Strukturierte Komponentendaten · 2026

Lagergehäusebohrung

Eine präzise bearbeitete zylindrische Öffnung in einem Lagergehäuse zur Aufnahme von Wälzlagern.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Lagergehäusebohrung wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine Lagergehäusebohrung ist eine präzise bearbeitete zylindrische Öffnung in einem Lagerbock oder -gehäuse, die Wälzlager (Kugel-, Rollen- oder Kegellager) aufnimmt und stützt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Außenring des Lagers genau radial und axial zu positionieren und so eine korrekte Wellenausrichtung, Lastverteilung und Rotationsstabilität in mechanischen Systemen sicherzustellen. Die Maßgenauigkeit, Oberflächengüte und geometrischen Toleranzen der Bohrung beeinflussen direkt die Lagerleistung, die Lebensdauer und die Systemzuverlässigkeit. Die Lagergehäusebohrung arbeitet nach dem Prinzip der Press- oder Spielpassung mit dem Lageraußenring. Sie hält das Lager radial und axial fest und überträgt die Betriebslasten (Radial-, Axial- und Momentlasten) von der rotierenden Welle über das Lager auf die stationäre Maschinenstruktur. Eine korrekte Bohrungsgeometrie gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung über die Laufbahn des Lagers, minimiert Spannungskonzentrationen und erhält die Schmierungsintegrität innerhalb der Lageranordnung.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine Lagergehäusebohrung ist eine präzise bearbeitete zylindrische Öffnung in einem Lagerbock oder -gehäuse, die Wälzlager (Kugel-, Rollen- oder Kegellager) aufnimmt und stützt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Außenring des Lagers genau radial und axial zu positionieren und so eine korrekte Wellenausrichtung, Lastverteilung und Rotationsstabilität in mechanischen Systemen sicherzustellen. Die Maßgenauigkeit, Oberflächengüte und geometrischen Toleranzen der Bohrung beeinflussen direkt die Lagerleistung, die Lebensdauer und die Systemzuverlässigkeit.

Die Lagergehäusebohrung arbeitet nach dem Prinzip der Press- oder Spielpassung mit dem Lageraußenring. Sie hält das Lager radial und axial fest und überträgt die Betriebslasten (Radial-, Axial- und Momentlasten) von der rotierenden Welle über das Lager auf die stationäre Maschinenstruktur. Eine korrekte Bohrungsgeometrie gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung über die Laufbahn des Lagers, minimiert Spannungskonzentrationen und erhält die Schmierungsintegrität innerhalb der Lageranordnung.
Funktionsprinzip
Das Lagergehäuse-Bohrung arbeitet nach dem Prinzip der Interferenz- oder Spielpassung mit dem Außenring des Lagers. Es hält das Lager radial und axial fest und überträgt Betriebslasten (radiale, axiale und Momentlasten) von der rotierenden Welle über das Lager auf die stationäre Maschinenstruktur. Eine korrekte Bohrungsgeometrie gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung über die Laufbahn, minimiert Spannungskonzentrationen und erhält die Schmierfilmintegrität innerhalb der Lageranordnung.
Materialien
Typischerweise hergestellt aus Gusseisen (GGG40GGG50)SphärogussStahlguss (GS-52G20Mn5) oder Aluminiumlegierungen (AlSi10MgA356). Die Materialauswahl hängt von der Belastbarkeitden Anforderungen an die Wärmeausdehnungder Korrosionsbeständigkeit und den Bearbeitungseigenschaften ab.
Härte
160-240 HBfür Gusseisen
Zylindrizität
0,01-0,03 mmpro 100 mm Länge
Oberflächenrauheit
Ra 1,6-3,2 μm63-125 μin
Rundheitstoleranz
IT6-IT7Qualität
Bohrungstoleranz
H7ISO
Normen
ISO 286-2ISO 1101DIN 7190DIN 3760

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Lagergehäusebohrung.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Unzureichende Bearbeitungsgenauigkeit->Bohrungsovalität überschreitet Toleranz->Statistische Prozesskontrolle (SPC) für Bohrungsbearbeitung implementieren, CMM-Verifikation verwenden und korrigierende Honprozesse anwenden
Mismatch des Wärmeausdehnungskoeffizienten->Lagerklemmen während des Betriebs->Gehäusematerialien mit kompatibler Wärmeausdehnung wählen, thermische Analyse in das Design einbeziehen und geeignete Passung basierend auf dem Temperaturbereich auswählen

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Lagergehäusebohrung passt für Pumpengehäuse, Getriebegehäuse, Motor-Endschilde und Industrieventilator-Rahmen. Vor der Bestellung sollten Bohrungstoleranz, Oberflächenrauheit und Passungsart geprüft werden.
Engineering-Risiken
  • Bohrungsovalität führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung
  • Wärmeausdehnungs-Mismatch führt zu Lagerklemmen
  • Korrosionsnarben reduzieren die Ermüdungslebensdauer
  • Falsche Passung verursacht Lagerkriechen oder Reibkorrosion

Konformität und Prüfung

Toleranz
ISO 286-2:2010 für Bohrungstoleranzen, ISO 1101:2017 für geometrische Toleranzen
Prüfverfahren
Koordinatenmessgerät (CMM) Verifikation nach ISO 10360-2, Oberflächenrauheitsprüfung nach ISO 4287, Härteprüfung nach ISO 6506-1

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

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.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Spielpassung und Presspassung für Lagergehäusebohrungen?

Spielpassung (z.B. H7/g6) ermöglicht eine einfache Lagerinstallation und berücksichtigt Wärmeausdehnung, kann aber unter Last zu Lagerkriechen führen. Presspassung (z.B. H7/p6) verhindert Lagerdrehung im Gehäuse, verbessert die Lastübertragung, erfordert jedoch präzise Temperaturkontrolle beim Zusammenbau.

Wie beeinflusst die Oberflächenrauheit der Bohrung die Lagerleistung?

Schlechte Oberflächengüte (Ra > 3,2 μm) kann Mikroverschweißung, erhöhte Reibung und vorzeitigen Lager verschleiß verursachen. Optimale Oberfläche (Ra 1,6-3,2 μm) gewährleistet korrekten Sitz, reduziert Spannungskonzentrationen und erhält den Schmierfilm.

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 Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Lagergehäusebohrung

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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