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Gleitlager-Gehäuseeinheiten / MFK□□, MFM□, MFNS□, MFNW□ / Flansch wählbar / Buchsenanzahl wählbar / Dichtung wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Gleitlager-Gehäuseeinheiten / MFK□□, MFM□, MFNS□, MFNW□ / Flansch wählbar / Buchsenanzahl wählbar / Dichtung wählbar

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  • Gleitlager-Gehäuseeinheiten / MFK□□, MFM□, MFNS□, MFNW□ / Flansch wählbar / Buchsenanzahl wählbar / Dichtung wählbar
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  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 188 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -25° / +100°,-40° / +150°



Die Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 188 mm variieren. 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse. Zwischen -25° bis +100° oder zwischen -40° bis +150°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.

  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

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Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlager/Ausführung mit Flansch/Standard:Verwandte bildanzeige

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

GehäuseAusführungDichtungDichtungenGehäuseBuchsen
AusführungRundflanschQuadratflanschKompaktflansch Werkstoff WerkstoffOberflächenbehandlung Werkstoff
EinfachMFMSMFKSMFNSohne Dichtung-EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltHochfeste
Messinglegierung
MFMS-SMFKS-SMFNS-SMit berührungslosen Dichtungenfluoropolymer Kunststoff
MFMS-DS-MFNS-DSMit StaubschutzdichtungenNitrilkautschuk
ZweifachMFMWMFKWMFNWohne Dichtung-
MFMW-SMFKW-SMFNW-SMit berührungslosen Dichtungenfluoropolymer Kunststoff
MFMW-DS-MFNW-DSMit StaubschutzdichtungenNitrilkautschuk
LangMFMLMFKL-ohne Dichtung-
MFML-SMFKL-S-Mit berührungslosen Dichtungenfluoropolymer Kunststoff

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
MFMS6
MFMS-S6

 

Generelle Informationen

 

Auswahldetails von wartungsfreien Gleitlagerbuchsen

- Material: Sinterbronze, Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit), Gusseisen mit Festschmierstoff, POM (Polyacetal), PTFE (Polytetraflourethylen), Stahl mit Verbundschicht, Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

- Ausführungen: Gerade, mit Bund, mit Gehäuse und Flansch, mit Gehäuse und Blockform

- Gehäuse-Beschichtungen: Vernickelt, verchromt

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4.6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

- Zulässige Geschwindigkeit (max): 0,15 bis 3,33 m/s

 

Beschreibung / Grundlagen

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen sind für die lineare und rotative Bewegung geeignet. Die Bewegung wird durch Gleiten gewährleistet. Somit sind keine rollenden Bauteile, wie bei einer Wälzlagerung notwendig.
Gleitlager sind in verschiedenen Formen, Materialien und Größen bei MISUMII wählbar. Lagerbuchsen sind ebenfalls bereits in Gehäuse integriert erhältlich, um die Montage einfach und komfortabel zu gestalten.
Wartungsfreie Gleitlager besitzen aufgrund ihrer integrierten Schmiereigenschaften den Vorteil, dass sie keine bis wenig Wartung benötigen. Dadurch kann auf ein externes Schmiersystem verzichtet werden, welches nicht nur Bauraum benötigt, sondern häufig sehr kostenintensiv ist.
Im Gegensatz zu Wälzlagern, können Gleitlager aufgrund der größeren Auflagefläche im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen und benötigen einen reduzierten Bauraum. Die Lebensdauer der Gleitlagerbuchsen muss je nach Anwendung berechnet werden, da hier diverse Einflussgrößen, wie Rauigkeit, Hub oder Drehzahl Einfluss auf die Lebensdauer haben.

 

Gleitlagerbuchse

Anwendungsbeispiel Lagerbuchse

 

Lagertypen im Vergleich

 

Gleitlagerbuchsen

Linearkugellager

Lager

Gleitlagerbuchse Festschmierstoff

Linearkugellager

Kugellager

Gleitlagerung

Wälzlagerung

Wälzlagerung

Schmierung

ohne

erforderlich

erforderlich

Lineartische

geeignet

gut geeignet

nicht geeignet

Drehbewegung

geeignet

nicht geeignet

gut geeignet

Hohe Traglast

gut geeignet

nicht geeignet

geeignet

Wärmebeständigkeit

gut geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Korrosionsbeständigkeit

geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Verschleißfestigkeit

schlecht

gut geeignet

gut geeignet

Platzbedarf

gering

hoch

hoch

Vergleichtabelle - Gleitlagerbuchsen, Linearkugellager, Lager

 

Für genauere Informationen klicken Sie bitte auf den Reiter Weitere Informationen

 

Funktion

Die primäre Aufgabe von Gleitlagern besteht darin Wellen zu führen und zu lagern. Durch den Einsatz von integrierten Schmierstoffen werden Reibung und Verschleiß erheblich reduziert. Die Schmierstoffe und Materialien des Gleitlagers werden stets so gewählt, dass der Verschließ gezielt an der Lagerbuchse stattfindet, um die kostenintensivere Welle bestmöglich vor Verschließ zu schützen.
Die eingelagerten Schmierstoffe werden während des Betriebes freigesetzt. Die Freisetzung erfolgt in den meisten Fällen durch Wärme und Mikroabrieb. Erhöht sich die Reibung zwischen Welle und Gleitlager wird der Schmierstoff aus dem Gleitlager freigesetzt und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlager und Welle.

 

Sinterbuchsen

Ein sehr gängiges Gleitlager, ist das Gleitlager aus Sintermetall. Hierfür wird Granulat aus einer Kupferlegierung, wie Messing oder Bronze, erhitzt und zu einer Sinterbuchse gepresst. Die Poren des Sintermetalls bleiben durch dieses Verfahren offenen. Anschließend wird die Sinterbuchse in erwärmten, flüssigen Schmierstoff getränkt. Während des Abkühlvorgangs des Schmierstoffs erstarrt dieser und wird in den Poren der Sinterbuchse eingelagert.
Durch Reibungswärme wird der in den Poren eingelagerte Schmierstoff an die Kontaktfläche geleitet und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlagerbuchse und Gleitpartner.
Häufig finden Sinterbuchsen in Verbrennungsmotoren Verwendung, da sie gute Notlaufeigenschaften besitzen. Diese Eigenschaft der Gleitlager aus Sintermetall kann auch in vielen anderen Applikationen die Welle vor Beschädigung schützen. Wenn Sintergleitlager durchgängig mit Öl versorgt werden, können diese auch sehr hohen Drehzahlen standhalten.

 

Sinterbuchse

Beispiel einer Sinterbuchse

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

Bei den Gleitlagern mit Festschmierstoff sorgt das enthaltene Grafit für die Schmierung der Kontaktfläche. Besonders bei hohem Druck und höheren Temperaturen besitzt Festschmierstoff gute Schmiereigenschaften. Durch Mikroabrieb werden Grafitpartikel aus den Schmiertaschen der Lagerbuchse freigesetzt und an die Kontaktfläche geleitet.
Die Positionen der Festschmierstoffeinlagerungen (1) erlauben eine möglichst gleichmäßige Schmierung und sorgen damit für einen geringen Reibwert und verringerten Verschleiß.

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff bietet MISUMI auch mit integrierter Anlaufscheibe an. Die integrierte Anlaufscheibe ist ein Bund mit Festschmierstoff. Mit diesen Bundbuchsen kann z.B. ein Getrieberad oder Wellenabsatz zusätzlich vor Verschleiß geschützt werden. Gleichzeit kann auf eine zusätzliche Anlaufscheibe verzichtet werden, was die Teilevielfalt reduziert sowie die Montage und Wartung vereinfacht. Diese Vorteile der Bundbuchse ermöglicht eine Verwendung als axiales Gleitlager.

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff und Anlaufscheibe

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager aus Kunststoff besitzen eine gute chemische Beständigkeit. Zudem eignen sie sich gut an Stellen in einer korrodierenden Umgebung. Die verwendeten Kunststoffe haben prinzipiell gute Gleiteigenschaften, welche durch Aditive zusätzlich verbessert werden können. Entgegen der herkömmlichen Bundbuchse können Kunststoffgleitlager auch mit Aluminiumwellen kombiniert werden.
Kunstsoff Gleitlager sind verhältnismäßig kostengünstig und leicht. Daher finden sie in vielen Bereichen, häufig in Kleingeräten wie Druckern oder Scharnierelementen, Anwendung.
Bei sehr hohen Drehzahlen können Kunststoff-Lagerbuchsen durch die entstehende Reibungswärme ausbrennen oder schmelzen. Daher ist die Einhaltung der maximalen Drehzahlen und Umgebungstemperauren bei Gleitlager aus Kunststoff besonders wichtig. Bei höheren Drehzahlen und Tragkräften wird meistens auf eine metallisches Gleitlager zurückgegriffen.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff bestehen aus einem metallischen Grundträger und einer auf der Innenseite aufgetragenen Kunststoffschicht. Aufgrund des metallischen Außenrings sind Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff in der Regel stabiler als Kunststoffgleitlagerbuchsen. Dennoch müssen sie dabei nicht auf die Vorteile (chemische Beständigkeit, etc.) des Kunststoffs verzichten.
Einige Gleitlager sind mit einer zusätzlichen Verbundschicht aus Sinterbronze versehen. Diese wird zwischen dem metallischen Außenring und dem Innenring aus Kunststoff eingebracht, die eine zusätzliche Notlaufeigenschaft gewährleistet, sofern der Kunststoff verschließen ist. Gleitlagerbuchsen mit einer PTFE-Verbundschicht können Temperaturen bis zu 280°C standhalten und können somit in einem hohen Temperaturbereich arbeiten als herkömmliche Kunststoffgleitlager (ca. 80°C).
Gleitlager mit Bund oder ohne Bund aus Verbundstoff, haben eine sehr dünnwandige Bauform und sind daher sehr platzsparend.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

(1) Kunststoff / Verbundschicht, (2) Metall Grundträger

 

Gleitlager mit Gehäuse

Alle vorherig genannten Gleitlager sind bei MISUMI auch bereits in Gehäuse montiert erhältlich (Flanschgehäuse oder Blockgehäuse). Dies reduziert den Montageaufwand erheblich.
Zudem haben die Gehäuseeinheiten den weiteren Vorteil, dass diese mit einer Kontaktdichtung oder kontaktlosen Dichtung (1) verfügbar sind. Die Kontaktdichtung verhindert, dass kleine Staubpartikel auf die Gleitfläche der Gleitlagerbuchse gelangen. Die Ausführung mit kontaktloser Dichtung verhindert das Eindringen großer Schmutzpartikel und verringern gleichzeitig den Gleitwiderstand im Vergleich zur Ausführung mit Kontaktdichtung.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Dichtung, (2) Sicherungsringe, (3) wartungsfreies Gleitlager, (4) Gehäuse

 

Anwendungsbereiche

Wartungsfreie Gleitlager sind für die Linearbewegung und Drehbewegung geeignet. Sie kommen in vielen Anwendungen, von einfachen Klappmechanismen bis hin zu präzisen Linearführungen zum Einsatz. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Lagerbuchsen in diversen Industrien des Maschinenbau und Anlagenbau unverzichtbar.
Aufgrund ihrer großen Auflagefläche können Gleitlager im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen. Im Vergleich zu Wälzlagern sind Gleitlagerbuchsen zudem geräuscharmer, wartungsarmer und weniger anfällig für Verschmutzungen.
Bundbuchsen mit Festschmierstoff können zudem als Axialgeitlager dienen, da MISUMI Bundbuchsen mit integriertem Festschmierstoff im Bund im Sortiment führt.
Lagerbuchsen benötigen einen reduzierten Bauraum. Daher werden Gleitlagerbuchsen in Applikationen verwendet, in denen aufgrund von begrenzten Bauraums eine Wälzlagerung nicht möglich ist.
Eine besonders platzsparende und dünnwandige Gleitlagerbuchse im MISUMI-Sortiment ist der Typ MPBZU.

 

Werkstoffe

MISUMI Gleitlagerbuchsen sind in den folgenden Werkstoffzusammensetzungen verfügbar:

- Sinterbronze

- Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit)

- Gusseisen mit Festschmierstoff

- POM (Polyacetal)

- PTFE (Polytetraflourethylen)

- Stahl mit Verbundschicht

- Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

 

Dimensionen

Bei MISUMI sind wartungsfreien Gleitlager in vielen Dimensionen verfügbar:

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4,6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

 

Wellentoleranz

Über die Wellentoleranz wird das Spiel zwischen Gleitlagerbuchse und Welle hergestellt. Welche Wellentoleranz für eine Gleitlagerung mit Gleitlagerbuchse empfehlenswert ist, ist abhängig von der Anwendung und benötigten Präzision. MISUMI bietet Gleitlager in den ISO-Toleranzen E7, G6 und H7. Für besonders präzise Anwendungen bietet MISUMI zusätzlich Linearwellen in den ISO-Toleranzen g6 und f8.

 

Oberflächenrauigkeit

Die Oberflächenrauigkeit der Welle hat großen Einfluss auf den Verschleiß der Gleitlagerbuchse. Um den Verschleiß zu reduzieren, ist eine gleichmäßig geschliffene Welle als Gleitpartner zu empfehlen. Eine gute Rauigkeit von ca. 0,4 bis 1,6 µm trägt zu einem guten Gleiten und geringem Verschleiß bei.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

Ausführung

Eigenschaften

Formen

Kupferlegierung
Gleitlager mit Festschmierstoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• Axialausführung (integrierte Anlaufscheibe)
• Flanschgehäuse
• Blockgehäuse

Sinterbronze
Sinterbuchse

• Resistent gegen Reibverschweißung
• Kurze Bewegungen möglich
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Flansch

Stahlguss
Gleitlager Gusseisen

• Optimal für mittlere Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Verbundschicht
Gleitlager Verbundschicht

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen
• Dünnwandig und kompakt

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Kunststoff
Gleitlager Kunststoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit (PTFE)
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PTFE)
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund

Vergleichtabelle - Ausführungen von Gleitlagerbuchsen

 

Weitere Informationen zu Werkstoffeigenschaften, Umgebungsbedingungen und mechanischen Eigenschaften finden Sie in diesem PDF.

 

Einbauhinweise

Einpressen

Wartungsfreie Gleitlager (2) müssen vorsichtig mit einem Schraubstock oder einer Presse in ein Gehäuse eingepresst werden (Presspassung). Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird die Kante des Gehäuse-Innendurchmessers gefast (1). Es wird empfohlen, auf das Gehäuse (3) eine geringe Menge Schmierstoff aufzutragen. Ist die Gehäusepassung zu eng gewählt, kann dies Einfluss auf den Innendurchmesser des wartungsfreien Gleitlagers nehmen und zu erhöhtem Verschleiß führen. Die passende Gehäusetoleranz des jeweiligen Gleitlagers, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Phase, (2) Gleitlagerbuchse, (3) Gehäuse

 

Drehanschlagschraube

Mit einer Drehanschlagsschraube (1), kann ein unerwünschtes Drehen einer wartungsfreien Gleitlagerbuchse verhindert werden (Presspassung / Übergangspassung). Die Verwendung einer Drehanschlagsschraube (1) ist bei hohen Lasten, Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen zu empfehlen.

 

Gleitlager mit Drehanschlagschraube

(1) Drehanschlagsschraube

 

Verkleben

Ist aus verschiedenen Gründen die Verwendung einer Drehanschlagsschraube nicht möglich, kann eine wartungsfreie Gleitlagerbuchse mit Klebstoff (2) in das Gehäuse verklebt werden (Spielpassung). Dies kann je nach Einflüssen mit Loctite bewerkstelligt werden. Bei Applikationen, die eine hohe Präzision benötigen, ist diese Variante aufgrund der Positionierungsgenauigkeit nicht zu empfehlen.

 

Gleitlager verklebt

(1) Gleitlagerbuchse, (2) Klebstoffschicht

 

Anwendungsbeispiele

 

Gleitlager mit Flansch
(1) Gleitlagerbuchse mit Flanschgehäuse, (2) Servopresse, (3) Stecheisen, (4) Werkstück (Zahnrad)
GLeitlager gesintert
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Scharnierbolzen
 
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Flansch, (3) Schaltsensor, (4) Pneumatik-Zylinder, (5) Schnellwechselhalter, (6) Klemme
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchen Axialausführung, (2) Scharnierbolzen, (3) Gleitlagerbuchse (4) Profil

  

Ergänzungsartikel

 

Wellen

Linearwellen

 

Stellringe / Klemmringe

Stellringe

 

Wellenhalter

Wellenhalter

 

Scharnierbolzen

Scharnierbolzen

 

Achsbolzen

Achsbolzen

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wann verwendet man Gleitlager?

Gleitlager können aus verschiedenen Gründen einer Wälzlagerung vorgezogen werden. Wartungsfreie Gleitlager sind mit Festschmierstoff versehen und müssen daher nicht wie Wälzlager gewartet werden. Gleitlager können zudem zum Einsatz kommen, wenn aus Platzgründen ein Wälzlager zu viel Bauraum benötigt. Gleitlager können zudem eine lineare und rotative Bewegung zur gleichen Zeit ermöglichen.

 

Was ist besser Gleitlager oder Kugellager?

Beide Bauteilarten haben ihre Daseinsberechtigung. Kugellager halten häufig hohen Drehzahlen stand. Diese müssen allerdings aufwendig gewartet werden und benötigen ein größeren Bauraum im Vergleich zu den Gleitlagerbuchsen. Wartungsfreie Gleitlager halten häufig größeren Lasten stand, da die Kontaktfläche größer ist als die einer Kugel.

 

Welche Vorteile haben gesinterte Gleitlager?

Mit gesinterten Gleitlagern sind häufig höhere Drehzahlen möglich, da der Schmierstoff durch die feinporigen Kanäle nach und nach an den Gleitpartner abgegeben werden kann. Gesinterte Gleitlager haben hierdurch eine Notlaufeigenschaft, was einen weiteren Vorteil bietet. Dadurch sind gesinterte Gleitlager resistenter gegenüber einer Reibverschweißung.

 

Warum sind Sinter Gleitlager wartungsfrei?

Wartungsfreie gesinterte Gleitlager sind wartungsfrei, weil sie nach dem Sinterprozess in Öl getränkt werden. Das in den Poren eingelagerte Öl wird mit der Zeit an die Kontaktfläche abgegeben. Durch die Abgabe von Schmieröl wird die Reibung verringert und somit der Verschleiß. Allerdings müssen die Gleitlager zuvor mit einer Schmierung versehen werden. Ohne das eingelagerte Öl ist ein gesintertes Gleitlager demnach nicht wartungsfrei.

 

Wie können Gleitlager geschmiert werden?

Die Schmierung bei wartungsfreien Gleitlagern ist in der Regel nicht notwendig. Falls doch eine separate Schmierung von Nöten ist, weil ein Gleitlager keinen Festschmierstoff enthält, werden Gleitlager häufig über eine Ölnut geschmiert. Über die Ölnut wird die Kontaktfläche mit Schmiermittel versorgt. Häufig kommt dieses Schmiermittel über eine Ölbohrung (Schmiernippel) an die Ölnut.

 

Teilenummer:  

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Teilenummer
MFMS-DS20
MFMS-DS25
MFMS-DS30
MFMS-S6
MFMS-S8
MFMS-S10
MFMS-S12
MFMS-S16
MFMS-S20
MFMS-S25
MFMS-S30
MFMS-S35
MFMS-S40
MFMS-S50
MFMW6
MFMW8
MFMW10
MFMW12
MFMW16
MFMW20
MFMW25
MFMW30
MFMW35
MFMW40
MFMW50
MFMW-DS16
MFMW-DS20
MFMW-DS25
MFMW-DS30
MFMW-S6
MFMW-S8
MFMW-S10
MFMW-S12
MFMW-S16
MFMW-S20
MFMW-S25
MFMW-S30
MFMW-S35
MFMW-S40
MFMW-S50
MFNS6
MFNS8
MFNS10
MFNS12
MFNS16
MFNS20
MFNS25
MFNS30
MFNS-DS16
MFNS-DS20
MFNS-DS25
MFNS-DS30
MFNS-S6
MFNS-S8
MFNS-S10
MFNS-S12
MFNS-S16
MFNS-S20
MFNS-S25
MFNS-S30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Buchsenzahl Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dichtungsart

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203251Einfach-25~100With Dust Seals

70.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254070Einfach-25~100With Dust Seals

88.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304581Einfach-25~100With Dust Seals

16.63 €

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1061222Einfach-40~150With Non-Contact Seals

20.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081527Einfach-40~150With Non-Contact Seals

23.35 €

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10101932Einfach-40~150With Non-Contact Seals

24.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122132Einfach-40~150With Non-Contact Seals

28.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162837Einfach-40~150With Non-Contact Seals

37.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242Einfach-40~150With Non-Contact Seals

53.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

68.71 €

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10304568Einfach-40~150With Non-Contact Seals

83.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10355268Einfach-40~150With Non-Contact Seals

110.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10406080Einfach-40~150With Non-Contact Seals

154.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10508090Einfach-40~150With Non-Contact Seals

26.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237Zweifach-40~150No Seal

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547Zweifach-40~150No Seal

38.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957Zweifach-40~150No Seal

41.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157Zweifach-40~150No Seal

49.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

65.91 €

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10203277Zweifach-40~150No Seal

97.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

127.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045128Zweifach-40~150No Seal

150.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103552128Zweifach-40~150No Seal

203.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

290.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105080170Zweifach-40~150No Seal

67.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162875Zweifach-25~100With Dust Seals

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1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203286Zweifach-25~100With Dust Seals

125.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540120Zweifach-25~100With Dust Seals

159.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

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1061237Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

36.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

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10101957Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

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10122157Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

53.31 €

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10162867Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

69.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

102.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540108Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

131.57 €

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103045128Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

156.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103552128Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

209.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104060150Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

295.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105080170Zweifach-40~150With Non-Contact Seals

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10------

17.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

20.78 €

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10101932Einfach-40~150No Seal

22.63 €

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10122132Einfach-40~150No Seal

27.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

34.60 €

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10203242Einfach-40~150No Seal

50.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

67.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304568Einfach-40~150No Seal

41.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162845Einfach-25~100With Dust Seals

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

70.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

89.87 €

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17.73 €

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1061222Einfach-40~150With Non-Contact Seals

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1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081527Einfach-40~150With Non-Contact Seals

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26.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

31.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162837Einfach-40~150With Non-Contact Seals

38.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242Einfach-40~150With Non-Contact Seals

55.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254058Einfach-40~150With Non-Contact Seals

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Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlager/Ausführung mit Flansch/Standard:Verwandte bildanzeige

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

Teilenummer  D LL1HTd1d2tP.C.D.WFA
Ausführungd  Ohne Dichtung, Mit kontaktlosen DichtungenMit Staubschutzdichtungen
ToleranzToleranzEinfachZweifachEinfachZweifach
     6+0.022
0
120
-0.018
2237--52853.563.12022-20
  RundflanschQuadratflanschKompaktflansch--
· Einfach(ohne Dichtung)MFMSMFKSMFNS8+0.028
0
152747--322425-24
 (Mit berührungslosen Dichtungen)MFMS-SMFKS-SMFNS-S10190
-0.021
3257--4064.57.54.12930-29
 (Mit Staubschutzdichtungen)MFMS-DS MFNS-DS12+0.034
0
21--10423232-32
     1323--433334-33
· Zweifach(ohne Dichtung)MFMWMFKWMFNW16*28376745754838372231
 (Mit berührungslosen Dichtungen)MFMW-SMFKW-SMFNW-S20*+0.041
0
320
-0.025
427751865485.595.143422436
 (Mit Staubschutzdichtungen)MFMW-DS MFNW-DS25*4058108701206251503240
     30*45681288114174106.6116.160583549
     35+0.050
0
520
-0.030
68128--15826764--
     406080150--96139148.17875--
     508090170--1169892--
Höhenverstellbare Distanzringe mit Flansch stehen zur Auswahl ab>> S.330 Ausführungen mit Staubschutzdichtungen nur in den mit * markierten Größen erhältlich.

 

 

Grundlegende Informationen

Ausführung Integrierter Flansch Werkstoff - Metall Hochfeste Messinglegierung Maximal zulässige Geschwindigkeit(m/s) 0.5-1.0
[P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 29 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 1.1 bis 2.0 Werkstoff - Gehäuse EN 1.0038 Äquiv.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support