Peso suportado (kg):
Diâmetro Interno (mm) :
Diâmetro externo (mm):
Largura (mm):
Capacidade de carga estática básica (N):
Carga dinâmica básica (N) :
Seleção de graxa
Seleção de graxa
1. Hangu2-uso geral: (-20℃~+150℃)
2. FM222-Grau alimentício: (-20℃~+150℃)
3. XHP222-Resistente à água: (-20℃~+150℃)
4. Graxa Chevron SRI-2: (-30℃~+150℃)
5. SuperN-Longa duração: (-50℃~+150℃)
6. Multemp SRL -baixa temperatura: (-50℃~+150℃)
7. Multemp SB-M-alta velocidade/temperatura: (-40℃~+200℃)
Seleção de folga radial
Seleção de folga radial
Os valores de folga radial para este modelo de rolamento são os seguintes (em micrômetros, µm):
1. Por que os rolamentos precisam de "folga"?
Você pode pensar que quanto mais justo um rolamento se encaixa, melhor ele funciona. No entanto, não é o caso. Os rolamentos exigem uma quantidade específica de folga interna para lidar com dois problemas principais:
Expansão Térmica: Os rolamentos geram calor durante a operação, fazendo com que os componentes metálicos se expandam. Sem folga suficiente, essa expansão faria com que o rolamento emperrasse ou "trave".
Ajuste por Interferência: Quando um rolamento é pressionado em um eixo, o anel interno se estende ligeiramente. Essa expansão física "consome" uma parte da folga interna original.
2. Classificações de folga do rolamento (ISO 5753)
A folga do rolamento é tipicamente categorizada pelos seguintes níveis comuns: C2, C0 (Normal), C3 e C4.
3. Quando escolher C2, C0, C3 ou C4?
A lógica central para selecionar um grau de folga é prever quanta "folga residual" permanecerá enquanto o rolamento estiver em funcionamento.
Uma vez instalado, a folga original diminui devido ao ajuste apertado e à expansão térmica. Se a folga for muito pequena, o rolamento superaquecerá e falhará; se for muito grande, causará vibração e excentricidade.
Aqui está um guia de seleção para diferentes condições de trabalho:
1. Escolhendo C2 (Folga Pequena)
Objetivo: Alta precisão e baixa vibração.
Alta Precisão Rotacional: Para aplicações que exigem que o eixo esteja perfeitamente centralizado, sem "folga".
Baixo Ruído: Para suprimir ainda mais a vibração em motores pequenos de precisão.
Condições de Operação: Ajustes muito precisos (leves) e mínima elevação de temperatura durante a operação.
Aplicações Comuns: Fusos de máquinas CNC, pequenos motores de passo e equipamentos de automação de escritório.
2. Escolhendo C0 (Folga Padrão) — O Padrão
Objetivo: Equilíbrio de propósito geral.
Condições Padrão: Usado quando o anel interno e o eixo têm um ajuste padrão, e o anel externo não está excessivamente apertado na carcaça.
Temperatura Moderada: A diferença de temperatura entre o rolamento e o ambiente está entre 30°C e 50°C
Aplicações Comuns: Eletrodomésticos, bombas de água, caixas de engrenagens e a maioria das máquinas em geral.
3. Escolhendo C3 (Folga Grande) — O Padrão Industrial
Objetivo: Acomodar expansão térmica e ajustes apertados.
Ajustes por Interferência: Usado quando um ajuste apertado é necessário para evitar que o anel interno deslize no eixo; a "expansão" resultante consome a folga extra.
Alto Calor / Alta Velocidade: A rotação rápida gera calor por atrito, fazendo com que as esferas e anéis se expandam rapidamente.
Grandes Gradientes de Temperatura: Quando a temperatura de operação do rolamento é significativamente maior do que a temperatura da carcaça.
Aplicações Comuns: Motores industriais, cubos de roda automotivos, compressores de CA e centrífugas de alta velocidade.
4. Escolhendo C4 / C5 (Folga Extra Grande)
Objetivo: Temperaturas extremamente altas.
Ambientes de Alto Calor: Para rolamentos em fornos, secadores industriais ou máquinas de fabricação de papel onde a expansão metálica é extrema.
Cargas de Choque Pesadas: Quando cargas pesadas podem causar uma ligeira deformação do eixo.
Aplicações Comuns: Carros de forno, lingotamentos contínuos, peneiras vibratórias e grandes geradores de energia.
aceleração de vibração-dB
aceleração de vibração-dB
Na indústria de rolamentos, códigos como Z1, Z2 e Z3 se referem aos níveis de aceleração de vibração de um rolamento, comumente conhecidos como "níveis de ruído".
Em termos simples, esses códigos representam a magnitude da vibração produzida pelo rolamento durante a operação: quanto maior o número, menor a vibração e mais silenciosa a operação.
Grau de Vibração ISO 15242
velocidade de vibração
velocidade de vibração
Os valores de velocidade de vibração para este modelo de rolamento, medidos em um/s de acordo com a norma ISO 15242, são os seguintes:
O que é a Classificação V (Velocidade de Vibração)?
A Classificação V é um índice crítico para avaliar a qualidade geral de um rolamento de acordo com a norma ISO 15242. Ela mede a velocidade de vibração (normalmente em um/s) enquanto o rolamento opera sob velocidades e cargas específicas para capturar a energia de vibração em faixas de baixa a média frequência.
Essa classificação serve como um parâmetro internacional para a suavidade operacional. Uma Classificação V mais alta (como V1, V2 ou V3) indica que o rolamento passou por um controle de qualidade rigoroso e preciso. Isso inclui:
Geometria Superior da Pista: Limites rigorosos para circularidade, ondulação e rugosidade da superfície.
Componentes de Alta Precisão: Acabamento superficial aprimorado das esferas de aço e excentricidade minimizada (ovalização) do retentor/gaiola.
Montagem Excepcional: Maior precisão rotacional e ambientes internos mais limpos.
Em resumo, uma classificação ISO 15242 mais alta garante que os componentes internos do rolamento sejam usinados e montados com maior precisão, resultando em um desempenho mais silencioso e uma vida útil mais longa.

Resin-Coated Cylindrical Cam Follower Bearing CF8-19-27 is a stud-type roller bearing designed for smooth, quiet, and stable movement in automation equipment, guide rail systems, conveyors, packaging machines, and light-duty transfer mechanisms.
This model features a resin-coated cylindrical outer surface, which helps reduce noise, protect the running track, and prevent direct metal-to-metal contact. It is especially suitable for applications where the bearing runs against aluminum profiles, plastic guides, coated steel rails, glass surfaces, or other materials that require surface protection.
CF8-19-27 has a 27mm finished outer diameter, 11mm finished width, M8 thread, and a built-in CF8 bearing with a 19mm bearing outer diameter. Its compact stud design allows easy installation into machine frames, brackets, fixtures, and guide mechanisms.
This bearing can be used as an alternative to MISUMI CFFRUCS8-19 style resin-coated cylindrical cam follower bearings where compatible dimensions are required. CXE supplies this model for OEM, wholesale, replacement, and custom automation applications.
Other sizes of Resin-Coated Cylindrical Cam Follower Bearings
These bearings are available in bearing steel and stainless steel versions, with dimensions corresponding to common MISUMI-style resin-coated cam follower bearing codes.
| CXE Bearing Steel Model | CXE Stainless Steel Model | MISUMI Alternative Code Steel |
MISUMI Alternative Code Stainless Steel |
Finished Outer Diameter mm |
Finished Width mm |
Thread Size M |
Built-in Bearing | Bearing Outer Diameter mm |
Bearing Width mm |
Overall Height mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXE-CF3-10-18 | CXE-SCF3-10-18 | CFFRUCS3-10 | CFFRUCSS3-10 | 18 | 7 | M3 | CF3 | 10 | 7 | 17 |
| CXE-CF4-12-20 | CXE-SCF4-12-20 | CFFRUCS4-12 | CFFRUCSS4-12 | 20 | 8 | M4 | CF4 | 12 | 8 | 20 |
| CXE-CF5-13-21 | CXE-SCF5-13-21 | CFFRUCS5-13 | CFFRUCSS5-13 | 21 | 9 | M5 | CF5 | 13 | 9 | 23 |
| CXE-CF6-16-24 | CXE-SCF6-16-24 | CFFRUCS6-16 | CFFRUCSS6-16 | 24 | 11 | M6 | CF6 | 16 | 11 | 28 |
| CXE-CF8-19-27 | CXE-SCF8-19-27 | CFFRUCS8-19 | CFFRUCSS8-19 | 27 | 11 | M8 | CF8 | 19 | 11 | 32 |
| CXE-CF10-22-30 | CXE-SCF10-22-30 | CFFRUCS10-22 | CFFRUCSS10-22 | 30 | 12 | M10 | CF10 | 22 | 12 | 36 |
| CXE-CF10-1-26-34 | CXE-SCF10-1-26-34 | CFFRUCS10-26 | CFFRUCSS10-26 | 34 | 12 | M10 | 46296 | 26 | 12 | 36 |
| CXE-CF12-30-38 | CXE-SCF12-30-38 | CFFRUCS12-30 | CFFRUCSS12-30 | 38 | 14 | M12 | CF12 | 30 | 14 | 40 |
| CXE-CF12-1-32-40 | CXE-SCF12-1-32-40 | CFFRUCS12-32 | CFFRUCSS12-32 | 40 | 14 | M12 | 46357 | 32 | 14 | 40 |
| CXE-CF16-35-43 | CXE-SCF16-35-43 | CFFRUCS16-35 | CFFRUCSS16-35 | 43 | 18 | M16 | CF16 | 35 | 18 | — |
| CXE-CF18-40-48 | CXE-SCF18-40-48 | CFFRUCS18-40 | CFFRUCSS18-40 | 48 | 20 | M18 | CF18 | 40 | 20 | 58 |
| CXE-CF20-52-60 | CXE-SCF20-52-60 | CFFRUCS20-52 | CFFRUCSS20-52 | 60 | 24 | M20 | CF20 | 52 | 24 | 66 |
Product Features
- Resin-coated cylindrical outer surface: Helps reduce noise, protect tracks, and prevent metal-to-metal contact.
- Stud-type cam follower design: Easy to mount directly into machine frames or guide mechanisms.
- Steel and stainless steel options: Available for general industrial use or corrosion-resistant applications.
- Suitable for automation equipment: Commonly used in conveyors, guide systems, packaging machines, inspection equipment, and light-duty transfer units.
- MISUMI-style alternative dimensions: Designed for replacement and cross-reference applications where compatible dimensions are required.
