elu
Teatud koormuse korral pöörete või tundide arv, mida a
laagerkogemusi enne süvendite tekkimist nimetatakse
laagerelu.
Veerelaagri eluiga määratakse pöörete arvuga (või töötundide arvuga teatud kiirusel): selle eluea jooksul peaks laagril olema algne väsimuskahjustus (laigunemine või mõranemine) ükskõik millisel laagrirõngal või veereelemendil. Kas laborikatsete või tegeliku kasutamise käigus on aga selgelt näha, et tegelik eluiga
laagridsama välimusega samades töötingimustes on väga erinev. Lisaks on laagri "eluea" mõistel mitu erinevat definitsiooni, millest üks on nn "tööiga", mis näitab tegelikku eluiga, mille laager võib saavutada enne, kui rike on tingitud kulumisest, kahjustusi ei põhjusta tavaliselt väsimus, kuid Põhjuseks kulumine, korrosioon, tihendi kahjustused jne.
Laagrite eluea normi määramiseks on laagri eluiga ja töökindlus omavahel seotud.
Tootmistäpsuse ja materjali ühtluse erinevuse tõttu on isegi sama partii samast materjalist ja suurusega laagritest, mida kasutatakse samades töötingimustes, erinev eluiga. Kui statistiline eluiga on 1 ühik, on pikim suhteline eluiga 4 ühikut, lühim 0,1-0,2 ühikut ning pikima ja lühima eluea suhe on 20-40 korda. 90% laagritest ei tekita punktkorrosiooni ja läbitud pöörete või töötundide arvu nimetatakse laagrite elueaks.
Nimetatud dünaamiline koormus
Laagri kandevõime võrdlemiseks punktkorrosiooniga, kui
laageron määratud ühele miljonile pööretele (106), maksimaalne toetatav koormus on dünaamiline nimikoormus, mida tähistab C.
See tähendab, et dünaamilise nimikoormuse C toimel on seda tüüpi töökindlus
laagermiljon pööret (106) töötamine ilma täkketa on 90%. Mida suurem on C, seda suurem on kandevõime.
Dünaamilise koormuse põhireitingu jaoks
1. Radiaallaager viitab puhtale radiaalkoormusele
2. Tõukejõu kuullaagrid viitavad puhastele teljesuunalistele koormustele
3. Radiaalne tõukejõudlaagerTermin "radiaalne komponent" viitab radiaalsele komponendile, mis tekitab puhta radiaalse nihke