite nelle applicazioni in genee. Un applicazione potebbe ichiedee un fattoe di sicuezza maggioe di 1. La Fomula 2.8 e la Tabella 2.4 mostano la foma di calcolo e il fattoe di sicuezza (linee guida). (Fomula 2.8) Pista di otolamento esteno ed inteno Caico Defomazione supefi cie copo volvente 2 Po max : Caico statico equivalente ammesso (N) Co : Coeffi ciente di caico statico di base (N) So : Fattoe di sicuezza (Tabella 2.4) Figua 2.2 Intaccatua pemanente 2.4.2 Caico statico equivalente Il Caico Statico Equivalente è il caico statico che ifl ette le condizioni attuali di caico sulla sezione di contatto fa i copi volventi e la pista di otolamento che icevono il massimo stess. Pe i cuscinetti adiali il caico di diezione e gandezza costante è denominato caico adiale statico equivalente e pe i cuscinetti assiali, il caico assiale di diezione e gandezza costante è denominato caico assiale statico equivalente. Pe calcolae il caico adiale statico equivalente, si deve utilizzae il più gande dei due valoi ottenuti dalla Fomula 2.5 e dalla Fomula 2.6. (Fomula 2.5) (Fomula 2.6) Il caico assiale statico equivalente è calcolato utilizzando la Fomula 2.7. (Fomula 2.7) Tabella 2.4 Fattoe di sicuezza So Condizioni applicative So Cuscinetti a sfee Cuscinetti a ulli È ichiesta un alta pecisione di otolamento 2 3 Pesenza di vibazioni/uti 1,5 2 Condizioni di funzionamento nomali 1 1,5 2.4.4 Caico di spinta ammesso Esiste un caico di spinta ammesso pe i cuscinetti che può essee applicato con caico assiale come pe i cuscinetti obliqui a sfee. Pe i cuscinetti a sfee il caico ammesso è il valoe minoe ta i due ipotati di seguito. a Caico assiale quando il valoe la pessione di contatto ta copo volvente e pista di otolamento è 4200 MPa o meno b Caico assiale che genea l ellisse di contatto ta copo volvente e pista di otolamento pe deviae olte lo spallamento la pista di otolamento (Figua 2.3) Caico assiale Po : Caico adiale statico equivalente (N) Poa : Caico assiale statico equivalente (N) F : Caico adiale (N) Fa : Caico assiale (N) Xo : Fattoi di caico adiale statico (Tabella 2.3) Yo : Fattoi di caico assiale statico (Tabella 2.3) 2a Ellisse di contatto Caico assiale Figua 2.3 Ellisse di contatto 6 Duata

3 Tolleanza 3-1 Tolleanze adiale La tolleanza dei cuscinetti a contatto volvente compende la pecisione dimensionale e di otolamento. La tolleanza è classifi cata in base alla noma ISO 492 e alla JIS B 1514 (cuscinetti a ulli - CUSCINETTO NACHI tolleanze) con cuscinetti a ulli confomi alla Classe 5, 4 e 2. Le tolleanze dei cuscinetti adiali sono mostate nella Tabella 3.1 e Tabella 3.2 (pagina 8). Descizione tecnica Tabella 3.1 Tolleanze l anello inteno (JIS Classe 5, Classe 4, Classe 2) Diameto nominale foo d (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto foo (1) dmp Deviazione diameto foo (1) ds Diffeenza nel singolo piano foo (1) Vdsp Unità: μm Diffeenza media nel singolo piano diameto foo (1) Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Olte Fino a Seie dei diameti Seie dei diameti Alto Basso Alto Basso Alto Basso 0,2 9 0,2 9 0,2 Max Max Max Alto Basso Alto Basso Max Max Max Max 2.5 10 0-5 0-4 0-2,5 0-4 0-2,5 5 4 4 3 3 2 1,5 10 18 0-5 0-4 0-2,5 0-4 0-2,5 5 4 4 3 3 2 1,5 18 30 0-6 0-5 0-2,5 0-5 0-2,5 6 5 5 4 3 2,5 1,5 30 50 0-8 0-6 0-2,5 0-6 0-2,5 8 6 6 5 4 3 1,5 50 80 0-9 0-7 0-4 0-7 0-4 9 7 7 5 5 3,5 2 80 120 0-10 0-8 0-5 0-8 0-5 10 8 8 6 5 4 2,5 120 150 0-13 0-10 0-7 0-10 0-7 13 10 10 8 7 5 3,5 150 180 0-13 0-10 0-7 0-10 0-7 13 10 10 8 7 5 3,5 180 250 0-15 0-12 0-8 0-12 0-8 15 12 12 9 8 6 4 Diameto nominale foo d (mm) Eccenticità adiale l anello inteno assemblato Kia Eccenticità la faccia di ifeimento l anello inteno con foo Sd Eccenticità la faccia di ifeimento l anello inteno assemblato con pista di otolamento (2) Sia Deviazione la laghezza di un anello singolo Bs Vdmp Vaiazione la laghezza l anello inteno Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 5/Classe 4 Classe 4/Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 /Classe 2 Olte Fino a Cuscinetto in disposizione doppia (3) Max Max Max Cuscinetto singolo Max Max Max Max Max Max Max Max Max Alto Basso Alto Basso Alto Basso 2.5 10 4 2,5 1,5 7 3 1,5 7 3 1,5 0-40 0-40 0-250 5 2,5 1,5 10 18 4 2,5 1,5 7 3 1,5 7 3 1,5 0-80 0-80 0-250 5 2,5 1,5 18 30 4 3 2,5 8 4 1,5 8 4 2,5 0-120 0-120 0-250 5 2,5 1,5 30 50 5 4 2,5 8 4 1,5 8 4 2,5 0-120 0-120 0-250 5 3 1,5 50 80 5 4 2,5 8 5 1,5 8 5 2,5 0-150 0-150 0-250 6 4 1,5 80 120 6 5 2,5 9 5 2,5 9 5 2,5 0-200 0-200 0-380 7 4 2,5 120 150 8 6 2,5 10 6 2,5 10 7 2,5 0-250 0-250 0-380 8 5 2,5 150 180 8 6 5 10 6 4 10 7 5 0-250 0-250 0-380 8 5 4 180 250 10 8 5 11 7 5 13 8 5 0-300 0-300 0-500 10 6 5 Nota 1) Si applica ai cuscinetti a ulli cilindici. Nota 2) Si applica a tutti i cuscinetti a sfee. Nota 3) Si applica agli anelli dei singoli cuscinetti ealizzati pe i cuscinetti montati. Ossevazione: L alta deviazione diameto foo a ulli cilindici in Tabella 3.1 non deve essee applicata fa la distanza la faccia la pista di otolamento l anello di 1,2 x (max) lo smusso. VBs Unità: μm Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione Tolleanza 7

Descizione tecnica Tolleanza Tabella 3.2 Tolleanze l anello esteno (JIS Classe 5, Classe 4, Classe 2) Diameto nominale esteno D (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp Deviazione diameto esteno Ds Vaiazione diameto esteno in un singolo piano adiale (1) VDsp Unità: μm Vaiazione media diameto esteno Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Olte Fino a Alto Basso Alto Basso Alto Basso Seie dei diameti Seie dei diameti 0,2 9 0,2 9 0,2 0,2 Alto Basso Alto Basso Max Max Max Max Max VDmp Max Max Max 18 30 0-6 0-5 0-4 0-5 0-4 6 5 5 4 4 3 2,5 2 30 50 0-7 0-6 0-4 0-6 0-4 7 5 6 5 4 4 3 2 50 80 0-9 0-7 0-4 0-7 0-4 9 7 7 5 4 5 3,5 2 80 120 0-10 0-8 0-5 0-8 0-5 10 8 8 6 5 5 4 2,5 120 150 0-11 0-9 0-5 0-9 0-5 11 8 9 7 5 6 5 2,5 150 180 0-13 0-10 0-7 0-10 0-7 13 10 10 8 7 7 5 3,5 180 250 0-15 0-11 0-8 0-11 0-8 15 11 11 8 8 8 6 4 250 315 0-18 0-13 0-8 0-13 0-8 18 14 13 10 8 9 7 4 315 400 0-20 0-15 0-10 0-15 0-10 20 15 15 11 10 10 8 5 Diameto nominale esteno D (mm) Eccenticità adiale l anello esteno assemblato Kea Vaiazione la inclinazione la geneatice la supeficie estena con ifeimento anello esteno SD Eccenticità la faccia di ifeimento l anello esteno assemblato con pista di otolamento (2) Sea Deviazione la laghezza di un anello singolo Cs Vaiazione la laghezza l anello esteno Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Classe 5 Classe 4 Classe 2 Olte Fino a Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 18 30 6 4 2,5 8 4 1,5 8 5 2,5 5 2,5 1,5 30 50 7 5 2,5 8 4 1,5 8 5 2,5 5 2,5 1,5 50 80 8 5 4 8 4 1,5 10 5 4 6 3 1,5 80 120 10 6 5 9 5 2,5 11 6 5 Coisponde ai valoi di 8 4 2,5 120 150 11 7 5 10 5 2,5 13 7 5 Bs l anello inteno 8 5 2,5 150 180 13 8 5 10 5 2,5 14 8 5 abbinato ad esso. 8 5 2,5 180 250 15 10 7 11 7 4 15 10 7 10 7 4 250 315 18 11 7 13 8 5 18 10 7 11 7 5 315 400 20 13 8 13 10 7 20 13 8 13 8 7 Nota 1) Si applica a tutti i cuscinetti di tipo apeto. Nota 2) Si applica a tutti i cuscinetti a sfee. Ossevazione: La deviazione bassa diameto esteno dei cuscinetti in Tabella 3.2 non si applica ento la distanza dalla faccia l anello di 1,2 x (max) lo smusso. VCS Unità: μm 8 Tolleanza

CUSCINETTO NACHI 3-2 Tolleanze e valoi ammessi dei cuscinetti obliqui a sfee pe caichi di spinta (seie TAH/TBH) Tanne pe il diameto esteno diameto esteno l anello esteno, la pecisione dei cuscinetti obliqui a sfee pe caichi di spinta confomi a JIS Classe 4. Il diameto esteno le tolleanze l anello esteno coisponde a quanto illustato nella Tabella 3.3. Tabella 3.3 Tolleanza diameto esteno Diameto nominale Deviazione diameto esteno esteno Ds D (mm) Olte Fino a Alto Basso 50 80-30 -49 80 120-36 -58 120 180-43 -68 180 250-50 -79 250 315-56 -88 Cuscinetto n. Vaiazione media nel singolo piano diameto foo dmp Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp Vaiazione l altezza assemblata Ts Alto Basso Alto Basso Alto Basso Eccenticità anello esteno (Max) Eccenticità adiale Eccenticità faccia lateale 150XRN23 0-13 0-15 +350-250 7 7 200XRN28 0-15 0-18 +350-250 7 7 250XRN33 0-15 0-18 +350-250 7 7 250XRN35 0-10 0-13 +350-250 9 9 300XRN40 0-13 0-15 +350-250 7 7 310XRN42 0-13 0-15 +350-250 7 7 0330XRN045 +25 0 +25 0 +350-250 8 8 350XRN47 0-13 0-15 +350-250 9 9 375XRN49 0-13 0-15 +350-250 7 7 400XRN55 0-13 0-18 +350-250 9 9 0457XRN060 +25 0 +25 0 +380-380 9 9 580XRN76 +25 0 +38 0 +406-406 10 10 0685XRN091 +38 0 +38 0 +508-508 12 12 950XRN117 0-75 0-75 +750-750 14 14 Unità: μm 3-3 Tolleanze dei cuscinetti a ulli conici incociati Le tolleanze pe i cuscinetti a ulli conici incociati sono illustate nella Tabella 3.4 e nella Tabella 3.5. Tabella 3.4 Tolleanze l anello inteno e l anello esteno seie XRN Unità: μm Descizione tecnica Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione Tabella 3.5 Tolleanze l anello inteno e l anello esteno seie XRG (XRGV) Cuscinetto n. Vaiazione media nel singolo piano diameto foo dmp Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp Vaiazione l altezza assemblata Ts Alto Basso Alto Basso Alto Basso Eccenticità anello inteno (Max) Eccenticità adiale Eccenticità faccia lateale 130XRG23 0-10 0-15 +350-250 6 7 140XRGV20 0-13 0-15 +350-350 5 5 150XRG23 0-13 0-15 +350-250 6 7 200XRGV028 0-15 0-18 +350-350 7 7 320XRG43 0-13 0-15 +350-250 7 7 480XRGV66 0-45 -70-100 +450-450 11 11 Unità: μm Tolleanza 9

Descizione tecnica Tolleanza 3-4 Tolleanze pe cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAB) Le tolleanze pe i cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAB) sono illustate nella Tabella 3.6 e nella Tabella 3.7. Tabella 3.6 Tolleanze l anello inteno (laghezza l anello esteno ed eccenticità la faccia lateale l anello esteno ifeita alla pista di scoimento) Diameto nominale foo d (mm) Vaiazione foo e vaiazione media nel singolo piano foo dmp, ds Vaiazione diameto foo in un singolo piano adiale Vdp Vaiazione media diameto foo Vdmp Deviazione la laghezza di un Deviazione anello singolo la laghezza (oppue laghezza l anello estena di un inteno anello singolo) VBs Bs, Cs Eccenticità adiale l anello inteno assemblato Kia Eccenticità faccia lateale Sd ifeita al foo Unità: μm Eccenticità faccia lateale ifeita alla pista di scoimento l anello inteno assemblato Sia e l anello esteno assemblato Sea Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5/Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Olte Fino a Alto Basso Alto Basso Max Max Max Max Alto Basso Max Max Max Max Max Max Max Max 10 18 0-5 0-4 4 3 3 2 0-80 5 2,5 4 2,5 7 3 4 2 18 30 0-6 0-5 5 4 3 2,5 0-120 5 2,5 4 3 8 4 5 2,5 30 50 0-8 0-6 6 5 4 3 0-120 5 3 5 4 8 4 6 2,5 50 80 0-9 0-7 7 5 5 3,5 0-150 6 4 5 4 8 5 7 2,5 Tabella 3.7 Tolleanze pe l anello esteno Diameto nominale esteno D (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp, Ds Vaiazione diameto esteno in un singolo piano adiale VDp Vaiazione media diameto esteno VDmp Vaiazione la inclinazione la geneatice la supeficie estena con ifeimento anello esteno VCs Eccenticità adiale l anello esteno assemblato Kea Inclinazione estena l anello esteno Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Olte Fino a Alto Basso Alto Basso Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 30 50 0-7 0-6 5 5 4 3 5 2,5 7 5 8 4 50 80 0-9 0-7 7 5 5 3,5 6 3 8 5 8 4 80 120 0-10 0-8 8 6 5 4 8 4 10 6 9 5 Pe il tipo con Flush gound la seie TAB si stabiliscono dei igoosi valoi di tolleanza pe il diameto esteno e il diameto foo pe idue le diffeenze all inteno dei cuscinetti accoppiati. (Tabella 3.8, Tabella 3.9) SD Unità: μm Tabella 3.8 Tolleanze pe diameto foo l anello inteno (Classe 4 Flush gound ) Diameto nominale foo d (mm) Unità: μm Vaiazione media nel singolo piano diameto foo dmp, ds Classe 4 Flush gound Olte Fino a Alto Basso 10 18 0-4 18 30 0-4 30 50 0-4 50 80 0-5 Tolleanze pe alti elementi divesi dal diameto foo confomi alla Classe 4 nella Tabella 3.6. Tabella 3.9 Tolleanze pe diameto esteno l anello esteno (Classe 4 Flush gound ) Unità: μm Diameto nominale esteno D (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp, Ds Classe 4 Flush gound Olte Fino a Alto Basso 30 50 0-4 50 80 0-5 80 120 0-6 Tolleanze pe alti elementi divesi dal diameto esteno confomi alla Classe 4 nella Tabella 3.7. 10 Tolleanza

CUSCINETTO NACHI 3-5 Tolleanze pe cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAF) Le tolleanze pe i cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee (seie TAF) sono illustate nella Tabella 3.10 e nella Tabella 3.11. Tabella 3.10 Tolleanze l anello inteno (laghezza anello esteno compesa, JIS Classe 5) Diameto nominale foo d (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto foo dmp Vaiazione diameto foo in un singolo piano adiale Vdp Vaiazione media diameto foo Vdmp Vaiazione la laghezza l anello esteno ed inteno Bs, Cs Deviazione di laghezza l anello inteno VBS VBs Eccenticità adiale l anello inteno assemblato Kia Eccenticità faccia lateale ifeita al foo Sd Unità: μm Eccenticità faccia lateale ifeita alla pista di scoimento l anello inteno assemblato Sia Olte Fino a Alto Basso Max Max Alto Basso Max Max Max Max 18 30 0-6 5 3 0-120 5 4 8 8 30 50 0-8 6 4 0-120 5 5 8 8 50 80 0-9 7 5 0-150 6 5 8 8 80 120 0-10 8 5 0-200 7 6 9 9 Tabella 3.11 Tolleanze l anello esteno (JIS Classe 5) Unità: μm Diameto nominale esteno D (mm) Vaiazione media nel singolo piano diameto esteno l anello esteno Dmp Vaiazione diameto esteno in un singolo piano adiale VDp Vaiazione media diameto esteno VDmp Vaiazione la laghezza l anello esteno VCs Eccenticità adiale l anello esteno assemblato Kea Vaiazione la inclinazione la geneatice la supeficie estena con ifeimento anello esteno SD Eccenticità la faccia di ifeimento l anello inteno assemblato con pista di otolamento Sea Olte Fino a Alto Basso Max Max Max Max Max Max 50 80 0-9 7 5 6 8 8 10 80 120 0-10 8 5 8 10 9 11 120 150 0-11 8 6 8 11 10 13 150 180 0-13 10 7 8 13 10 14 180 250 0-15 11 8 10 15 11 15 250 315 0-18 14 9 11 18 13 18 3-6 Tolleanze pe cuscinetti a ulli conici (cuscinetti a ulli cilindici) Le tolleanze dei cuscinetti a ulli conici (cuscinetti a ulli cilindici) sono specifi cate da JIS. Consideato che le tolleanze JIS sono piuttosto ampie, NACHI ha defi nito una popia gamma istetta pe cuscinetti di pecisione. Tabella 3.12 Tolleanze pe cuscinetti a ulli conici (cuscinetti a ulli cilindici) Diameto nominale foo d (mm) Deviazione media diameto foo in possimità la pate foo piccolo teoico conico Vaiazione diameto foo in un piano singolo adiale dmp d1mp- dmp Vdp Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Olte Fino a Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Max Max 18 30 +10 0 +6 0 +5 0 +3 0 3 3 30 50 +12 0 +8 0 +5 0 +4 0 4 3 50 80 +15 0 +9 0 +6 0 +4 0 5 4 80 120 +20 0 +10 0 +7 0 +5 0 5 4 120 180 +25 0 +13 0 +10 0 +7 0 7 5 180 250 +30 0 +15 0 +12 0 +9 0 8 6 250 315 +35 0 +18 0 +15 0 +11 0 9 9 315 400 +40 0 +23 0 +16 0 +12 0 12 12 d1mp d1mp 2 Unità: μm Descizione tecnica Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione D B d1 (d+ dmp) B (d1+ d1mp) Foo conico teoico Foo conico con diameti medi effetti in possimità le elative deviazioni Figua 3.1 Foi conici di cuscinetti a ulli cilindici D d1 dmp d1mp B : Diameto nominale foo : diameto base in possimità foo gande teoico conico : Deviazione diameto medio foo in possimità foo piccolo teoico conico : Deviazione diameto medio foo in possimità foo gande teoico conico : Laghezza anello inteno nominale : Angolo nominale di conicità (metà l angolo cono) Tolleanza 11

Descizione tecnica 4 Disposizione 4-1 Caatteistiche doppio Olte alla disposizione in coppia, i cuscinetti obliqui a sfee e i cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee sono disponibili a coppia con disposizione di 3 e di 4. I cuscinetti in queste combinazioni sono podotti in seie con pecaico desideato, laddove è contollata la vaiazione dimensionale diameto esteno e Tabella 4.1 Combinazioni pincipali e caatteistiche Combinazioni Vista in sezione pincipali Capacità di caico diameto foo nelle seie di cuscinetti. A causa di ciò, si consiglia di evitae di scambiae i cuscinetti in disposizione a coppia di una seie con alti cuscinetti. Tabella 4.1 mosta le combinazioni pincipali e descive le elative caatteistiche. Rigidità con momenti ibaltanti Velocità Caatteistiche Spalla a spalla (DB) Distanza dal cento di caico Si possono applicae caichi adiali e assiali in entambe le diezioni. La distanza dal cento di caico è lunga pe cui la capacità dei momenti ibaltanti è alta. Il mancato allineamento o alti eoi di montaggio aumentano il caico inteno e tendono a geneae scheggiatue pematue. Faccia a faccia (DF) Distanza dal cento di caico La distanza dal cento di caico è minoe pe cui la capacità dei momenti ibaltanti è bassa. Poiché la capacità dei momenti ibaltanti è bassa, si deve tenee sotto contollo l aumento caico inteno pe mancato allineamento. In seguito a ciò questa combinazione è idonea quando non è possibile evitae il mancato allineamento o quando la defl essione l albeo è ampia in seguito al caico. Tandem (DT) Si possono applicae caichi adiali e assiali in una diezione. Poiché la capacità di caico assiale è doppia ispetto alla disposizione singola, questa combinazione è idonea pe caichi assiali elevati in una diezione. Disposizione di 3 (FFB) Si possono applicae caichi adiali e assiali in tutte e due le diezioni. La capacità di caico assiale è doppia ispetto alla disposizione singola ma il pecaico non è distibuito in modo unifome su ciascun e la confi guazione a disposizione singola è doppia ispetto alla confi guazione con disposizione di due. Questa distibuzione non unifome pecaico ende diffi cile impostae in modo appopiato il pecaico in caso di otazioni a velocità alta. Disposizione di 4 (FFBB) Si possono applicae caichi adiali e assiali in entambe le diezioni. Rispetto alla confi guazione spalla a spalla pe lo stesso giuoco di pecaico, il pecaico è doppio e la igidità e maggioe. 12 Disposizione

CUSCINETTO NACHI 4-2 Montaggio e simboli pe il montaggio I simboli utilizzati pe ciascun tipo di combinazione sono mostati nella Tabella 4.1. La sequenza di disposizione e la diezione caico sono dei fattoi fondamenti pe i cuscinetti a coppia. In seguito a ciò, la supefi cie estena l anello esteno dei cuscinetti a coppia in Figua 4.1 pesenta un simbolo di combinazione ([<]) che può essee utilizzato pe contollae la sequenza la disposizione. Se i cuscinetti vengono disposti nella sequenza giusta, i simboli sulla supefi cie estena di ciascun coispondono a < Descizione tecnica DB DF DT FFB BFF FFF FFBB BBFF FFFB BFFF 4-3 Cuscinetti obliqui a sfee con Flush gound Nel caso dei cuscinetti obliqui a sfee con fl ush gound la dimensione la laghezza lateale la faccia (Af) e la dimensione la laghezza lateale posteioe (Ab) sono contollate pe coispondee allo stesso valoe. Petanto, con qualsiasi seie di combinazione si ottiene il pecaico desideato. (Figua 4.2). I cuscinetti obliqui a sfee con fl ush gound vengono foniti singolamente (simbolo suffi sso: U) o in coppia (simbolo suffi sso: DU). Le seie in coppia pesentano una vaiazione dimensionale piccola diameto foo e diameto esteno. Se si utilizza la seie U in una combinazione, selezionae un i cui valoi effettivamente misuati diameto esteno e diameto foo sono simili ta loo. Pe la seie TAB con fl ush gound dei cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee, sulla supefi cie estena l anello esteno è ipotato il simbolo di combinazione ([<]). Pe maggioi infomazioni iguado le combinazioni e i elativi simboli, vedee la Figua 4.3. Figua 4.1 Combinazioni di seie e simboli di combinazione l anello esteno DB DF DT FFB BFF FFF Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione Af FFBB BBFF FFFB BFFF Figua 4.3 Combinazioni di seie di cuscinetti con flush gound e simboli di combinazione Ab Af = Ab Figua 4.2 Cuscinetti obliqui a sfee con flush gound Disposizione 13

Descizione tecnica 5 e igidità 5-1 Finalità pecaico Genealmente, i cuscinetti volventi vengono montati in modo che abbiano un giuoco inteno idotto duante il funzionamento, anche i cuscinetti obliqui a sfee possono essee montati applicando un giuoco negativo pestabilito, appopiato (pecaico assiale). Tale valoe è noto come pecaico. Pe stabilie il pecaico è ichiesta molta attenzione. Un pecaico inadeguato può aumentae la coppia di attito, la tempeatua, può avee effetti negativi sulla umoosità e idue la duata povocando anche alti poblemi. Si ipota di seguito un elenco di quello che si può ottenee quando si esegue il pecaico. Ridotto spostamento assiale in seguito a foza estena e maggioe igidità assiale Contibuisce a evitae le vibazioni e a idue il umoe e ad ottenee velocità supeioi in seguito alla maggioe igidità assiale Evita la coosione da attito dovuta a vibazioni estene Rotazione unifome Contibuisce a idue il umoe e la fomazione caloe in seguito alla foza centifuga le sfee e all effetto gioscopico Effetto gioscopico Le sfee dei cuscinetti obliqui uotato attono agli assi di otazione giando attono a un asse obitale (linea l asse). Ta l asse di otazione e l asse obitale si genea un angolo e un momento angolae quando una sfea tenta di giae attono al cento dei due 5-2 Metodi di pecaico I cuscinetti con combinazione di pecaico possono essee ampiamente suddivisi in pecaico a posizione fi ssa e a pessione costante. Tabella 5.1 (pagina 15) mosta alcuni esempi gafi ci e descive le caatteistiche di ciascun tipo di pecaico. Anche un a ulli cilindici con foo conico può essee utilizzato con pecaico adiale (giuoco adiale negativo) applicato. Tuttavia è ichiesta un attenzione estema poiché un pecaico adiale toppo elevato iduce dasticamente la duata (Figua 5.2). 5-3 Misuazione pecaico a Metodo di misuazione con uso di caico assiale Se il pecaico viene effettuato mediante molle (pecaico a pessione costante) il pecaico viene deteminato se lo spostamento le molle è noto. Se il pecaico viene effettuato mediante ghiee di seaggio (pecaico a posizione fi ssa)il pecaico viene deteminato in base al appoto ta la coppia di seaggio la ghiea e la foza di seaggio. Tuttavia si ichiede molta attenzione peché nel appoto ta la coppia di seaggio la ghiea e la foza di seaggio è pesente una vaiazione ampia insieme alla pecisione e alla uvidità la pate fi lettata. assi diffeenti. Tale fenomeno è noto come effetto gioscopico (Figua 5.1). La dimensione l effetto gioscopico è popozionale alla velocità angolae la otazione e alla velocità angolae obitale. Alle basse velocità di otazione l effetto gioscopico è talmente minimo da pote essee ignoato ma la geneazione caloe in seguito allo slittamento povocato dall effetto gioscopico in coispondenza di velocità di otazione elevate non può essee tascuata. Pe idue lo slittamento povocato dall effetto gioscopico si deve pesevae l attito (caico sfea x coeffi ciente di attito) ta le sfee e la supefi cie la pista di scoimento. Ciò signifi ca che a volte è possibile scegliee il pecaico minimo. Rappoto di vita Vita=1 se giuoco adiale=0) Rotazione sfea 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 Figua 5.1 Effetto gioscopico Effetto gioscopico Caico adiale: 4710N (3% coeffi ciente di caico dinamico) 0-0,020 0 0,020 0,040 0,060 Giuoco adiale (mm) Figua 5.2 Cuscinetti a ulli cilindici (NN3020) - giuoco adiale e duata b Metodo di misuazione basato sullo spostamento assiale Il valoe di pecaico è deteminato in base al appoto ta il caico assiale sul e lo spostamento assiale. c Metodo di misuazione basato sulla coppia di attito alla patenza Pe utilizzae questo sistema si deve ceae innanzitutto un gafi co caico e la coppia iniziale esteno. Tuttavia, è ichiesta molta attenzione in seguito alla vaiazione dovuta al tipo di e alle condizioni di lubifi cazione, ecc. 14 e igidità

CUSCINETTO NACHI Tabella 5.1 Metodi di pecaico Sistemi di Esempio di stuttuazione pecaico Caatteistiche Descizione tecnica a posizione fissa Sistema che utilizza un a coppia con pecaico pe-egolato o un distanziale egolato a livello dimensionale Dato che si utilizza la dispesione, il pecaico pescitto può essee ottenuto semplicemente tamite il seaggio di una ghiea. La egolazione povoca inconsistenza di pecaico. La geneazione di caloe povoca inconsistenza di pecaico. Applicando un caico assiale eccessivo si può povocae la pedita di pecaico. Selezione unifome anche se la egolazione è inconsistente Possibilità di paticae ulteioe seaggio La geneazione di caloe povoca inconsistenza di pecaico. Applicando un caico assiale eccessivo si può povocae la pedita di pecaico. Duata Tolleanza Disposizione Sistema di egolazione pecaico con ghiea di seaggio a pessione costante Sistema con molla 5-4 Effetto pecaico Di seguito si descive l analisi gafi co di distibuzione caico e spostamento assiale su due cuscinetti quando il pecaico è applicato con un caico esteno, come illustato in Figua 5.3. a Disegnae la cuva caico assiale T - defl essione assiale a pe il A. b Pendee il pecaico Tp sull asse T, deteminae l intesezione P con la cuva A, disegnae la cuva T- a B attaveso il punto P. c Collegae le due cuve oizzontalmente lungo l asse T con una lunghezza equivalente al valoe caico esteno Tw. d I caichi Ta e Tb, che coispondo alle intesezioni le due linee diventeanno i caichi dei singoli cuscinetti sottoposti alle condizioni di caico esteno. unifome e costante duante il funzionamento Nessuna pedita di pecaico Idoneo pe le velocità elevato In linea di pincipio si possono applicae caichi assiali in una diezione Minoe igidità ispetto al pecaico a posizione fi ssa pe la stessa quantità di pecaico e Lo spostamento assiale si ottiene come lo spostamento w B. (Lo spostamento B si ottiene sottaendo lo spostamento di Tp dallo spostamento pe Tb) Il motivo è che se i due cuscinetti sono pecaicati, lo spostamento di entambi non è unifome all inteno di un intevallo in cui il pecaico non diventa zeo pe un caico esteno. (In Figua 5.3 è unifome). In alti temini, il A viene spostato quanto il B è spostato dal caico esteno. Se il caico esteno aumenta e il pecaico viene eliminato, il caico Tb sul B saà uguale al caico esteno Tw e il caico sul A diventa zeo. L entità caico esteno che causa pedita di pecaico è indicata in Figua 5.3 con Tpo. e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione Cuscinetto A Cuscinetto B Tw Quantità di spostamento elastico assiale a O' P Cuva T- a pe A Cuva T- a pe B Caico applicato Tw O Ta Tp Tb Tpo Caico assiale Figua 5.3 a posizione fissa e igidità 15

Descizione tecnica e igidità 5-5 standad e igidità assiale 5.5.1 Cuscinetti obliqui a sfee I valoi di pecaico e igidità assiale pe disposizioni a coppia, faccia a faccia e spalla a spalla sono illustati nella Tabella 5.3 da 1 a 6 (pagine da 16 a 18). I valoi di pecaico pe disposizioni multiple si ottengono moltiplicando pe i coeffi cienti nella Tabella 5.2. Tabella 5.2 Fattoi di pecaico pe disposizioni multiple Disposizione a 3 file Disposizione a 4 file FFB BFF FFFB BFFF FFBB BBFF 1,36 1,57 2 Tabella 5.3 1 Seie 7900C con angolo di contatto a 15 Numeo diameto foo E (pecaico ulta leggeo) L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 5 10 15 15 30 20 01 7 12 20 18 40 24 02 8 13 25 21 50 28 03 8 13 25 21 50 28 04 15 19 40 27 80 36 05 15 19 50 33 100 43 06 15 21 50 36 100 48 07 25 28 70 41 140 56 08 25 28 80 44 155 60 09 35 35 100 53 195 70 10 35 35 100 56 195 72 2 Seie 7900AC con angolo di contatto a 25 Numeo diameto foo L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) H (pecaico pesante) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 20 33 88 59 196 82 01 20 33 98 65 216 90 02 29 42 108 67 235 94 03 29 42 118 74 255 102 04 59 65 235 107 490 149 05 69 69 265 120 560 169 06 78 78 294 134 628 190 07 88 88 323 147 785 212 08 88 98 412 165 1.000 244 09 98 109 470 188 1.040 260 10 118 118 520 208 1.140 284 16 e igidità

CUSCINETTO NACHI 3 Seie 7000C con angolo di contatto a 15 E (pecaico ulta leggeo) L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) H (pecaico pesante) Numeo diameto foo (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 20 13 50 20 100 29 145 37 01 20 14 50 21 100 31 145 39 02 20 15 50 23 100 34 145 42 03 20 16 50 25 100 35 145 43 04 50 23 100 33 195 48 295 59 05 50 26 100 36 195 50 295 63 06 50 27 100 38 195 53 390 75 07 70 33 145 46 295 64 390 75 08 70 34 145 49 295 68 590 98 09 70 34 145 49 295 68 590 98 10 70 36 145 51 295 70 590 100 11 100 43 195 56 390 78 785 112 12 100 43 195 58 390 82 785 115 13 100 47 195 61 390 85 785 123 14 145 57 295 75 590 105 1170 149 15 145 57 295 77 590 107 1170 153 16 145 57 295 75 590 105 1170 149 17 195 65 390 89 785 125 1470 171 18 195 65 390 87 785 121 1470 165 19 195 68 390 91 785 125 1470 171 20 195 70 390 93 785 127 1470 173 4 Seie 7000AC con angolo di contatto a 25 Numeo diameto foo L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) H (pecaico pesante) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 39 39 118 62 314 95 01 39 44 127 67 343 104 02 49 49 157 83 353 118 03 59 59 216 98 520 144 04 59 59 274 110 608 152 05 108 83 392 140 804 187 06 118 91 441 158 892 208 07 127 98 539 174 1.156 236 08 147 113 617 193 1.176 256 09 216 135 745 213 1.646 300 10 225 141 784 224 1.744 317 11 314 157 1.040 254 2.078 341 12 333 167 1.098 268 2.205 362 13 363 191 1.225 299 2.450 402 14 392 196 1.460 332 3.010 443 15 412 206 1.530 348 3.155 464 16 529 230 1.900 373 3.880 504 17 549 239 1.990 390 4.080 530 18 676 260 2.185 405 4.600 555 19 706 272 2.300 427 4.810 580 20 745 287 2.400 445 5.050 608 Descizione tecnica Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione e igidità 17

Descizione tecnica e igidità 5 Seie 7200C con angolo di contatto a 15 Numeo diameto foo E (pecaico ulta leggeo) L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) H (pecaico pesante) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 30 16 70 24 145 36 195 42 01 30 16 70 24 145 36 195 42 02 30 17 70 25 145 38 195 44 03 30 17 70 25 145 37 195 44 04 70 25 145 37 295 53 490 71 05 70 29 145 41 295 58 490 77 06 70 29 145 41 295 58 590 83 07 100 35 195 47 490 74 590 82 08 100 36 195 49 490 77 785 98 09 100 36 195 50 490 77 785 98 10 100 39 195 52 490 80 785 102 11 145 46 295 63 590 88 980 114 12 145 46 295 61 590 84 980 109 13 145 47 295 64 590 88 980 113 14 195 54 390 73 785 102 1470 139 15 195 56 390 75 785 105 1470 144 16 195 58 390 77 785 105 1470 143 17 295 68 490 85 980 117 1960 166 18 295 67 490 83 980 114 1960 161 19 295 68 490 85 980 114 1960 159 20 295 68 490 85 980 115 1960 159 6 Seie 7200AC con angolo di contatto a 25 Numeo diameto foo (N) L (pecaico leggeo) M (pecaico medio) H (pecaico pesante) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 00 39 44 186 78 412 108 01 39 44 196 78 421 111 02 69 57 265 95 530 129 03 78 60 274 98 628 143 04 118 74 420 120 853 164 05 147 92 430 139 922 188 06 157 92 628 165 1.314 227 07 225 119 853 194 1.890 270 08 255 127 950 216 1.960 288 09 333 145 1.200 241 2.470 321 10 353 153 1.295 259 2.655 345 11 460 177 1.500 278 3.145 379 12 540 186 1.600 280 3.410 383 13 600 206 2.069 328 4.175 440 14 610 210 2.108 335 4.260 444 15 650 223 2.255 358 4.310 464 16 800 241 2.725 389 5.730 531 17 940 262 2.970 407 6.090 549 18 1.200 285 3.745 441 7.620 591 19 1.235 294 3.870 450 8.140 612 20 1.588 324 4.930 503 9.950 677 18 e igidità

CUSCINETTO NACHI Descizione tecnica 5.5.2 Cuscinetti obliqui a sfee ad alta velocità Tabella 5.4 Seie BNH000 con angolo di contatto a 15 L (pecaico standad) Numeo diameto foo Diameto foo (mm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 07 35 78,5 44 08 40 98,1 49 09 45 98,1 52 10 50 98,1 54 11 55 147 61 12 60 147 64 13 65 147 67 14 70 245 88 15 75 245 91 16 80 294 98 17 85 294 98 18 90 392 115 19 95 392 119 20 100 392 123 21 105 490 136 22 110 588 144 24 120 588 147 26 130 785 163 28 140 834 174 30 150 1080 200 32 160 1180 206 34 170 1370 221 5.5.3 Cuscinetti obliqui a sfee con caico di spinta Tabella 5.5 1 Seie TAH con angolo di contatto a 30 Diameto nominale foo (mm) (N) M (pecaico medio) Rigidità assiale (N/μm) 50 294 226 55 392 262 60 392 280 65 392 280 70 588 327 75 588 327 80 686 361 85 686 361 90 1080 449 95 1080 449 100 1080 469 105 1180 490 110 1370 528 120 1470 566 130 1860 621 140 1960 654 150 2450 721 160 2650 779 170 3040 800 2 Seie TBH con angolo di contatto a 40 M (pecaico medio) Diameto nominale foo (mm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 50 539 415 55 686 458 60 686 490 65 686 528 70 1080 599 75 1080 599 80 1270 671 85 1270 671 90 1860 776 95 1860 810 100 1860 847 105 2060 858 110 2450 943 120 2550 1.020 130 3330 1.111 140 3530 1.177 150 4310 1.269 160 4510 1.367 170 5300 1.431 Selezione Duata Tolleanza Disposizione e igidità Lubifi cazione Velocità limite Stuttua l albeo e l alloggiamento Gestione e igidità 19

Descizione tecnica e igidità 5.5.4 Cuscinetti pe suppoto di viti con icicolo di sfee Tabella 5.6 1 Seie TBH con angolo di contatto a 60 Pecaio standad: M (medio) Disposizione a 2 file Disposizione a 3 file Disposizione a 4 file DB/DF BFF/FFB BBFF/FFBB BFFF/FFFB Cuscinetto n. (N) Rigidità assiale (N/μm) Coppia iniziale (N cm) (N) Rigidità assiale (N/μm) Coppia iniziale (N cm) (N) Rigidità assiale (N/μm) Coppia iniziale (N cm) (N) Rigidità assiale (N/μm) 15TAB04 2160 735 15 2940 1080 20 4310 1470 30 3430 1320 25 17TAB04 2160 735 15 2940 1080 20 4310 1470 30 3430 1320 25 20TAB04 2160 735 15 2940 1080 20 4310 1470 30 3430 1320 25 25TAB06 3330 981 20 4510 1470 27 6670 1960 40 5200 1910 30 30TAB06 3330 981 20 4510 1470 27 6670 1960 40 5200 1910 30 35TAB07 3920 1230 25 5300 1770 35 7840 2350 50 6180 2300 40 40TAB07 3920 1230 25 5300 1770 35 7840 2350 50 6180 2300 40 40TAB09 5200 1320 50 7060 1910 68 10400 2550 100 8140 2500 80 45TAB07 4120 1270 30 5590 1910 40 8240 2550 60 6470 2500 45 45TAB10 5980 1470 60 8140 2160 82 12000 2890 120 9410 2790 95 50TAB10 6280 1520 65 8530 2260 88 12600 3040 130 9810 2940 100 55TAB10 6280 1520 65 8530 2260 88 12600 3040 130 9810 2940 100 55TAB12 7060 1770 70 9610 2550 95 14100 3480 140 11100 3380 110 60TAB12 7060 1770 70 9610 2550 95 14100 3480 140 11100 3380 110 Nota) La coppia iniziale mosta i valoi pe un tipo apeto e un tipo con guanizione non a contatto con lubifi cazione con gasso. Coppia iniziale (N cm) 2 Seie TAF con angolo di contatto a 50 o 55 Pecaio standad: M (medio) Disposizione a 2 file Disposizione a 3 file Disposizione a 4 file DB/DF BFF/FFB BBFF/FFBB BFFF/FFFB Cuscinetto n. Rigidità Coppia Rigidità Coppia Rigidità Coppia Rigidità assiale iniziale assiale iniziale assiale iniziale assiale (N) (N) (N) (N) (N/μm) (N cm) (N/μm) (N cm) (N/μm) (N cm) (N/μm) 25TAF06 1670 555 20 2270 805 27 3340 1110 40 2620 1060 30 30TAF07 1860 642 20 2530 944 27 3720 1284 40 2920 1180 30 35TAF09 3700 908 55 5030 1340 75 7400 1816 110 5810 1680 85 40TAF09 3700 908 55 5030 1340 75 7400 1816 110 5810 1680 85 40TAF11 4600 1020 80 6250 1530 110 9200 2040 160 7220 1960 125 45TAF11 4600 1020 80 6250 1530 110 9200 2040 160 7220 1960 125 50TAF11 4600 1020 80 6250 1530 110 9200 2040 160 7220 1960 125 60TAF13 5200 1130 105 7070 1680 145 10400 2260 210 8160 2140 165 60TAF17 8300 1440 215 11300 2110 290 16600 2880 430 13000 2660 340 80TAF17 8300 1440 215 11300 2110 290 16600 2880 430 13000 2660 340 100TAF21 13200 1970 485 17900 2940 660 26400 3940 970 20700 4160 760 120TAF03 19600 2550 700 26600 3810 950 39200 5100 1400 30800 4810 1100 Nota) La coppia iniziale mosta i valoi con lubifi cazione con gasso. Coppia iniziale (N cm) 20 e igidità