Lewati ke konten utama

Pengetahuan Teknis15 menit baca

Bearing Pillow Block: Jenis, Kode, dan Cara Menentukan Spesifikasi

Ada dua produk berbeda yang sama-sama disebut pillow block. Pelajari arti kode UCP dan SNL, standar ISO untuk masing-masing, serta cara memilih bearing sisipan berdasarkan beban aktual.

Unit bearing pillow block besi cor: bearing sisipan dengan cincin dalam lebar terpasang pada rumah dua baut, dengan nipel gemuk di bagian atas

Dua komponen dalam satu pesanan pembelian bisa sama-sama disebut bearing pillow block, padahal kemampuan bebannya berbeda hingga sepuluh kali lipat. Yang satu berupa rumah pres atau cor berisi bearing sisipan dengan cincin dalam lebar, lalu dikunci ke poros memakai dua sekrup pengikat. Yang lain berupa rumah cor belah berisi bearing rol bulat pada selongsong adaptor dan dapat diperbaiki tanpa melepas poros. Keduanya mengikuti standar dimensi yang berbeda, sehingga namanya saja tidak memberi tahu produk mana yang sedang Anda lihat.

Panduan ini membedakan kedua keluarga berdasarkan standar dimensinya, lalu menguraikan dua sistem penandaannya. Setelah itu, pembahasan beralih ke empat keputusan yang benar-benar menentukan umur pakai: metode penguncian, kemampuan menampung ketidakselarasan yang sebenarnya, batas beban dan kecepatan, serta pasangan tumpuan tetap dan tumpuan bebas.

Poin penting

  • Istilah "pillow block" mencakup dua keluarga. Unit bearing sisipan (UCP, SY, P2B) memadukan bearing bola bercincin dalam lebar sesuai ISO 9628:2019 dengan rumah cor atau pres sesuai ISO 3228:2013. Rumah plummer block belah (SNL, SAF) memakai bearing bola swaselaras atau bearing rol bulat dalam rumah yang dimensi batasnya mengikuti ISO 113:2010.
  • Yang perlu ditentukan spesifikasinya adalah bearing sisipan, bukan sekadar rumahnya. Rumah menentukan geometri pemasangan; bearing di dalamnya menentukan kapasitas beban, kecepatan, kelonggaran, dan umur.
  • Kemampuan menyelaraskan diri hanya berlaku secara statis dan tetap bersyarat. SKF mengizinkan 5° jika pelumasan ulang tidak diperlukan, 2° jika diperlukan, dan 1° dengan segel belakang, tetapi menegaskan bahwa unit bearing bola sama sekali tidak dapat menampung ketidakselarasan dinamis.
  • Metode penguncian menentukan apakah unit mampu bertahan dalam operasi bolak-balik. Metode ini bukan penentu kecepatan batas; desain segellah yang menentukannya.
  • Dua unit pada satu poros membutuhkan pasangan tumpuan tetap dan bebas. Jika tidak, pemuaian termal poros berubah menjadi beban aksial pada bearing yang dipilih untuk beban radial. Unit sisipan tidak memiliki nomor komponen versi bebas yang bisa dipesan, sehingga solusinya berupa pengaturan jarak atau pemesinan poros.
  • Material rumah menentukan batas beban. Rumah besi cor dan baja tahan karat setidaknya mampu membawa beban dinamis dan statis yang sama dengan sisipannya; rumah komposit hanya menyamai kapasitas statis. Rumah baja pres harus diturunkan kapasitasnya, dengan beban aksial dibatasi 20% dari beban radial yang diizinkan.

Apa Itu Bearing Pillow Block?

Pillow block adalah rumah yang dibaut ke landasan sejajar dengan poros untuk menopang poros tersebut. Istilah ini mencakup dua keluarga produk yang dibuat berdasarkan standar berbeda. Keduanya terdiri atas rumah dan bearing; bearing menanggung beban, sedangkan rumah mempertahankannya pada posisi yang benar.

Kebingungan istilah perlu dibereskan sejak awal karena muncul bahkan di dalam standar. Dalam penggunaan Inggris dan ISO, komponen ini disebut plummer block. Itulah sebabnya ISO 3228:2013 menyatakan bahwa standar tersebut "berlaku untuk rumah plummer block, rumah berflens, dan rumah take-up". Katalog Amerika Utara menyebut komponen yang sama sebagai pillow block. Kedua istilah itu sinonim, jadi halaman yang menyajikannya sebagai dua produk berbeda sedang membuat pembedaan yang tidak dikenal oleh standar mana pun.

Perbedaan yang penting justru ada pada strukturnya. Unit bearing sisipan adalah rakitan bersegel, sudah diisi gemuk, dan diganti sebagai satu unit saat aus. Rumah plummer block belah dapat diservis; bearing, segel, dan gemuknya dapat diganti tanpa menarik poros. Pilihan di antara keduanya bergantung pada beban, kecepatan, dan strategi perawatan.

Jika permukaan pemasangan menghadap poros, bukan berada di bawahnya, gunakan padanan yang tegak lurus. Panduan jenis dan kode bearing flange membahas keluarga UCF dan UCFL, yang memakai sisipan dan standar yang sama. Ringkasan jenis bearing terpasang menempatkan keduanya dalam keseluruhan pilihan bearing.


Unit Bearing Sisipan vs. Rumah Plummer Block Belah

Kedua keluarga berbeda dalam tiga hal: standar dimensinya, jenis bearing di dalamnya, dan apakah unit dapat diservis. Tentukan keluarganya terlebih dahulu karena semua keputusan berikutnya bergantung pada hal itu.

Unit bearing sisipanRumah plummer block belah
Kode umumUCP, UKP, SY, SYJ, P, P2BSNL, SAF, SAW, SDAF
Standar bearingISO 9628:2019, ANSI/ABMA 15 (metrik dan inci), JIS B 1558standar bearing masing-masing
Standar rumahISO 3228:2013, ANSI/ABMA 14, JIS B 1559dimensi batas ISO 113:2010, JIS B 1551
Jenis bearingbearing bola bercincin dalam lebar, permukaan luar bulatbearing bola swaselaras atau rol bulat, biasanya pada selongsong adaptor
Dapat diservistidak, ganti seluruh unitya, buka tutup lalu ganti bearing, segel, dan gemuk
Penguncian porossekrup pengikat, cincin eksentrik atau konsentris, selongsong adaptorselongsong adaptor atau lubang silinder dengan mur pengunci

Pemetaan standar ini hampir tidak pernah dijelaskan oleh halaman lain, padahal inilah cara tercepat untuk memastikan bahwa produk yang dibandingkan memang setara. ISO 9628:2019 menentukan karakteristik dimensi dan geometri bearing sisipan serta cincin pengunci eksentrik. Standar ini juga mencakup kelonggaran internal radial, sehingga kelas kelonggaran sisipan merupakan sifat terstandar, bukan pilihan bebas pemasok. Selanjutnya, ISO 3228:2013 menentukan dimensi rumah yang menerima sisipan tersebut.

Rumah belah bekerja dengan pendekatan sebaliknya. ISO 113:2010 memberikan dimensi batas rumah plummer block dua baut untuk bearing seri diameter ISO 15 dari 0 hingga 3. Rumah empat baut mencakup seri 0, 1, dan 2. Perhatikan apa yang tidak diatur oleh standar: konstruksi belah, material rumah, dan segel. Jadi, pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa rumah belah SNL SKF mengikuti ISO 113 untuk dimensi batas rumah dua baut. SKF menambahkan bahwa rumah tersebut "dapat dipertukarkan secara dimensi dengan seri terdahulu SE, SN, SNA, dan SNH" (SKF). Menulis bahwa "ISO 113 menstandarkan rumah belah" melebih-lebihkan isi standarnya.

Unit pillow block sisipan kecil satu bagian di samping rumah plummer block belah dua bagian yang lebih besar, dengan tutup terangkat dari landasan untuk memperlihatkan konstruksi yang dapat diservis

Dalam sistem Amerika Utara, pasangannya adalah ANSI/ABMA 14 untuk rumah dan ANSI/ABMA 15 untuk bearing. ABMA 14 mencakup "dimensi batas dan toleransi bearing bola dengan permukaan luar bulat dan cincin dalam yang diperlebar" serta secara tegas memasukkan "rumah unit pillow block, berflens, dan take-up" (ANSI/ABMA 14). Ada dua hal yang sering salah dilaporkan. Kalimat cakupannya sendiri cukup longgar: ketujuh tabel ABMA 14 menentukan dimensi rumah, sedangkan bearing berada di ABMA 15. Standar ini juga bukan khusus ukuran inci seperti yang sering disebut. Ketujuh tabelnya metrik; dimensi dan toleransi inci berada di Lampiran A. Sistem Jepang membagi cakupan yang sama menjadi tiga. JIS B 1558 mengatur bearing sisipan, JIS B 1559 mengatur rumah, dan JIS B 1557 mengatur gabungan keduanya sebagai unit (JISC). Salah kutip yang perlu diwaspadai adalah menyerahkan bearing sisipan kepada B 1559, padahal standar tersebut mengatur rumah.


Bagaimana Cara Membaca Kode Pillow Block?

Baca kodenya dalam tiga tahap: huruf menunjukkan bentuk rumah dan metode penguncian, angka menunjukkan lubang, sedangkan akhiran menunjukkan segel, material, atau konversi inci. Setelah urutannya dipahami, sebagian besar unit terpasang di pasaran dapat dibaca sekilas.

Arti setiap posisi pada kode pillow block UCP 208-24 dan SNL 518 Membaca Kode Pillow Block Unit sisipan (atas) dan rumah plummer block belah (bawah) UC P 2 08 -24 Bearing sisipan, cincin dalam lebar, sekrup pengikat Rumah pillow block (F berarti flens) Seri diameter 2 Kode lubang: 08 x 5 = poros 40 mm Akhiran inci per 1/16: 24/16 in = 1 1/2 in, menggantikan lubang 40 mm SNL 5 18 Seri rumah belah; tanpa awalan: dua lubang baut lonjong Bearing pada selongsong adaptor, seri diameter 2 Referensi ukuran; D setelah SNL berarti besi cor nodular Awalan UCP mengikuti konvensi industri, bukan standar; kode SNL mengikuti SKF

Perhitungan lubang adalah bagian yang paling berguna untuk diingat. Pada seri 200 dan 300, dua digit terakhir dikalikan lima untuk mendapatkan diameter lubang poros dalam milimeter. Jadi, UCP208 memakai poros 40 mm dan UCP210 memakai 50 mm. Unit ukuran inci memiliki akhiran dalam satuan seperenam belas inci yang menggantikan lubang metrik. UCP208-24 memakai rumah 208 yang sama untuk poros 24/16 in, yaitu 1 1/2 in atau 38,1 mm. Jika keduanya tertukar, unit masih dapat dibaut dengan benar tetapi tidak akan masuk ke poros.

Sistem SKF sendiri didasarkan pada posisi, bukan awalan, dan satu detailnya sering salah diberitakan. Material rumah berada di posisi 2: tanda hubung berarti besi cor kelabu, K komposit hitam, dan SS baja tahan karat. Kode yang tampak seperti kode material justru berada di posisi 5, yang oleh SKF disebut bearing sisipan. Bidang itu memuat metode penguncian sekaligus susunan segel. TF berarti sekrup pengikat pada sisipan YAR 2-2F, FM berarti cincin pengunci eksentrik pada YET 2, dan LF berarti penguncian SKF ConCentra (SKF). Membaca FM sebagai material rumah membuat jenis rumah dan cara penguncian sama-sama salah.

Penerapan aturan ×5 pada pillow block seri 200 yang umum memberikan hasil berikut. Kode lubang 04 ke atas mengikuti perkalian ini; kode yang lebih kecil tidak, sehingga tabel dimulai dari 204.

KodeKode lubangLubang poros metrikAkhiran inci terdekat, jika tersedia
UCP2040420 mm-12, berarti 12/16 in = 3/4 in
UCP2050525 mm-16, berarti 1 in
UCP2060630 mm-18, berarti 1 1/8 in
UCP2070735 mm-20, berarti 1 1/4 in
UCP2080840 mm-24, berarti 1 1/2 in
UCP2101050 mm-32, berarti 2 in
UCP2121260 mm-36, berarti 2 1/4 in

Kolom metrik langsung mengikuti kode lubang. Kolom inci hanya menerapkan hitungan perenam belas pada akhiran, jadi gunakan sebagai cara membaca akhiran, bukan sebagai janji bahwa produsen menyediakan kombinasi tersebut. Selalu cocokkan dengan tabel produsen sebelum memesan.

Awalannya perlu ditangani lebih hati-hati. JIS B 1557 dan B 1558 menentukan dimensi unit dan bearing sisipannya, tetapi judul kedua standar itu bersifat dimensional. Kode huruf berasal dari kebiasaan produsen, bukan dari teks standar yang dapat dirujuk. UC adalah sisipan dengan sekrup pengikat, UK adalah sisipan berlubang untuk selongsong adaptor, dan P adalah rumah pillow block. Di luar itu, variasi pada daftar distributor untuk landasan berulir, tinggi pusat yang ditinggikan, landasan baja pres, dan rakitan tahan karat merupakan konvensi dagang masing-masing produsen, dan tidak semua produsen sepakat. Sistem posisional SKF di atas menjadi contoh paling jelas: P berarti unit baja pres, bukan arti P pada daftar UCP. Baca UC, UK, dan angka lubang dengan yakin, lalu periksa huruf sisanya di katalog produsen yang benar-benar Anda beli.

Rumah belah kembali memakai tata bahasa lain. Dalam kode SNL, susunan lubang baut berada di awalan, sedangkan material rumah mengikuti huruf seri. Digit ukuran pertama lalu menunjukkan apakah bearing memiliki lubang silinder atau dipasang pada selongsong adaptor (SKF). Entri katalog juga membawa nomor ukuran kedua, seperti contoh SKF SNL 518-615, untuk menunjukkan seri diameter bearing alternatif yang dapat diterima oleh rumah yang sama. Pencarian hanya dengan SNL 518 bisa melewatkan entrinya.

Untuk memahami logika kode lubang, nomor seri, dan akhiran pada semua jenis bearing, baca panduan cara membaca kode bearing.


Bagaimana Bearing Dikunci ke Poros?

Ada lima metode utama, dan pilihannya menentukan perilaku unit saat arah beban berbalik: sekrup pengikat, cincin pengunci eksentrik, penguncian konsentris, selongsong adaptor, dan suaian interferensi biasa. Sesuaikan dengan siklus kerja, bukan sekadar mengikuti unit lama.

Dua sekrup pengikat soket heksagonal pada sudut sempit di cincin dalam bearing sisipan yang diperpanjang, sehingga poros dijepit pada dua titik kontak

Sekrup pengikat merupakan pilihan standar pada unit seri UCP. Dua sekrup pada cincin dalam yang diperpanjang menggigit poros; solusinya murah, ringkas, dan dapat digunakan kembali. Keterbatasannya terletak pada bidang kontak: cengkeramannya pada dasarnya hanya dua titik, sehingga sekrup meninggalkan bekas pada poros dan dapat menyulitkan pelepasan. Cincin pengunci eksentrik bekerja dengan mengganjal pada bahu eksentrik pasangan di cincin dalam. Cincin diputar searah putaran untuk menguncinya, lalu satu sekrup pengikat menahannya pada poros (SKF).

Panduan produsen untuk operasi bolak-balik berbeda, dan perbedaan itu perlu disampaikan apa adanya. SKF menilai bearing sisipan dengan sekrup pengikat "sesuai untuk aplikasi dengan arah putaran tetap maupun bergantian". Bearing dengan cincin eksentrik dibatasi untuk "aplikasi yang arah putarannya tetap" (SKF). Timken menyatakan sebaliknya untuk desain offset kecil miliknya: seri EC "tidak seharusnya terlepas dari poros yang disiapkan dengan benar, bahkan pada aplikasi bolak-balik". Timken juga menyebut susunan "dua sekrup pengikat pada sudut 60 derajat" dan bahwa sisipan bercincin ganda memberi "dua kali daya cengkeram" dibanding satu cincin (Timken). Kemampuan bekerja bolak-balik adalah sifat produk tertentu, bukan sifat umum kategori penguncian.

Satu klaim yang sering beredar perlu diluruskan: metode penguncian tidak menentukan kecepatan batas unit. SKF secara tegas menyatakan bahwa pada unit bearing bola, kecepatan batas "ditentukan oleh desain segel". Sekrup pengikat dan cincin eksentrik dikelompokkan bersama; keduanya hanya sama-sama dipengaruhi pula oleh toleransi poros (SKF). Angka katalog membuktikannya. Di seluruh seri SY, varian sekrup pengikat dan cincin eksentrik dengan lubang yang sama memiliki kecepatan batas identik pada setiap ukuran dari 15 hingga 60 mm. Sementara itu, SY 40 TF mencapai 4.800 r/min dan SY 40 TR hanya 2.800 r/min. Selisihnya hampir dua kali lipat pada lubang dan kapasitas beban yang sama. Tabel akhiran katalog mendefinisikan keduanya sebagai sisipan sekrup pengikat; yang berbeda hanya seri segelnya (SKF). Jadi, penyebab selisihnya adalah segel, bukan pengunci.

Penguncian memang berpengaruh pada perilaku kecepatan tinggi dalam hal getaran dan kualitas putaran. SKF menyarankan metode konsentris untuk aplikasi yang "mendekati tetapi masih di bawah kecepatan batas" atau "memerlukan getaran rendah atau putaran senyap". Pilihannya adalah ConCentra, selongsong adaptor, atau cincin dalam standar.


Seberapa Besar Ketidakselarasan yang Sebenarnya Dapat Ditampung?

Lebih kecil daripada yang sering dibayangkan, dan hanya saat pemasangan. Dudukan bulat antara sisipan dan rumah memungkinkan unit dimiringkan untuk mengimbangi ketidakselarasan awal ketika dibaut. Dudukan ini tidak mengikuti poros yang melendut saat beroperasi.

Ketidakselarasan statis yang diizinkan menurut jenis unit dan komponen pembatas Ketidakselarasan Statis yang Diizinkan Derajat, hanya statis | Sumber: SKF, PUB BU/P2 06112/1 EN; Timken 10785 Unit bola, tanpa pelumasan ulang 5.0 Unit bola, dengan pelumasan ulang 2.0 Unit bola, segel belakang DFH 1.0 Unit bearing rol bulat 1.5 Segel SNL, poros hingga 100 mm 1.0 Segel SNL, poros di atas 100 mm 0.5 0 1 2 3 4 5 SKF tidak mengizinkan ketidakselarasan dinamis pada unit bola; unit rol hanya beberapa persepuluh derajat.

Untuk unit bearing bola, nilai yang diizinkan SKF menurun sesuai kebutuhan penyegelan dan servis: 5° jika pelumasan ulang tidak diperlukan, 2° jika diperlukan, dan 1° untuk unit dengan segel belakang DFH. Halaman yang sama menyatakan dengan tegas bahwa "unit bearing bola tidak dapat menampung ketidakselarasan dinamis". SKF juga mencatat bahwa rumah baja pres tidak dapat mengimbangi ketidakselarasan sama sekali setelah bautnya dikencangkan penuh, kecuali dipasangi cincin dudukan karet (SKF).

Pada unit bearing rol bulat terpasang, nilainya 1,5° ketidakselarasan statis untuk beban ringan hingga normal. SKF memperingatkan bahwa ketidakselarasan dinamis "dapat menimbulkan geseran tambahan sehingga ketidakselarasan yang diizinkan turun menjadi beberapa persepuluh derajat" (SKF).

Timken memperoleh angka 1,5° yang sama, tetapi berbeda dengan SKF pada hal yang paling penting. Angka tersebut tidak dipisahkan menjadi statis dan dinamis, melainkan berlaku "dalam kondisi beban statis, berosilasi, atau dinamis", dan "kinerja umur bearing terpasang kami tidak berkurang selama ketidakselarasannya masih dalam pedoman ini" (Timken). Jadi, untuk unit rol bulat, aturan khusus statis merupakan posisi produsen, bukan sifat bawaan jenis bearing. Seperti pada operasi bolak-balik, gunakan batasan produk yang benar-benar dibeli, bukan generalisasi kategorinya.

Rumah belah menambahkan batas yang sering mengejutkan: biasanya segel mencapai batas sebelum bearing. Halaman ketidakselarasan SNL SKF sama sekali tidak memberi angka bearing, hanya petunjuk bahwa ketidakselarasan "dapat dibatasi oleh segel rumah" dan keduanya perlu diperiksa (SKF). Angkanya berada pada data segel. Desain empat bibir TSN..L mengizinkan sekitar 1° untuk poros hingga 100 mm dan sekitar 0,5° di atas ukuran itu. V-ring TSN..A turun dari kira-kira 1,5° pada 50 mm menjadi 1° pada 150 mm atau lebih (SKF). Bearing dengan kemampuan besar yang dipasangkan dengan segel ketat berarti Anda membeli kemampuan penyelarasan yang tidak dapat digunakan.

Mekanisme tersebut juga membawa konsekuensi yang jarang diiklankan. Dudukan bulat yang memungkinkan penyelarasan adalah bidang geser baja pada besi cor, bukan kontak gelinding. Perlakukan sebagai jalur keausan dan fretting, dan ingat bahwa semua angka yang diterbitkan merupakan kompensasi saat pemasangan, bukan kemampuan kerja terus-menerus. Untuk ketidakselarasan berkelanjutan yang nyata di bawah beban berat, gunakan bearing yang memang dirancang untuk itu, bukan rumah yang dapat dimiringkan. Panduan bearing rol bulat untuk lendutan poros menjelaskan batas penerapannya.


Beban dan Kecepatan Berapa yang Sebenarnya Dapat Ditentukan?

Hitung sisipan berdasarkan ISO 281, lalu periksa rumah secara terpisah karena pada material yang lebih ringan, rumahlah yang lebih dulu gagal. Kapasitas beban dan kecepatan juga bergerak berlawanan ketika lubang membesar, sehingga komprominya terlihat jelas.

Kapasitas beban dinamis dasar dan kecepatan batas terhadap diameter poros untuk seri unit pillow block SKF SY TF Beban Naik, Kecepatan Turun: Seri SKF SY..TF Unit besi cor, penguncian sekrup, poros 20 hingga 60 mm 0 20 40 60 0 3k 6k 9k 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Diameter poros, mm Kapasitas beban dinamis dasar C, kN Kecepatan batas, r/min Kecepatan berlaku untuk poros h6. Sumber: SKF PUB BU/P1 13728 EN, Juni 2013, tabel 3.2.

Sisipan pada dasarnya adalah bearing gelinding biasa, jadi umurnya mengikuti ISO 281:2007, yang menurut ISO akan digantikan oleh ISO/DIS 281. ISO 281 menyebut L10 sebagai umur nominal dasar dengan keandalan 90%: umur yang diperkirakan dapat dicapai atau dilampaui oleh 90% dari sekelompok bearing identik. Untuk sisipan bola, hubungannya L10 = (C/P)³. Ambil nilai C dari tabel unit itu sendiri, bukan dari bearing lepas dengan lubang serupa, karena cincin dalam yang diperpanjang dan dudukan rumah mengubah rakitannya. Di seluruh rentang SY..TF, C naik dari 12,7 kN pada poros 20 mm menjadi 52,7 kN pada 60 mm, sementara kecepatan batas turun dari 8.500 menjadi 3.400 r/min (SKF).

Angka kecepatan tersebut mengasumsikan kondisi poros tertentu dan menjawab hal yang sering dibiarkan samar pada kelas produk ini. SKF memakai h6 sebagai toleransi poros acuan. Untuk toleransi selain h6, SKF mengarahkan pengguna ke tabel koreksi dan meminta perbandingan: "Nilai yang lebih rendah adalah kecepatan yang diizinkan" (SKF). Artinya, batang bertoleransi komersial alih-alih poros yang digerinda sesuai suaian dapat mengurangi kecepatan yang tampaknya dijanjikan katalog.

Rumah harus dihitung terpisah. Di sinilah anggapan bahwa kelas produk ini hanya untuk "torsi rendah dan beban ringan" ternyata baru setengah benar. SKF menyatakan bahwa rumah pillow block dari besi cor atau baja tahan karat "menampung setidaknya beban dinamis dan statis yang sama seperti bearing sisipan di dalamnya". Keduanya juga dapat menahan beban puncak atau beban aksial yang berubah-ubah. Material ringan memiliki syarat tambahan. Rumah komposit menyamai "setidaknya beban statis yang sama" dengan sisipan, tanpa klaim kesetaraan dinamis. Baja pres secara jelas diturunkan kapasitasnya: rumah itu memiliki "daya dukung beban yang lebih rendah daripada bearing sisipan yang sesuai", dan "beban aksial tidak boleh melebihi 20% dari beban radial yang diizinkan" (SKF). Jadi, penurunan kapasitas mengikuti material rumah, bukan kategori produk, dan dua dari tiga material standar ISO memiliki batasan, bukan hanya yang termurah.

Satu batasan lain pada halaman yang sama mudah terlewat dan mahal jika salah diterapkan. Ketika sudut beban pada rumah berada antara 55° dan 120°, beban tidak lagi menekan rumah ke landasannya. SKF kemudian mewajibkan penahan pada arah beban atau, untuk besi cor, pasak yang menahan rumah ke permukaan penopang. Untuk memisahkan komponen beban sebelum menentukan ukuran, baca panduan beban aksial vs. radial dan kapasitas beban dinamis vs. statis untuk arti C dan C₀.


Material Rumah, Segel, dan Batas Suhu

Untuk semua material selain komposit, rumah bukan komponen yang membatasi suhu operasi. Batasnya berasal dari segel, sangkar, atau gemuk. Fakta ini mengalihkan keputusan material dari suhu ke ketahanan korosi, beban, dan kemudahan servis.

Material rumahAlasan memilihHal yang perlu diperhatikan
Besi cor kelabupilihan standar: kaku dan meredam getaran dengan biaya rendah; satu-satunya material dengan nipel gemuk standargetas saat terkena benturan dan berkarat pada pencucian
Komposit (PA6 diperkuat serat kaca)ringan dan tahan korosi untuk lini makanan dan pencuciansatu-satunya material yang membatasi suhu unit; hanya setara pada beban statis; biasanya tanpa pelumasan ulang
Baja presaplikasi sederhana dengan beban dan kecepatan terbatas, biaya terendahkapasitas diturunkan, batas aksial 20%, tidak dapat mengimbangi ketidakselarasan setelah dibaut
Baja tahan karataplikasi higienis yang memerlukan ketahanan korosi sekaligus kekuatanmahal dan tanpa nipel gemuk sehingga tidak dapat dilumasi ulang
Baja cor atau besi uletrumah belah yang membutuhkan kekuatan tambahantidak ada selisih kekuatan numerik yang diterbitkan terhadap besi cor kelabu

SKF menetapkan rumah komposit pada −20 hingga +80 °C, dengan 100 °C hanya diizinkan sebentar. SKF menyatakan bahwa "material rumah lainnya tidak membatasi suhu operasi unit yang diizinkan". Pada unit berumah logam, batas beralih ke komponen bearing: segel NBR memiliki rentang −30 hingga +100 °C, dan sangkar PA66 diperkuat serat kaca pada kebanyakan sisipan memiliki batas sendiri. Sangkar baja menjadi pengecualian karena tidak membatasi unit (SKF).

Pelumasan ulang membagi material dengan cara berbeda. Hanya besi cor yang dilengkapi nipel gemuk sebagai standar. Rumah komposit dan baja tahan karat dikirim tanpa nipel sehingga tidak dapat dilumasi ulang; baja pres juga tidak memiliki fitur pelumasan ulang (SKF, SKF). Ada varian khusus komposit yang dapat dilumasi ulang, tetapi itulah pengecualian yang harus diminta. Ini sebenarnya keputusan perawatan yang menyamar sebagai keputusan material. Karena itu, unit baja tahan karat yang dipilih demi menahan korosi saat pencucian dapat berubah menjadi komponen bersegel seumur pakai.

Perlu ditegaskan: tidak ada sumber primer yang menerbitkan angka seberapa jauh rumah baja cor lebih kuat daripada rumah besi cor kelabu berukuran sama. Produsen menyebut baja cor sebagai pilihan saat dibutuhkan kekuatan tambahan, tetapi tidak memberi angka. Rasio spesifik apa pun yang dikutip tidak memiliki dasar.

Karena segel mengatur kecepatan sekaligus suhu unit, pemilihan segel layak mendapat perhatian yang biasanya diberikan kepada bearing. Panduan bearing bersegel vs. berpelindung membahas pilihan bibir kontak dan nonkontak beserta konsekuensi gesekannya.


Pemasangan, Pelumasan Ulang, dan Pasangan Tumpuan Tetap-Bebas

Dua pillow block pada satu poros memerlukan satu ujung tetap dan satu ujung yang bebas memanjang. Jika tidak, pemuaian termal poros berubah menjadi beban aksial hingga ada komponen yang gagal. Cara membuat ujung bebas berbeda menurut keluarga, dan pada unit sisipan bukan sesuatu yang dapat dipesan. Dari enam hasil organik teratas untuk "pillow block bearing" yang kami periksa pada 2026-08-30—halaman kategori distributor, daftar pasar, dan artikel ensiklopedia—tidak satu pun membahas pasangan ini dalam isi utamanya. Inilah kekosongan terbesar di antara hasil tersebut.

Mekanismenya sederhana. Poros yang beroperasi lebih panas daripada rangkanya akan memanjang. Jika kedua rumah menahan poros secara aksial, pertumbuhan itu tidak punya jalan keluar dan berubah menjadi beban aksial pada dua bearing yang dipilih untuk kerja radial. Pada rumah belah, solusinya lazim: jadikan unit yang paling dekat dengan penggerak atau beban dorong sebagai tumpuan tetap, lalu gunakan bearing yang bebas bergerak di dudukannya pada ujung lain. Pilihan itu tercermin pada kode dan susunan segelnya.

Unit sisipan sering menjebak karena tidak ada varian bebas yang bisa dipesan. SKF menyatakan bahwa unit bearing bolanya "dirancang sebagai tumpuan penentu posisi" dan "tidak dimaksudkan untuk menampung perpindahan aksial poros relatif terhadap rumah"; kelonggaran internal hanya menyerap gerakan sangat kecil. SKF menawarkan tiga solusi, dan tidak satu pun berupa nomor komponen berbeda. Jaga jarak antara posisi bearing tetap pendek "agar pemuaian termal poros tidak menimbulkan beban aksial berlebihan". Tumpu unit pada struktur sekeliling yang lentur untuk perpindahan kecil. Atau, hanya pada kecepatan rendah dan beban ringan, mesin satu atau dua alur pada poros di posisi bebas, dengan sudut 120° atau 62°, lalu masukkan sekrup pengikat berujung silinder sesuai ISO 4028 dan kunci memakai mur serta ring pengunci (SKF). Opsi terakhir adalah modifikasi poros, jadi harus dicantumkan pada gambar teknik, bukan pesanan pembelian.

Suaian poros harus diputuskan, bukan diasumsikan, dan panduan yang diterbitkan saling bertentangan pada bagian ini. Satu-satunya kelas toleransi yang dapat dijadikan pegangan jelas adalah h6 yang dikaitkan SKF dengan kecepatan batas. Itu menunjukkan suaian yang diasumsikan oleh angka kinerja katalog. Namun, h6 bukan spesifikasi dudukan untuk sisipan sekrup pengikat. Ambil spesifikasinya dari tabel pemasangan produsen untuk unit tertentu. Anggap satu angka interferensi umum yang ditemukan daring tidak bersumber sampai tabel asalnya dapat disebutkan.

Pelumasan ulang juga tidak memiliki jawaban tunggal karena tidak ada produsen yang menerbitkan interval universal. Angka "beri gemuk setiap N jam" tanpa konteks tidak didukung. Yang tersedia adalah metode. SKF mendefinisikan interval pelumasan ulang tf sebagai waktu ketika probabilitas kegagalan akibat degradasi gemuk mencapai 1%, yaitu umur gemuk L1. SKF menambahkan bahwa "umur gemuk L10 juga dapat diperkirakan dengan mengalikan interval pelumasan ulang (umur gemuk L1) dengan faktor 2,7". Kondisi acuannya ialah cincin dalam berputar pada poros horizontal, suhu 70 °C, dan lingkungan bersih. Ambil interval dari diagram produsen sesuai beban, kecepatan, dan suhu; bagi dua untuk poros vertikal, lalu bagi dua lagi untuk setiap kenaikan 15 °C di atas acuan 70 °C (SKF).

Ambang yang terpisah dan lebih rendah menentukan apakah pelumasan ulang diperlukan. SKF mencantumkan kondisi ketika pelumasan ulang memperpanjang umur unit: kelembapan tinggi atau kontaminasi berat, beban normal atau berat, getaran tinggi, maupun operasi lama pada kecepatan tinggi atau "suhu di atas 55 °C" (SKF). Kedua angka suhu mempunyai fungsi berbeda. Nilai 55 °C menjadi pemicu untuk membuat jadwal, sedangkan 70 °C merupakan titik acuan untuk menghitung intervalnya.

Setidaknya pada rumah belah, jumlah gemuk lebih mudah ditentukan daripada intervalnya. SKF menetapkan pengisian awal menurut jalur pelumasan ulang yang direncanakan: 40% dari ruang bebas rumah jika gemuk akan diberikan dari sisi bearing, atau 20% jika diberikan melalui alur melingkar dan lubang cincin luar. Dalam kedua kasus, ruang bebas bearing sendiri diisi penuh (SKF). Persentase ini bukan jumlah tambahan pada setiap servis; angka itu dicantumkan terpisah dalam Katalog Umum SKF. Jangan menafsirkan 40% sebagai jumlah yang harus dipompa pada interval berikutnya. Mengisi rumah sepenuhnya dengan gemuk justru menaikkan suhu operasi.

Urutan pemasangannya singkat. Periksa kerataan permukaan agar pengencangan baut tidak memuntir rumah, kencangkan baut merata dengan pola menyilang, lalu lakukan penguncian poros paling akhir. Putar cincin eksentrik searah putaran untuk menguncinya, kencangkan sekrup pengikat secara merata ke torsi yang ditentukan, dan putar poros dengan tangan untuk memastikan gerakannya bebas sebelum motor dinyalakan. Jika kelak terjadi kegagalan, tampilannya membantu mengelompokkan penyebab. ISO 15243:2017 menamai mode kegagalan dalam operasi; panduan analisis kegagalan bearing dan pelumasan bearing membahas diagnosisnya.

Kunci torsi mengencangkan baut penahan rumah pillow block ke landasan dengan pola menyilang agar rumah duduk rata sebelum bearing dikunci ke poros

Satu sifat lain yang dapat ditentukan sering terlupakan. ISO 9628 mencakup kelonggaran internal radial bearing sisipan selain dimensinya, sehingga kelonggaran unit terpasang adalah pilihan, bukan sekadar menerima barang yang datang. Hal ini terutama penting saat unit bekerja panas. Panduan kelas kelonggaran internal radial menjelaskan cara memilihnya.


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan pillow block dan plummer block?

Secara istilah, tidak ada. Keduanya adalah komponen yang sama; plummer block digunakan dalam istilah Inggris atau ISO, sedangkan pillow block digunakan di Amerika Utara. Itulah sebabnya ISO 3228 dan ISO 113 menyebut "rumah plummer block" untuk produk yang oleh katalog AS disebut pillow block. Perbedaan yang benar-benar penting secara teknis adalah antara unit bearing sisipan dan rumah belah.

Seberapa besar beban yang dapat ditahan bearing pillow block?

Ambil kapasitas beban dinamis dasar C dari tabel unit tertentu, lalu hitung L10 = (C/P)³ untuk sisipan bola sesuai ISO 281. Sebagai acuan, unit besi cor SKF SY..TF berkisar dari 12,7 kN pada poros 20 mm hingga 52,7 kN pada 60 mm. Setelah itu periksa rumah secara terpisah: besi cor dan baja tahan karat setidaknya menyamai sisipan; komposit hanya menyamai peringkat statis; baja pres harus diturunkan kapasitasnya dan beban aksialnya dibatasi 20% dari beban radial yang diizinkan.

Apa arti UCP, dan apa bedanya dengan UCF?

Keduanya memakai sisipan "UC", yaitu bearing bola dengan cincin dalam lebar dan sekrup pengikat. Huruf berikutnya menunjukkan rumah: P adalah pillow block yang dibaut ke landasan sejajar dengan poros, sedangkan F adalah flens persegi yang dibaut ke muka tegak lurus terhadap poros. Angka menunjukkan lubang; dua digit terakhir dikalikan lima menghasilkan milimeter, jadi UCP208 memakai poros 40 mm. Akhiran dalam seperenam belas inci menggantinya dengan lubang inci.

Apakah bearing pillow block dapat digunakan untuk putaran bolak-balik?

Bisa, dengan pengunci yang tepat, tetapi periksa produk spesifik dan jangan hanya mengandalkan kategorinya. SKF menilai sisipan sekrup pengikat cocok untuk putaran tetap maupun bergantian, tetapi membatasi cincin eksentrik pada arah tetap. Timken menyatakan seri EC dengan offset kecil miliknya tetap mengunci dalam operasi bolak-balik. Untuk kerja yang benar-benar berat atau ketika putaran senyap dibutuhkan, SKF merekomendasikan metode konsentris seperti ConCentra, selongsong adaptor, atau cincin dalam standar.

Seberapa sering bearing pillow block harus diberi gemuk?

Tidak ada interval universal, dan satu angka jam berlaku umum tidak memiliki dasar. Gunakan interval pelumasan ulang tf dari produsen, yaitu umur gemuk pada probabilitas kegagalan 1%, dengan acuan poros horizontal pada 70 °C. Bagi dua untuk poros vertikal dan bagi dua lagi untuk setiap 15 °C di atas 70 °C. Keputusan apakah perlu melumasi ulang merupakan pertanyaan lain: SKF menyatakan manfaatnya terasa pada kontaminasi berat atau kelembapan tinggi, beban normal hingga berat, getaran tinggi, atau operasi terus-menerus di atas 55 °C. Hanya rumah besi cor yang dilengkapi nipel gemuk; unit komposit, baja tahan karat, dan baja pres dikirim tanpa nipel.


Kesimpulan

Menentukan spesifikasi pillow block dapat diringkas menjadi lima pemeriksaan berurutan:

  • Kenali keluarga dari standarnya. ISO 9628 bersama ISO 3228 berarti unit bearing sisipan; dimensi batas ISO 113 berarti rumah plummer block belah.
  • Baca huruf sebelum angka. Awalan memberi tahu gaya rumah dan metode penguncian, angka memberi tahu lubang, dan akhiran inci menggantikan lubang metrik, bukan menambahkannya.
  • Pilih penguncian berdasarkan arah putaran, lalu baca panduan operasi bolak-balik dari produsen spesifik, bukan generalisasi kategorinya.
  • Anggap penyelarasan hanya statis, kecuali pemasok menyatakan sebaliknya. Angka 5°, 2°, dan 1° SKF adalah kompensasi pemasangan; Timken juga menerapkan 1,5° secara dinamis; segel rumah belah dapat membatasi kemampuan hingga 0,5°.
  • Periksa rumah dan sisipan. Komposit hanya menyamai kapasitas statis, baja pres harus diturunkan kapasitasnya, dan sudut beban 55° hingga 120° memerlukan penahan atau pasak.

ANDE memproduksi bearing di dalam unit, bukan rumahnya, dan bearing itulah yang menentukan kapasitas beban, kelonggaran, serta umur. Produk tersebut mencakup bearing bola alur dalam kelas sisipan, bearing bola swaselaras untuk ketidakselarasan nyata, dan bearing rol bulat ketika rumah belah harus menahan benturan berat. Kirimkan beban, kecepatan, dan toleransi poros kepada tim teknik kami, lalu kami akan menentukan ukurannya sesuai standar.

Tentang Penulis

Jeff Li menulis tentang teknik bearing dan pengadaan global untuk ANDE Bearing. Ia bekerja langsung dengan pembeli OEM dan purnajual di industri otomotif, industri berat, dan energi terbarukan. Hubungi dia melalui LinkedIn.

Artikel Terkait

Referensi

  1. ISO 3228:2013 — Bearing gelinding: Rumah cor dan pres untuk bearing sisipan. Dimensi batas dan toleransi rumah plummer block, berflens, dan take-up.(diakses )
  2. ISO 9628:2019 — Bearing gelinding: Bearing sisipan dan cincin pengunci eksentrik. Spesifikasi produk geometris (GPS) dan nilai toleransi, termasuk kelonggaran internal radial.(diakses )
  3. ISO 113:2010 — Bearing gelinding: Rumah plummer block. Dimensi batas rumah dua baut dan empat baut.(diakses )
  4. ISO 281:2007 — Bearing gelinding: Peringkat beban dinamis dan umur nominal. Mendefinisikan umur dasar L10 dan hubungan L10 = (C/P)ᵖ; ISO mencantumkannya sebagai standar yang akan digantikan oleh ISO/DIS 281.(diakses )
  5. ISO 15243:2017 — Bearing gelinding: Kerusakan dan kegagalan. Istilah, karakteristik, dan penyebab mode kegagalan yang dijumpai dalam pengoperasian.(diakses )
  6. ANSI/ABMA 14 — Rumah untuk bearing dengan permukaan luar bulat: dimensi batas dan toleransi rumah pillow block, berflens, dan take-up, dengan ANSI/ABMA 15 sebagai standar pendamping untuk bearing.(diakses )
  7. JISC / JQA — Cakupan sertifikasi tanda JIS, daftar B: B 1551 rumah plummer block, B 1557 unit bearing sisipan, B 1558 bearing sisipan dan cincin pengunci eksentrik, B 1559 rumah cor dan pres untuk bearing sisipan.(diakses )
  8. SKF — Unit bearing bola pillow block, sistem penandaan: arti setiap posisi untuk jenis rumah, material rumah, dan bearing sisipan.(diakses )
  9. SKF — Bearing sisipan, desain dan varian: metode penguncian dan kesesuaiannya untuk arah putaran tetap atau bolak-balik.(diakses )
  10. SKF — Unit bearing bola pillow block, kecepatan yang diizinkan: kecepatan batas ditentukan oleh desain segel, dengan koreksi jika toleransi poros menyimpang dari h6.(diakses )
  11. SKF — Unit bearing bola pillow block, beban: kapasitas rumah menurut material, batas aksial baja pres, dan tindakan pengamanan untuk sudut beban 55° hingga 120°.(diakses )
  12. SKF — Unit bearing bola pillow block, ketidakselarasan yang diizinkan: nilai statis 5°, 2°, dan 1° menurut kebutuhan pelumasan ulang dan segel, serta tidak adanya kemampuan menampung ketidakselarasan dinamis.(diakses )
  13. SKF — Unit bearing rol, unit pillow block, ketidakselarasan yang diizinkan: 1,5° statis pada beban ringan hingga normal, turun menjadi beberapa persepuluh derajat secara dinamis.(diakses )
  14. SKF — Rumah pillow block belah SNL seri 2, 3, 5, dan 6, desain rumah standar: dimensi batas sesuai ISO 113 dan dapat dipertukarkan dengan seri lama SE, SN, SNA, dan SNH.(diakses )
  15. SKF — Rumah pillow block belah SNL, ketidakselarasan yang diizinkan: batas biasanya ditentukan oleh segel rumah, bukan bearing.(diakses )
  16. SKF — Rumah pillow block belah SNL, sistem penandaan: awalan lubang baut, seri, material rumah, dan unsur ukuran pada kode SNL.(diakses )
  17. SKF — Rumah plummer block SNL, PUB BU/P2 06112/1 EN (April 2010): ketidakselarasan yang dibatasi segel menurut jenis dan diameter poros, serta jumlah pengisian gemuk rumah.(diakses )
  18. SKF — Unit bearing bola pillow block sesuai standar ISO: desain rumah besi cor, komposit, dan baja pres beserta fitur pelumasan ulangnya.(diakses )
  19. SKF — Unit bearing bola pillow block, batas suhu: batas material rumah, segel, dan penutup ujung pada unit terpasang.(diakses )
  20. SKF — Umur gemuk dan pelumasan ulang: interval tf sebagai umur gemuk L1, kondisi acuan 70 °C, dan faktor ×2,7 untuk umur gemuk L10.(diakses )
  21. SKF — Unit bearing bola pillow block, pelumasan: kondisi ketika pelumasan ulang memperpanjang masa pakai dan material rumah yang dilengkapi nipel gemuk.(diakses )
  22. SKF — Unit bearing bola pillow block, tumpuan tetap/tidak tetap: unit bola sebagai tumpuan tetap dan tiga cara mengakomodasi perpindahan aksial poros.(diakses )
  23. SKF — Bearing Y dan unit bearing Y, PUB BU/P1 13728 EN (Juni 2013): tabel 3.2 dan 3.3 berisi kapasitas beban dan kecepatan batas seri unit pillow block SY..TF.(diakses )
  24. Timken — Bearing rol bulat terpasang blok padat, No. Pesanan 10785 (2026): daya cengkeram metode penguncian dan ketidakselarasan sudut yang diizinkan.(diakses )

Butuh saran ahli untuk pengadaan bearing?

Tim teknik kami menyediakan konsultasi gratis untuk pemilihan bearing, penentuan ukuran, dan optimasi aplikasi.