エムティ精工株式会社
企業広報部
NMT 7007 CD/P4ATBTB トリプレックス超精密アンギュラコンタクトボールベアリングセット ― 日本エヌムティ高剛性重切削主軸用完成セット
製品概要
NMT 7007 CD/P4ATBTB は、プリセットされたトリプレックス(3列)超精密アンギュラコンタクトボールベアリングセットです。3列の単体軸受が特定のマッチング配置(<> >)で組み合わされ、総幅42 mm(単列幅14 mm × 3列)、内径35 mm、外径62 mmを有します。15°接触角(CDタイプ) 設計を採用し、超高速ポテンシャルを維持しながら、単列軸受をはるかに上回るアキシアル剛性とモーメント剛性を実現しています。
基本動定格荷重33.8 kN、基本静定格荷重28.5 kNは、単列7007シリーズ(14.8 kN / 9 kN)の2倍以上に相当し、重切削・高送り加工の過酷な負荷に対応します。P4A超精密公差等級により、ミクロンレベルの主軸回転精度を保証します。
型式解説 —— NMT 7007 CD/P4ATBTB の読み解き方
コード 意味
7007 基本シリーズ呼び、内径35 mm
CD 15°接触角設計(ACの25°と対比) – 超高速運転に最適化され、発熱がより低い
P4A 超精密公差等級 – 寸法精度P4級、回転精度P4級超え
TBTB トリプレックスプリセット組合わせ呼び – 3個の軸受が特定順序(通常タンデム-背面-タンデム)でマッチングされ、端面研削と軽予圧が工場出荷時に設定済み。単体での入れ替えは不可
軽予圧 予圧レベルは軽荷重に設定され、高速時の温度上昇とシステム剛性を両立 – 高速重切削複合条件に最適
重要区分:本製品はユニバーサルマッチング(GB/GC)ではなく、固定マッチング完成軸受セットです。3列全ての端面が工場で精密調整済みのため、ユーザー側での予圧調整は不要で、開梱後即座に取り付け可能です。
主要性能アドバンテージ
1. トリプレックス構成 – 究極の剛性と負荷能力
3列の転動体が荷重を分担することで、ラジアル・アキシアルシステム剛性は単列比200%以上向上。動定格33.8 kN、静定格28.5 kNは、重フライス加工や強力旋削などの過酷な衝撃荷重に余裕を持って対応します。
2. 15°接触角 – 高速性と高剛性の最適バランス
25°接触角と比較し、15°接触角は同一回転数での摩擦発熱が少なく、より高い限界回転数を許容します。トリプレックス構成が15°角のアキシアル負荷能力の低下を補い、「高速+重荷重」を両立させます。
3. 工場出荷時軽予圧設定済み – 時間短縮・誤差ゼロ
NMT工場にて端面マッチング研削と軽予圧が完了しています。ユーザーは複雑な予圧計算やシム選定が不要で、そのまま取り付け可能。組立時間を大幅に短縮し、人為的ミスを排除します。
4. P4A超精密級 – ミクロン精度の主軸性能
P4A公差等級により、半径方向振れとアキシアル変動を最小限に抑制し、高精度マシニングセンタや研削盤の厳しい表面粗さ・寸法公差要件に対応します。
5. 一体型輪構成
一体型内輪・外輪構造により、セット全体の剛性を高め、部品間の組立誤差累積を低減します。
代表的な用途
NMT 7007 CD/P4ATBTB は、以下のような高要求・重荷重精密機器に特化して設計されています:
重立型・横型マシニングセンタ – 強力フライス加工・中ぐり主軸
高剛性ターニングセンタ – 深切り込み・高送り旋削主軸
精密研削盤 – 重負荷砥石主軸
大型CNCボール盤 – 高アキシアル荷重ドリル・タップ主軸
歯切盤 – ホブ盤・シェーパ主軸
取付けに関する技術注意事項
⚠️ 本製品は非ユニバーサルマッチングセットです。3列の軸受は完成セットとして供給され、同一型式の他軸受との入れ替え・混在は絶対に行わないでください。
⚠️ 取付けの際はNMT提供の組立図面および推奨軸・ハウジング嵌合公差を厳守してください。
⚠️ 最大限界回転数は潤滑方式、冷却条件、取付け状態に依存します。詳細な回転数推奨値についてはNMT技術チームにお問い合わせください。
NMTの品質コミットメント
日本エヌムティ(NMT)は、すべてのトリプレックス軸受セットに対し、厳格な端面マッチング研削と予圧管理を実施し、各列間の荷重分布を高度に均一化しています。7007 CD/P4ATBTB は出荷前に全パラメータ検査を経て、P4A精度と軽予圧剛性を確保し、重切削主軸に長期間安定した回転支持を提供します。
NMT 7007 CD/P4ATBTB をお選びいただくメリット:
✅ 日本の精密組立技術
✅ トリプレックスによる究極のシステム剛性
✅ 15°接触角が実現する高速・重荷重の両立
✅ 工場出荷時軽予圧設定済み – 即時使用可能
✅ P4A超精密回転精度
✅ 重切削過酷条件での全天候型信頼性