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소식

베어링 치수

크기 표기법: 외부 치수를 포함하는 시스템 또는 표구름 베어링.

 

베어링 시리즈: 특정 유형의 그룹롤링 베어링크기가 점진적으로 증가하며, 일반적으로 동일한 접촉각을 공유하고 크기 간에 일정한 관계를 나타냅니다.

 

크기 시리즈: 너비 또는 높이 시리즈와 직경 시리즈의 조합입니다. 테이퍼 롤러 베어링의 경우 각도 시리즈도 포함됩니다.

 

직경 시리즈: 우리나라에서 현재 사용되는 표준 치수 체계의 일부입니다. 베어링 외경이 증가하는 시리즈로, 각 표준 베어링 내경에 대해 외경 시리즈가 있으며, 두 직경 사이에는 특정한 관계가 있는 경우가 많습니다.

 

폭 시리즈: 우리나라에서 현재 사용되는 표준 치수 체계의 일부입니다. 베어링 내경의 각 시리즈마다 폭 시리즈가 있으며, 폭이 점차 증가하는 시리즈로 구성되어 있습니다.

 

높이 시리즈: 우리나라에서 현재 사용되는 표준 스러스트 베어링 치수 체계의 일부입니다. 베어링 높이가 증가하는 시리즈로, 각 베어링 내경 시리즈마다 높이 시리즈가 있습니다.

 

앵글 시리즈: 우리나라에서 현재 사용되는 테이퍼 롤러 베어링 규격의 일부로, 특정 접촉각 범위를 나타냅니다.

 

외부 치수: 베어링의 외형을 정의하는 치수입니다. 기본적인 외부 치수에는 내경, 외경, 폭(또는 높이) 및 모따기 치수가 포함됩니다.

 

베어링 내경: 레이디얼 베어링의 내륜 직경 또는 스러스트 베어링의 축 링 직경.

 

베어링 외경: 레이디얼 베어링의 외륜 직경 또는 스러스트 베어링의 하우징 링 직경.

 

베어링 폭: 레이디얼 베어링의 폭을 정의하는 두 궤도면의 끝면 사이의 축 방향 거리입니다. 단열 테이퍼 롤러 베어링의 경우, 외측 및 내측 궤도면의 뒷면 사이의 축 방향 거리를 의미합니다.

 

베어링 높이: 스러스트 베어링의 높이를 정의하는 두 와셔의 뒷면 사이의 축 방향 거리.

 

공의 지름: 공 표면에 접하는 두 평행면 사이의 거리.

 

롤러 직경: 롤러 중심선에 수직인 평면(방사면)에서 롤러 표면에 평행한 두 접선 사이의 거리입니다. 정격 하중을 계산할 때는 롤러 중심의 방사면을 사용합니다.

 

롤러 길이: 롤러 끝단을 포함하여 두 개의 방사면 사이의 거리입니다. 그러나 정격 하중 계산에 사용되는 "롤러 길이"는 롤러와 궤도면 사이의 가장 짧은 접촉점에서의 이론적인 최대 접촉 길이입니다.

 

공칭 내경(외경): 기본 원통형 내경(원통형 외면)의 이론적인 표면을 둘러싸는 원통의 직경. 특정 반경면에서 테이퍼형 내경의 이론적인 표면을 둘러싸는 원뿔의 직경. 기본 구면의 이론적인 표면을 둘러싸는 구면의 직경.

 

공칭 링 폭: 베어링 링의 이론적인 두 끝면 사이의 거리입니다. 일반적으로 실제 폭 편차에 대한 기준값(기본 치수)입니다.

 

실제 베어링 폭: 레이디얼 베어링의 중심선과 베어링 폭을 정의하는 링의 실제 단면을 나타내는 두 접선이 만나는 지점 사이의 거리입니다. 베어링 폭은 내륜과 외륜의 단면으로 정의됩니다.

 

참고: 단열 테이퍼 롤러 베어링의 경우, 이는 베어링 중심선과 두 평면의 교점 사이의 거리입니다. 하나는 내륜의 실제 뒷면에 접하는 평면이고, 다른 하나는 외륜의 실제 뒷면에 접하는 평면입니다. 이 지점에서 내륜과 외륜의 궤도면, 그리고 내륜 후면 플랜지의 안쪽 가장자리가 모든 롤러와 접촉합니다.

 

실제 베어링 높이: 스러스트 베어링의 중심선과 와셔의 실제 뒷면에서 접하는 두 접선이 만나는 지점 사이의 거리로, 베어링 높이를 정의합니다.

 

공칭 볼 직경: 일반적으로 볼의 치수를 나타내는 데 사용되는 직경 값입니다.

 

공칭 롤러 직경: 롤러 직경을 나타내는 데 일반적으로 사용되는 직경 값입니다. 대칭형 롤러의 경우, 롤러 길이의 중앙을 통과하는 반경면에서의 이론적인 직경을 의미합니다. 비대칭형 롤러의 경우, 가장 큰 이론적인 직경(즉, 테이퍼형 롤러의 큰 끝 부분의 가상의 날카로운 모서리를 포함하는 반경면에서의 직경)을 의미합니다.

 

구름 베어링 허용 오차: 정상 조건, 즉 +20℃의 온도에서 베어링 및 그 부품은 외부 힘(측정 하중 및 부품 자체의 무게 포함)으로 인한 내부 응력을 받지 않아야 하며, 외부 치수는 공칭 치수의 편차 범위를 초과해서는 안 됩니다.


게시 시간: 2026년 6월 24일