Содержание
Проще всего объяснить так: класс точности подшипника говорит о том, насколько сильно его параметры отклоняются от установленной стандартом конструкции. Чем выше класс точности, тем отклонение будет меньше, а следовательно изготовление (и контроль параметров) более точного подшипника — сложнее и дороже.
При этом самый распространенный, базовый подшипник — нормального класса точности — полностью пригодный в большинстве инженерных ситуаций узел. Более точный может и не требоваться.
О каких именно параметрах точности речь? ГОСТ 520 предписывает назначать класс точности в зависимости от «допустимых предельных отклонений размеров и допусков формы, взаимного положения поверхностей подшипников, точности вращения».
Иерархия классов точности
Дальше простые правило, как запомнить классы точности по ГОСТ 520-2011.
Нормальный класс точности — самые обычные подшипники для машиностроения и промышленности. Встретить их можно везде, от самокатов до экскаваторов и так далее.
Далее в порядке возрастания точности: чем выше точность, тем меньше цифра класса точности. Классы 2 и 4 это уже прецизионные подшипники, используемые, например, в шпиндельных узлах высокоточных станков. По нашим нынешним стандартам класс 2 — наивысший.
Конические роликовые подшипники могут также иметь «нулевой» класс точности — 0, в иерархии это означает точность ниже, чем у нормального класса. Однако если посмотреть табличные данные, то по ряду параметров точность будет точно та же, что у нормального класса. Кроме того самым крупногабаритным подшипникам нулевой класс не присваивается. И еще у конических роликовых подшипников есть класс 6Х, несколько ниже 6 (у других типов — нет).
В обиходе по инерции все подшипники нормального класса точности называют «нулевыми», как в редакции ГОСТ 1989 года — но это, с точки зрения нынешнего регламента, неверно.
Существуют и подшипники классов 8 и 7 — менее точные, чем «нормальные», и вы не увидите их в свободной продаже, а актуальный ГОСТ 520 их уже не упоминает и таблицы для них не приводит.
И еще одно замечание, один класс точности имеет не цифровое, а буквенное обозначение: класс Т находится между 4 и 2 классом для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально упорных подшипников.
Важно помнить! В старой редакции ГОСТ Т был наивысшим классом точности.
Как обозначается класс точности на подшипнике?
Нормальный класс обозначается цифрой 0 в случае, когда слева от него имеются другие знаки маркировки (например: 30-3638 НК5, где 3 — увеличенный зазор, 0 — нормальный класс точности). Если же других знаков не должно быть, то и 0 не ставится.
Отличные от нормального классы — указываются до основного обозначения подшипника. Например, 4-178824 Л — подшипник 178824 Л, имеющий класс точности 4.
Для конических подшипников нормальный класс точности обозначается знаком N, класс 6X — знаком X. Для конических подшипников нулевого класса знак 0 ставится так же, если слева от него предусмотрены другие знаки маркировки.
Приведем еще один пример, подшипник 6 класса точности — на фото ниже. Это 76-176216 Л. А в обозначении этого подшипника по стандарту ISO — QJ216 N2MA/P63 — мы видим класс точности в суффиксе: символы P6. Подробнее о соответствии отечественных и зарубежных классов точности читайте в конце этой статьи.
Насколько на практике отличаются подшипники разных классов точности?
А на практике подшипники класса точности 6 и нормального в абсолютном большинстве случаев имеют сходные эксплуатационные и ресурсные показатели. Более того, современные технологии изготовления обеспечивают такое качество подшипников нормального класса точности, что при детальном исследовании им вполне можно было бы присвоить 6 класс. Это, конечно, касается уважаемых и авторитетных производителей. Подшипник 2 класса обладает намного более высокой точностью, чем подшипник 4 класса, а по сравнению с 6 классом — вообще небо и земля.
Подшипник 2 класса обладает намного более высокой точностью, чем подшипник 4 класса, а по сравнению с 6 классом — это вообще небо и земля (на уровне бытовых аналогий: как сравнить строительный гвоздь и иглу для капельницы).
Если документацией на оборудование предписано, какого класса точности подшипники следует на нем использовать, воспринимайте эту информацию серьезно. Поставить на станок подшипник 2 класса вместо рекомендуемого 4 допустимо, но вы и переплатите в разы (а вот даст ли это прирост ресурса и улучшение качества работы — вопрос, на который заранее никто не ответит).
С другой стороны, поставить ступичный подшипник нормального класса вместо 6 — обычная практика, если искомый трудно доступен. Как сказано выше, они не сильно отличаются с точки зрения ГОСТ, и в конкретной ситуации куда важнее качество закалки и конструктивные особенности, нежели микрометры допусков. Подобные инженерные эмоциональные качели и их последствия остаются на совести механика.
Давайте представим подшипник роликовый двухрядный сферический, к примеру, 3640 Н. Внутреннее кольцо такого подшипника нормального класса точности имеет Δdmp — отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости — верхнее 0 и нижнее -30 мкм. Для класса 6 соответственно 0 и -22 мкм. А для класса 2 — уже 0 и -8 мкм! И это на подшипнике с внутренним диаметром 200 мм. С точки зрения сложности технологии изготовления и контроля подшипники для общих задач и прецизионные — это вообще разные изделия.
Ситуация на производстве, когда из партии выпущенных высокоточных подшипников отбирают несколько и присваивают им более низкий класс точности, допустима (соответственно, в продажу эти подшипники поступят как менее точные).
Где посмотреть справочные данные?
Все необходимые таблицы содержатся в ГОСТ 520. Если вас интересуют аналогичные данные по международным или национальным стандартам (ISO, DIN, ABVEC и др.), можно поступить двумя способами. Можете найти оригинальные тексты нужных стандартов. Либо воспользоваться таблицами соответствия нашему ГОСТ, они приведены ниже.
Соответствие классов точности подшипников в национальных и международных стандартах
| Класс точности по | ||||
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | ИСО 492 (ISO) | ДИН 620 (DIN) | AFBMA | JISB B1514 |
| Нормальный | Нормальный | P0 |
ABEC-1 RBEC-1 |
0 |
| 6 | 6 | P6 |
ABEC-3 RBEC-3 |
6 |
| 5 | 5 | P5 |
ABEC-5 RBEC-5 |
5 |
| 4 | 4 | P4 | ABEC-7 | 4 |
| T | – | – | – | – |
| 2 | 2 | P2 | ABEC-9 | 2 |
| Класс точности по | ||||
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | ИСО 492 (ISO) | ДИН 620 (DIN) | AFBMA | JISB B1514 |
| 0 | - | - | - | - |
| Нормальный | Нормальный | P0 | K | 0 |
| 6X | 6X | P6X | N | 6X |
| 6 | – | – | – | 6 |
| 5 | 5 | P5 | C | 5 |
| 4 | 4 | P4 | B | 4 |
| 2 | 2 | – | A | – |
| Класс точности по | ||
|---|---|---|
| ГОСТ | ИСО 199 (ISO) | ДИН 620 (DIN) |
| Нормальный | Нормальный | P0 |
| 6 | 6 | P6 |
| 5 | 5 | P5 |
| 4 | 4 | P4 |
| 2 | 2 | – |
