레이디얼 원통형 롤러 베어링은 레이디얼 하중에 대해 높은 하중 용량을 제공하는 베어링이지만 높은 축 방향 하중이나 내륜과 외륜의 오정렬은 지원하지 않습니다.
볼 베어링에 사용되는 매개변수 외에도 롤러의 유효 길이 Lwe는 필수 입력 매개변수입니다. 유효 길이는 롤러 끝의 반경으로 인해 롤러의 길이보다 약간 작습니다. 원통형 롤러 베어링의 경우 접촉각은 항상 0입니다.
롤러 프로파일은 기본적으로 ISO/TS 16281에 정의된 것으로 간주됩니다. 압력 분포에 대한 확장 계산을 선택한 경우, 롤러 유효 길이 뒤에 있는 -버튼을 사용하여 레이스 및 롤러에 대한 프로파일을 입력할 수 있습니다. 파일에서 프로파일을 읽는 등 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
축 방향 하중은 (Harris, et al., 2007)에 표시된 대로 고려됩니다. 축 방향 하중은 롤러에 기울기 모멘트를 가져오고 레이스에 비대칭적인 하중 분포가 발생합니다. 축 방향 힘은 어깨의 절반 높이에서 고려됩니다. 숄더 높이에 20%를 입력하면 축 방향 힘은 롤러 직경의 10%에서 작용합니다.
원통형 롤러 베어링의 유형은 베어링의 옵션 대화 상자에서 NU, NJ, NUP ...를 선택할 수 있습니다.
축 방향 하중을 지지하는 원통형 롤러 베어링의 경우 반경 방향 및 축 방향 간극을 지정할 수 있습니다. 틸팅이 발생하는 경우 축 방향 클리어런스 값을 입력하는 것이 중요합니다. NUP 타입의 경우 축 방향 클리어런스가 반응 모멘트에 영향을 미칩니다. ISO 281 수명 계산을 위한 Y 계수는 표준에 명시되어 있지 않으며, 일부 베어링 카탈로그에서와 같이 Y=0.6, e=0.2의 값이 사용됩니다.
NUP 타입의 경우, 축방향 클리어런스는 깊은 홈 볼 베어링과 같이 링의 좌우 위치 사이에서 측정됩니다. NJ와 같은 방향성 베어링의 경우, 축 방향 클리어런스는 앵귤러 콘택트 볼 베어링 또는 테이퍼 롤러 베어링과 같이 기준 위치와 한 쪽 사이입니다.
NU와 같이 축방향 하중을 지원하지 않는 타입의 경우, 축방향 변위 'ux'를 'Fx' 대신 입력값으로 선택해야 합니다.
베어링 옵션에서도 하중 분포 계산을 위한 섹션 수를 변경할 수 있습니다. 최소값은 31개 섹션입니다. 값이 클수록 압력 분포에 대한 확장된 방법이 활성화되지 않은 경우 ISO/TS 16281의 근사 함수에 의해 가장자리 응력이 감소합니다.