Серия 4300

  • Серия 4300
выбиратьРасследованиеНомер подшипника.Граничные размеры (мм) Базовая нагрузка (кН)Предельная скорость (об/мин)Масса
дДБрупий минДинамический(Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(Кг)
4300 10 35 17 0.6 14.3 8.9 18600 17500 0.091
4301 12 37 17 1 13 7.8 15000 16500 0.092
4302 15 42 17 1 13.1 11.7 12000 15000 0.123
4303 17 47 19 1 16.5 15 10000 13000 0.171
4304 20 52 21 1.1 19.5 17 9500 12000 0.227
4305 25 62 24 1.1 26.3 25.7 8500 10000 0.365
4306 30 72 27 1.1 35.5 35.9 7000 8500 0.542
4307 35 80 31 1.5 40.6 41.8 6300 7500 0.752
4308 40 90 33 1.5 46 48.8 5600 6700 0.958
4309 45 100 36 1.5 57.6 62.4 5000 6000 1.35
4310 50 110 40 2 81.9 69.5 4500 5300 1.7
4311 55 120 43 2 97.5 83 4300 5000 2.15
4312 60 130 46 2.1 112 98 3800 4500 2.65
4313 65 140 48 2.1 121 106 3600 4300 3.25
4314 70 150 51 2.1 138 125 3200 3800 3.95
4315 75 160 55 2.1 156 143 3000 3600 4.8

Основные требования к конструкции высокоскоростных радиально-упорных шарикоподшипников

Радиально-упорные шарикоподшипники можно разделить на три категории в зависимости от применения:

1. Целью проектирования является максимальная динамическая нагрузка.

2. Целью разработки является сверхвысокая скорость.

3. Целью проектирования является высокая скорость и динамическая нагрузка.


When maximum dynamic load rating is the goal: Rolling element diameter Dw = (D-d)/2 x 0.618

When ultra-high speed is the goal: Rolling element diameter Dw = (D-d)/2 x 0.384≈0.4

When both high speed and load capacity are considered: Rolling element diameter Dw = (D-d)/2 x 0.5

The cage retaining rib coefficient is selected from Table 2.


Phenolic laminated fabric cages are very important for high-speed bearings. There are three cage guiding methods - inner land riding, outer land riding, and roller riding. Inner land riding has smaller moment of inertia and saves material but allows fewer rolling elements compared to outer land riding. Outer land riding has higher moment of inertia and can accommodate more rolling elements than inner riding. Roller riding generates less heat and noise at the same speed compared to inner and outer riding, but the structure is complex and difficult to manufacture, only suitable for molded plastic cages. For high-speed bearings, the cage radial wall thickness and width should be minimized, as long as strength permits. This not only reduces moments of inertia, but more importantly benefits heat dissipation and lubrication.


In summary, cage design is critical for high-speed angular contact ball bearings. Structural optimization helps meet strength, guidance, and inertia requirements while enabling heat dissipation, lubrication, and high-speed operation.



сопутствующие товары