HCB71914-E-T-P4S_FAG HCB71914-E-T-P4S进口轴承

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HCB71914-E-T-P4S轴承 结构尺寸参数

主轴轴承 HCB71914-E-T-P4S

调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,陶瓷球,限制公差

主轴轴承 HCB71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,陶瓷球,限制公差
径向载荷单向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
主轴轴承 HCB71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,陶瓷球,限制公差
主轴轴承 HCB71914-E-T-P4S, 调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,陶瓷球,限制公差
 
d 70  mm 
   
D 100  mm 
   
B 16  mm 
   
 
a 28  mm 
   
Da H12 94,5  mm 
   
da h12 76  mm 
   
r1 min 1  mm 
   
ra max 0,6  mm 
   
ra1 max 0,6  mm 
   
rmin 1  mm 
   
 
m 0,28  kg 
  质量
Cr 32500  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 21500  N 
  基本额定静载荷,径向
f0 11,4 
   
nG Fett 14000  1/min 
  脂润滑时的极限转速
nG Öl 22000  1/min 
  最少油润滑时的极限转速
Cur 1580  N 
  疲劳极限载荷,径向


FAGHCB71914-E-T-P4S轴承  【摘要】在介绍高速加工的基本概念的基础上,分析了高速加工技术在模具制造中的应用前景。总结了面  向高速加工的数控编程基本原则和高速加工技术对数控编程系统的要求。介绍了现有数控编程软件中采用的面向高速加工的工艺措施。  关键词 高速加工 模具制造 数控编程   1 引言   20世纪30年代,德国科学家Salomon 通过对不同材料进行切削试验,发现了一个有趣的现象:随着切削速度的增加,切削温度随之增加,单位切削力也随之增加,而当切削速度增加到一定临界值时,如再增加,切削温度和切削力反而急剧下降。

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