Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Gehäuse / Stehlager

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Gehäuse / Stehlager im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Bohrungsdurchmesser bis Gesamtbreite eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Gehäuse / Stehlager wird durch die Baugruppe aus Gehäusekörper und Lager beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein mechanisches Gehäuse, das ein Lager in einer Endlageranordnung stützt und ausrichtet, strukturelle Montage und Schutz bietet.

Gehäuse / Stehlager in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Das Gehäuse oder Stehlager ist eine kritische Komponente einer Endlageranordnung, die ein Wälzlager (wie ein Kugel- oder Rollenlager) umschließt und stützt. Es dient dazu, das Lager präzise auf einer Welle auszurichten, es an einem Maschinenrahmen oder einer Struktur zu befestigen, es vor Verunreinigungen zu schützen und oft die Schmierung zu erleichtern. In einer Endlageranordnung ist es die stationäre äußere Struktur, die den rotierenden Innenring des Lagers aufnimmt. Das Gehäuse besteht typischerweise aus Gusseisen, duktilem Gusseisen, Stahl, Edelstahl oder Polymerverbundstoffen, je nach Anwendungsanforderungen. Es verfügt über eine präzise bearbeitete Bohrung, die dem Außendurchmesser des Lagers entspricht, um einen sicheren Sitz und eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Das Gehäuse wird mit Bolzen oder anderen Mitteln an einer tragenden Struktur befestigt und überträgt Lasten von der Welle durch das Lager auf den Maschinenrahmen. Zu den wichtigsten Parametern gehören Bohrungsdurchmesser (20–100 mm, ISO 15), Gesamtbreite (45–200 mm), Gesamthöhe (35–150 mm), Bolzenlochabstand (80–300 mm), Bolzenlochdurchmesser (9–18 mm), statische Tragzahl (10–100 kN, ISO 76), dynamische Tragzahl (8–80 kN, ISO 281), maximale Drehzahl (500–5000 U/min), Betriebstemperatur (-20–120°C), Materialgüte (HT200–HT300, GB/T 9439), Oberflächenbehandlung (Lackierung oder Phosphatierung) und Gewicht (2–20 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es Standardlagergrößen und Montagekonfigurationen aufnimmt, was Austauschbarkeit und Wartungsfreundlichkeit gewährleistet. Es ist wichtig, das richtige Gehäuse basierend auf Wellengröße, Lastanforderungen, Umgebungsbedingungen und Montageeinschränkungen auszuwählen. Konsultieren Sie immer die Herstellerdokumentation für genaue Spezifikationen und Installationsrichtlinien.

Funktionsprinzip

Das Gehäuse bietet einen starren, präzise bearbeiteten Sitz für den Außenring des Lagers. Es wird mit Bolzen oder anderen Mitteln an einer tragenden Struktur befestigt. Das Lager wird in die Gehäusebohrung gepresst oder gesichert. Die rotierende Welle verläuft durch den Innenring des Lagers. Das Gehäuse stützt das Lager statisch und überträgt radiale und axiale Lasten von der Welle durch das Lager auf den Maschinenrahmen, während es die korrekte Ausrichtung beibehält. Das Gehäuse schützt das Lager auch vor Verunreinigungen und kann Funktionen zur Schmierung umfassen. Korrekte Installation und Ausrichtung sind entscheidend für optimale Leistung und Langlebigkeit.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Bohrungsdurchmesser20–100 mmMatches bearing shaft sizeISO 15
Gesamtbreite45–200 mmAffects mounting footprint
Gesamthöhe35–150 mmCenter height for shaft alignment
Bohrabstand80–300 mmMust match mounting holes
Bohrungsdurchmesser für Schrauben9–18 mmFor M8–M16 bolts
Tragfähigkeit statisch10–100 kNMax radial load without rotationISO 76
Tragfähigkeit dynamisch8–80 kNFor rotating applicationsISO 281
Maximale Drehzahl500–5000 rpmDepends on bearing type and lubrication
Betriebstemperatur-20–120 °CFor standard rubber seals; higher with PTFE
WerkstoffgüteHT200–HT300Cast iron; ductile iron availableGB/T 9439
OberflächenbehandlungPaint or phosphatingCorrosion protection
Gewicht2–20 kgAffects handling and support structure

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Gusseisen Sphäroguss Stahl Edelstahl Polymerverbundstoffe

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Gehäusekörper
    Das Hauptstrukturguss- oder Schmiedeteil, das die Lagerbohrung und die Befestigungsmerkmale enthält.
    Material: Gusseisen oder Stahl
  • Lager
    Das Wälzkörperbauteil (z.B. Kugellager, Pendelrollenlager), das in die Gehäusebohrung eingesetzt wird, um die Welle zu stützen.
    Material: Lagerstahl (z.B. AISI 52100)
  • Dichtungen
    Integrierte Bauteile, die das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit verhindern und das Schmiermittel im Gehäuse zurückhalten.
    Material: Nitrilelastomer (NBR), Polyurethan (PUR) oder Filz
  • Verriegelungsvorrichtung
    Ein Mechanismus (z.B. Stellschraube, Exzenter-Spannring, Adapterbuchse) zur Befestigung des Innenrings des Lagers auf der Welle.
    Material: Stahl
  • Schmiernippel
    Ein Anschluss (z.B. Schmiernippel) zum Einführen von Schmiermittel in den Gehäusehohlraum.
    Material: Stahl oder Messing

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Fehlausrichtung >0,5° zwischen Gehäusebohrung und Wellenmittelachse Kantenbelastung der Lagerrollen, die zu Brinellierung und erhöhter Vibration >4,5 mm/s RMS führt Integration von selbstzentrierenden Pendelrollenlagern mit ±2° Winkelverstellbarkeit
Kontaminationseintritt (ISO 4406: >18/16/13 Partikelzahl) durch Gehäusedichtungen Abrasiver Verschleiß an Lageroberflächen mit zunehmendem Spiel >100 μm und Temperaturanstieg >40°C über Umgebungstemperatur Implementierung von Labyrinthdichtungen mit 0,2 mm radialem Spiel und Fettspülöffnungen im 60°-Abstand

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Radiallast: 0,5-15 kN, Axiallast: 0,1-3 kN, Temperatur: -40°C bis +120°C, Drehzahl: 100-3000 U/min
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Lagerlebensdauer L10: 10^6 Umdrehungen bei 15 kN radialer Last, Gehäusefließgrenze: 250 MPa, Lager spielfreiheitsverlust: >50 μm radiales Spiel
Hertzsche Pressung über 1,8 GPa verursacht unter der Oberfläche liegende Ermüdungsausbröckelung in Laufbahnen; Differenzielle thermische Ausdehnung zwischen Gehäuse (CTE: 11,5 μm/m·°C) und Lagerstahl (CTE: 12,5 μm/m·°C) erzeugt Übermaßpassungen >0,05 mm bei 120°C
Fertigungskontext
Gehäuse / Stehlager wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

pillow block

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:N/V (Lagergehäuse, kein Druckbehälter)
Durchflussrate:N/A (Lagergehäuse, kein Durchfluss element)
Betriebstemperatur:-40°C bis +120°C (Standard), bis +200°C mit speziellen Dichtungen/Schmierstoffen
Montage- und Anwendungskompatibilität
IndustriemaschinenwellenFördersystemeLandwirtschaftliche Geräte
Nicht geeignet: Hochdruck-Fluidsysteme (Druckbehälter)
Auslegungsdaten
  • Wellendurchmesser (mm/Zoll)
  • Radiale Tragfähigkeit (N/lbs)
  • Betriebsdrehzahl (U/min)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Lagerermüdung / Ausbröckelung
Ursache: Übermäßige radiale oder axiale Lasten, Fehlausrichtung, unzureichende Schmierung, die zu Metall-auf-Metall-Kontakt und Oberflächenverschlechterung führt
Dichtungsversagen / Kontaminationseintritt
Ursache: Verschlissene oder beschädigte Dichtungen, die das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit oder abrasiven Partikeln in das Lagergehäuse ermöglichen und so Verschleiß und Korrosion beschleunigen
Wartungsindikatoren
  • Abnormale Geräusche (Schleifen, Rumpeln oder Quietschen) während des Betriebs, die auf Lager verschleiß oder Schmierung sprobleme hindeuten
  • Übermäßiger Temperaturanstieg am Gehäuse (>20°F über Umgebungstemperatur) oder sichtbarer Schmierstoff austritt um die Dichtungen
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie eine präzise Laserausrichtung während der Installation und periodische Kontrollen, um Lagerspannungen durch Wellenfehlausrichtung zu minimieren
  • Etablieren Sie ein zustandsbasiertes Schmierprogramm unter Verwendung von Ultraschall- oder Schwingungsanalyse, um Schmierintervalle zu optimieren und sowohl Unter- als auch Überschmierung zu verhindern

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 113:2015 (Wälzlager - Gehäuseeinheiten für Einbaulager - Grenzabmaße und Toleranzen)ANSI/ABMA 19.2-1994 (Kegelrollenlager - Radial - Zoll-Ausführung)DIN 736:2016 (Wälzlager; Gehäuseeinheiten für Einbaulager; Grenzabmaße und Toleranzen)
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,02 mm
  • Gehäuseplanheit: 0,1 mm pro 100 mm
Qualitätsprüfung
  • Eindringprüfung (Dye Penetrant Test) auf Gussfehler
  • Spektralanalyse zur Überprüfung der Materialzusammensetzung

Hersteller von Gehäuse / Stehlager

12 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

DEBOT Machinery Co., Ltd.
Liaocheng · CN
Fertigt außerdem: Spherical Roller Bearings、Take-up Frame、Bearing Assemblies und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearing”
Quellseite ansehen ↗ debtbearing.com · geprüft am 2026-09-14
HOLK Bearing Co., Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: Bearing Housings、Bearing/Housing
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Housings”
Quellseite ansehen ↗ holkbearing.com · geprüft am 2026-09-01
JLCMC
· CN
Fertigt außerdem: Aluminum Extrusion Profile、Servo/Stepper Motor、Translation Actuators und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearing”
Quellseite ansehen ↗ jlcmc.com · geprüft am 2026-09-07
LDK (Deyuan Smart Technology (Fujian) Co., Ltd.)
Quanzhou · CN
Fertigt außerdem: Construction Equipment、Agricultural Machinery、Bearing Assembly und 5 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearings”
Quellseite ansehen ↗ ldk-bearings.com · geprüft am 2026-09-07
Luoyang LYC Bearing Co., Ltd.
Luoyang · CN
Fertigt außerdem: Spherical Roller Bearings、Construction Equipment、Slewing Bearing und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow blocks bearing”
Quellseite ansehen ↗ lycbearing.com · geprüft am 2026-09-07
NEWORLD
· CN
Fertigt außerdem: Spherical Roller Bearings、Tunnel Boring Machine、Continuous Casting Machine und 4 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Split pillow block housings”
Quellseite ansehen ↗ neworld-bearing.com · geprüft am 2026-09-01
Shandong Xinri Bearing Technology Co., Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: Spherical Roller Bearings、Linear Bearing
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearings”
Quellseite ansehen ↗ xrlbearing.com · geprüft am 2026-09-16
Sogears
· CN
Fertigt außerdem: Speed Reducer/Gearbox、Variable Speed Drive、Planetary Gear Set und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow block bearing”
Quellseite ansehen ↗ sogears.com · geprüft am 2026-08-27
Sun Rises Group Limited
· CN
Fertigt außerdem: Spherical Roller Bearings
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Units”
Quellseite ansehen ↗ sunrises-group.com · geprüft am 2026-09-12
TENGXIAO Bearings
Jinan · CN
Fertigt außerdem: Slewing Bearing、Universal Joint、Linear Bearing
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearing”
Quellseite ansehen ↗ jntxgroup.com · geprüft am 2026-09-05
VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd.
· CN
Fertigt außerdem: Agricultural Machinery、Linear Motion System、Transmission System und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow Block Bearings”
Quellseite ansehen ↗ vafem.com · geprüft am 2026-09-04
Wuxi Amc Power Machinery Co., Ltd.
Wuxi · CN
Fertigt außerdem: Release Bearing、Slewing Bearing、Universal Joint und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Pillow block bearing”
Quellseite ansehen ↗ amcpower-cn.com · geprüft am 2026-09-16

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

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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.

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Häufige Fragen

Welche Funktion hat ein Gehäuse in einer Endlageranordnung?

Das Gehäuse stützt und richtet das Lager aus, befestigt es an einem Maschinenrahmen, schützt es vor Verunreinigungen und erleichtert die Schmierung. Es überträgt Lasten von der Welle auf die Struktur.

Welche Materialien werden üblicherweise für Gehäuse verwendet?

Häufige Materialien sind Gusseisen, duktiles Gusseisen, Stahl, Edelstahl und Polymerverbundstoffe. Die Wahl hängt von Last, Umgebung und Kosten ab.

Wie wähle ich die richtige Gehäusegröße aus?

Wählen Sie basierend auf dem Wellendurchmesser (Bohrungsdurchmesser), den Tragzahlen, den Montagemaßen und den Betriebsbedingungen. Verifizieren Sie mit den Herstellerspezifikationen.

Welche Wartung ist für Gehäuse erforderlich?

Regelmäßige Inspektion auf Verschleiß, Korrosion und ordnungsgemäße Schmierung wird empfohlen. Stellen Sie sicher, dass Bolzen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind und Dichtungen intakt sind.

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 v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

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

Vorläufige technische Einordnung
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