Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Aluminium-CNC-gefrästes Lagergehäuse

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Aluminium-CNC-gefrästes Lagergehäuse im Bereich Aluminiumproduktherstellung anhand von Bohrungsdurchmesser bis Gesamthöhe eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Aluminium-CNC-gefrästes Lagergehäuse wird durch die Baugruppe aus Hauptgehäusekörper und Lagerbohrung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Präzisionsgehäuse aus Aluminium zur Montage und zum Schutz von Lagern

Technische Definition

Eine CNC-gefräste Aluminiumkomponente, die zur sicheren Montage und zum Schutz von Lagern in mechanischen Baugruppen konzipiert ist. Sie gewährleistet präzise Ausrichtung und Unterstützung für rotierende Wellen und bietet gleichzeitig Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit. Diese Gehäuse werden durch Präzisionsfräsen, Drehen und Bohren hergestellt, um enge Toleranzen für den Lagersitz und die Montageflächen zu erreichen. Sie werden üblicherweise in Industrieanlagen, Automobilsystemen und elektromechanischen Geräten eingesetzt, wo eine zuverlässige Lagerleistung kritisch ist.

Funktionsprinzip

Bietet strukturelle Unterstützung und Ausrichtung für Lager, überträgt Lasten auf die Hauptbaugruppe und schützt das Lager vor Verunreinigungen.

Technische Parameter

Bohrungsdurchmesser
Präzisionsdurchmesser für Lagerpassungmm
Gesamthöhe
Gesamte Gehäusehöhemm
Bohrungsdurchmesser für Befestigung
Durchmesser der Befestigungsbohrungenmm
Werkstoffbezeichnung
Aluminiumlegierungsspezifikation
Oberflächengüte
Mittlere Rauheit der OberflächeRa

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung 6061 Aluminiumlegierung 7075 Eloxale Aluminiumbeschichtung

Komponenten / BOM

Hauptgehäusekörper
Primäre strukturelle Unterstützung
Material: Aluminiumlegierung
Lagerbohrung
Präzisionsfläche für den Lagersitz
Material: Bearbeitetes Aluminium
Montageflansch
Schnittstelle für Baugruppenbefestigung
Material: Aluminiumlegierung
Dichtnut
Zur Aufnahme von Dichtelementen
Material: Bearbeitetes Aluminium

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Thermischer Ausdehnungskoeffizienten-Unterschied (Aluminium: 23,6 μm/m·K vs. Stahllager: 12 μm/m·K) Lagerfresser durch Verlust der Übermaßpassung bei 100 °C Thermische Ausdehnungskompensationsnuten mit 0,05 mm Spiel bei 20 °C
Resonanzschwingung bei 850 Hz entsprechend der Eigenfrequenz des Gehäuses Ermüdungsrissbildung an Schraubenloch-Spannungskonzentratoren Versteifungsrippen zur Erhöhung der Eigenfrequenz auf 1200 Hz, Radiusoptimierung auf 2,0 mm an Spannungskonzentratoren

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Temperatur: -40 °C bis 120 °C, Axiallast: 0-500 N, Radiallast: 0-800 N, Drehzahl: 0-6000 U/min
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Streckgrenze von 6061-T6 Aluminium: 276 MPa, Thermischer Ausdehnungsunterschied über 0,1 mm bei 150 °C, Lagersitz-Toleranzabweichung über ±0,01 mm hinaus
Thermische Ermüdung durch zyklische Temperaturgradienten über 80 °C, Spannungskonzentration an scharfen Ausrundungsradien unter 1,5 mm, Kontaktkorrosion mit Stahllagern in Chloridumgebungen
Fertigungskontext
Aluminium-CNC-gefrästes Lagergehäuse wird innerhalb von Aluminiumproduktherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

aluminum bearing housing CNC machined bearing mount precision bearing housing

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:0 bis 10 bar (Überdruck)
Verstellbereich / Reichweite:Max. Wellendrehzahl: 10.000 U/min, Schwingungsgrenze: 5 g RMS
Einsatztemperatur:-40 °C bis 150 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Schmieröle (ISO VG 32-68)Wasser-Glykol-HydraulikflüssigkeitenTrockene Inertgase (z.B. Stickstoff)
Nicht geeignet: Chlorierte oder saure chemische Umgebungen
Auslegungsdaten
  • Lageraußendurchmesser (mm)
  • Erforderliche Gehäusemontagekonfiguration (z.B. Flansch, Traglager)
  • Wellendrehzahl und radiale/axiale Belastungsgrenzwerte

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung
Cause: Zyklische Belastung durch Lagerkräfte und thermische Ausdehnungsunterschiede, die zu Spannungskonzentrationen an scharfen Kanten oder Bearbeitungsmarkierungen führen
Lagersitzverschleiß/Lockern
Cause: Unzureichendes Übermaßpassung, unsachgemäße Lagermontage oder die geringere Härte von Aluminium, die Passungsrost und Spielentwicklung ermöglicht
Wartungsindikatoren
  • Hörbare hochfrequente Vibration oder Pfeifgeräusch während des Betriebs
  • Sichtbares Aluminiumoxidpulver (weißer Rückstand) um das Lagergehäuse oder die Montageflächen
Technische Hinweise
  • Anwenden kontrollierter Übermaßpassungen mit thermischen Einbaumethoden, um Gehäusebeschädigung während der Lagermontage zu verhindern
  • Implementieren regelmäßiger Schwingungsanalysen zur Überwachung, um frühzeitige Lagerdegradation vor Gehäusebeschädigung zu erkennen

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 286-2:2010 (Geometrische Produktspezifikationen - Grenzmaße und Passungen)ANSI B4.1-1967 (Bevorzugte Grenzmaße und Passungen für zylindrische Teile)DIN 7184-1 (Gleitlager - Gehäuseabmessungen)
Manufacturing Precision
  • Bohrungsdurchmesser: ±0,01 mm
  • Ebenheit der Montagefläche: 0,05 mm
Quality Inspection
  • Koordinatenmessmaschine (KMM) Maßhaltigkeitsprüfung
  • Oberflächenrauheitsmessung nach ISO 4287

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Häufige Fragen

Was sind die Vorteile von Aluminiumlegierung 6061 gegenüber 7075 für Lagergehäuse?

Aluminium 6061 bietet ausgezeichnete Bearbeitbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu geringeren Kosten, ideal für allgemeine Anwendungen. Aluminium 7075 bietet höhere Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit, geeignet für hochbeanspruchte Umgebungen.

Können Sie den Bohrungsdurchmesser und die Befestigungsloch-Spezifikationen anpassen?

Ja, wir bieten vollständig anpassbare CNC-Bearbeitung mit präzisen Bohrungsdurchmessern, Befestigungslochmustern und Gesamtabmessungen an, um Ihren spezifischen Lager- und Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Wie verbessert die eloxale Beschichtung die Leistung von Aluminium-Lagergehäusen?

Die eloxale Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit, steigert die Oberflächenhärte für einen besseren Verschleißschutz und bietet elektrische Isolierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Maßhaltigkeit des Präzisionsgehäuses.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Aluminiumproduktherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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