{"id":4886,"date":"2026-07-30T00:37:05","date_gmt":"2026-07-30T00:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/?post_type=blog&#038;p=4886"},"modified":"2026-07-30T00:42:33","modified_gmt":"2026-07-30T00:42:33","slug":"arten-von-kugellagern","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/blog\/arten-von-kugellagern\/","title":{"rendered":"Die 4 Arten von Kugellagern \u2013 erkl\u00e4rt mit Auswahlhilfe"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8221;&#8221;]<\/p>\n<div style=\"background: linear-gradient(135deg,#f0f7fb,#f8fcfd); border-left: 4px solid #2588bb; padding: 22px 26px; margin-bottom: 28px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin: 0;\">Was sind die 4 Arten von Kugellagern? Vier genormte Bauformen decken die meisten industriellen rotierenden Anlagen ab: Rillenkugellager, Schr\u00e4gkugellager, Pendelkugellager und Axialkugellager. Jeder Typ bew\u00e4ltigt eine spezifische Kombination aus Jeder Typ bew\u00e4ltigt eine spezifische Kombination aus <strong style=\"color: #03293a;\">Radialbelastung<\/strong>, <strong style=\"color: #03293a;\">Axialbelastung<\/strong>, <strong style=\"color: #03293a;\">Drehzahl<\/strong>, and <strong style=\"color: #03293a;\">Wellenausrichtung<\/strong>. Dieser Leitfaden erl\u00e4utert alle vier Typen mit Tragzahlen, Einbauvarianten und Auswahlkriterien.<\/p>\n<\/div>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #2588bb; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4890\" src=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1.jpg\" alt=\"\" width=\"1254\" height=\"1254\" srcset=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1.jpg 1254w, https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Welche-4-Arten-von-Kugellagern-gibt-es1-768x768.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1254px) 100vw, 1254px\" \/><\/h2>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #2588bb; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">1. Rillenkugellager<\/h2>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Rillenkugellager sind das weltweit am h\u00e4ufigsten produzierte W\u00e4lzlager. Die Rillentiefe betr\u00e4gt etwa 25 % des Kugeldurchmessers und erzeugt eine Kontaktellipse, die Radialkr\u00e4fte als Haupteintrag plus m\u00e4\u00dfige Axialkr\u00e4fte in beide Richtungen aufnimmt, etwa 25\u201340 % der radialen Tragzahl bei niedrigen Drehzahlen. Die Conrad-Montage nutzt eine F\u00fcllkerbe, um Kugeln zwischen Innen- und Au\u00dfenring einzuf\u00fchren; ein gepresster Stahlk\u00e4fig h\u00e4lt den Kugelabstand bei 6\u20139 Kugeln je nach Gr\u00f6\u00dfe.<\/p>\n<div style=\"display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 14px; margin: 24px 0;\">\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#eff6ff,#fafcfe); border-top: 3px solid #3b82f6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #1d4ed8; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Bohrungsbereich<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #1e3a5f; margin: 0;\">1,5 \u2013 1.320 mm<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#f0fdfa,#f8fdfa); border-top: 3px solid #14b8a6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #0f766e; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Drehzahlgrenze (25 mm)<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #115e59; margin: 0;\">18.000 min\u207b\u00b9<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#fef3c7,#fffdf5); border-top: 3px solid #f59e0b; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #92400e; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Axialtragf\u00e4higkeit<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #78350f; margin: 0;\">25\u201340 % der Radialtragzahl<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Die Gr\u00f6\u00dfen reichen von Mikrolagern mit 1,5 mm Bohrung bis zu Gro\u00dflagern mit 1.320 mm Bohrung. Standardwerkstoff ist GCr15 (AISI 52100), durchgeh\u00e4rtet auf 58\u201364 HRC. Dichtungsoptionen umfassen offen (kein Kontakt), ZZ-Blechdeckscheiben mit 0,15 mm Radialspalt und 2RS-Nitrilkautschuk-Schleifdichtungen nach IP5X gegen Staubeintritt. Die Drehzahlgrenzen reichen von 8.000 min\u207b\u00b9 f\u00fcr ein 6205 offenes Lager bis \u00fcber 100.000 min\u207b\u00b9 f\u00fcr Miniaturlager mit 3 mm Bohrung bei \u00d6lnebel-Schmierung.<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Rillenkugellager kommen in Elektromotoren von 0,5 PS bis 500 PS, Lichtmaschinen, Getriebeeingangswellen, F\u00f6rderband-Tragrollen, Pumpen, L\u00fcftern und Elektrowerkzeugspindeln zum Einsatz. Sie sind die Standardwahl, wenn die Belastung \u00fcberwiegend radial ist und die Wellenausrichtung innerhalb von 0,001 rad kontrolliert wird. <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/deep-groove-ball-bearings\/\">Yuanhe Rillenkugellager<\/a> werden von 3 mm bis 100 mm Bohrung in den Pr\u00e4zisionsgraden ABEC-3 oder ABEC-5 gefertigt.<\/p>\n<div style=\"background: #fef9e7; border-left: 4px solid #e6a817; padding: 16px 20px; margin: 20px 0; border-radius: 0 6px 6px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 13px; color: #7d6608; margin: 0 0 6px 0;\">Wann wechseln<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.7; margin: 0;\">Wenn die Axialbelastung 50 % der Radialtragf\u00e4higkeit \u00fcberschreitet oder die Wellenverlagerung 0,5\u00b0 erreicht, zeigen Rillenkugellager erh\u00f6hten K\u00e4figverschlei\u00df und Kantentragen an den Laufbahnen. Wechseln Sie zu Schr\u00e4gkugellagern oder Pendelkugellagern.<\/p>\n<\/div>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #0d9488; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">2. Schr\u00e4gkugellager<\/h2>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Schr\u00e4gkugellager verschieben den Laufbahn-Kontaktwinkel, um einen Teil der radialen Tragf\u00e4higkeit in axiale Tragf\u00e4higkeit umzuwandeln. Der Kontaktwinkel ist der Winkel zwischen der Linie der Kugel-Laufbahn-Kontaktpunkte und der Radialebene. Standardwinkel sind 15\u00b0 (Kennbuchstabe C), 25\u00b0 (Kennbuchstabe A) und 40\u00b0 (Kennbuchstabe B). Ein 40\u00b0-Kontaktwinkel liefert bei gleicher Kugelanzahl etwa die 1,4-fache Axialtragf\u00e4higkeit eines 15\u00b0-Designs, bei 25\u201330 % geringerer Radialtragf\u00e4higkeit.<\/p>\n<div style=\"display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 14px; margin: 24px 0;\">\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#f5f3ff,#faf9fe); border-top: 3px solid #8b5cf6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #5b21b6; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Kontaktwinkel<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #4c1d95; margin: 0;\">15\u00b0 \/ 25\u00b0 \/ 40\u00b0<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#fdf2f8,#fefafc); border-top: 3px solid #ec4899; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #9d174d; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Einbau<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #831843; margin: 0;\">Paare (DB\/DF\/DT)<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#eff6ff,#fafcfe); border-top: 3px solid #3b82f6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #1d4ed8; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Drehzahl vs. Rillenkugellager<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #1e3a5f; margin: 0;\">10\u201320 % niedriger<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Diese Lager werden paarweise eingebaut, da ein einzelnes Schr\u00e4gkugellager Axialkr\u00e4fte nur in eine Richtung aufnimmt. Drei Paarungsanordnungen decken die meisten Anwendungen ab: R\u00fccken-an-R\u00fccken (DB) f\u00fcr Momentensteifigkeit, Stirn-an-Stirn (DF) f\u00fcr W\u00e4rmedehnungstoleranz und Tandem (DT) f\u00fcr starke einseitige Axialkr\u00e4fte. Die Vorspannung wird bei der Montage durch Planschleifen der Ringstirnfl\u00e4chen eingestellt: leichte Vorspannung f\u00fcr Hochgeschwindigkeitsspindeln (2\u20135 \u00b5m Axialspielentfernung), mittlere f\u00fcr Werkzeugmaschinen (5\u201312 \u00b5m) und starke f\u00fcr axiale Steifigkeit in Pumpen-Drucklagern.<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Anwendungen umfassen CNC-Spindelkartuschen mit 15\u00b0- oder 25\u00b0-Paaren bei 8.000\u201324.000 min\u207b\u00b9 unter kombinierten Schnittkr\u00e4ften, Kfz-Radnaben mit 40\u00b0-Duplex-Paaren f\u00fcr Kurven-Seitenkr\u00e4fte sowie Schr\u00e4gstirnradgetriebe, bei denen der Zahneingriff eine Axialschubkomponente von etwa tan(Schr\u00e4gungswinkel) \u00d7 Tangentialkraft erzeugt. <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/angular-contact-ball-bearings\/\">Schr\u00e4gkugellager<\/a> bieten die kombinierte Lastaufnahme, die Rillenkugellager oberhalb von 50 % Axialanteil nicht erreichen.<\/p>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #d97706; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">3. Pendelkugellager<\/h2>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Pendelkugellager verwenden zwei Kugelreihen, die in einer kugeligen Au\u00dfenring-Laufbahn laufen. Der Innenring hat zwei getrennte Laufbahnen mit gemeinsamer kugeliger Au\u00dfenfl\u00e4che, sodass Innenring und Welle gegen\u00fcber dem Geh\u00e4use kippen k\u00f6nnen, ohne die Kugeln gegen die Laufbahnkanten zu dr\u00fccken. Das Standard-Verlagerungsverm\u00f6gen betr\u00e4gt 2,5\u20133\u00b0, wodurch Wellendurchbiegung bei langen freien Spannweiten, Geh\u00e4usebohrungs-Versatz durch Schwei\u00dfverzug und Fundamentsetzungen bei Schwermaschinen aufgenommen werden.<\/p>\n<div style=\"display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 14px; margin: 24px 0;\">\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#fef3c7,#fffdf5); border-top: 3px solid #f59e0b; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #92400e; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Verlagerung<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #78350f; margin: 0;\">Bis 3\u00b0<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#f0fdfa,#f8fdfa); border-top: 3px solid #14b8a6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #0f766e; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Reihenanzahl<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #115e59; margin: 0;\">Zweireihig<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#eff6ff,#fafcfe); border-top: 3px solid #3b82f6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #1d4ed8; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Tragzahl vs. Rillenkugellager<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #1e3a5f; margin: 0;\">20\u201330 % niedriger<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Diese Lager verwenden kleinere Kugeldurchmesser als Rillenkugellager gleicher Bohrung, da zwei Reihen in einem \u00e4hnlichen Querschnitt untergebracht werden m\u00fcssen. Die dynamischen Tragzahlen liegen daher 20\u201330 % unter vergleichbaren einreihigen Rillenkugellagern. K\u00e4fige sind meist glasfaserverst\u00e4rktes Polyamid (PA66-GF25) oder gepresster Stahl. Der Standard-Bohrungsbereich betr\u00e4gt 10 mm bis 120 mm. Die Dichtungsoptionen sind begrenzt. Die meisten Pendelkugellager laufen offen mit externen Geh\u00e4usedichtungen, obwohl 2RS-gedichtete Varianten in kleineren Gr\u00f6\u00dfen bis 50 mm Bohrung existieren.<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Typische Anwendungen umfassen Lange-Wellen-Str\u00e4nge in Papierfabriken und Textilmaschinen mit Lagerabst\u00e4nden \u00fcber 1,5 m, F\u00f6rderband-Trommeln auf unebenen Montagefl\u00e4chen, landwirtschaftliche Zapfwellen mit wechselnden Winkeln sowie L\u00fcfter mit Geh\u00e4usebohrungen in getrennten Gussteilen. Die kugelige Au\u00dfenringfl\u00e4che vereinfacht zudem die Montage \u2013 kein pr\u00e4zises Ausrichten \u00fcber Grobpositionierung hinaus. <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/self-aligning-ball-bearings\/\">Pendelkugellager<\/a> l\u00f6sen die Ausrichtungsprobleme, die starre Lager auf langen Wellen zerst\u00f6ren.<\/p>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #7c3aed; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">4. Axialkugellager<\/h2>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Axialkugellager nehmen ausschlie\u00dflich Axialkr\u00e4fte auf. Sie verwenden flache Scheiben als Laufbahnen mit einem Kugel-K\u00e4fig-Paket dazwischen. Die Wellenscheibe sitzt mit Festsitz auf der rotierenden Welle; die Geh\u00e4usescheibe liegt mit Spielsitz im stehenden Geh\u00e4use. Einseitig wirkende Ausf\u00fchrungen nehmen Axialkr\u00e4fte in eine Richtung auf; zweiseitig wirkende Ausf\u00fchrungen verwenden drei Scheiben und zwei Kugels\u00e4tze f\u00fcr wechselnde Axialkr\u00e4fte, etwa bei Vertikalpumpen-Motorwellen und Kranhaken-Drehkr\u00e4nzen.<\/p>\n<div style=\"display: grid; grid-template-columns: repeat(3,1fr); gap: 14px; margin: 24px 0;\">\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#f5f3ff,#faf9fe); border-top: 3px solid #8b5cf6; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #5b21b6; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Lastrichtung<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #4c1d95; margin: 0;\">Nur axial<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#fdf2f8,#fefafc); border-top: 3px solid #ec4899; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #9d174d; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Drehzahlgrenze (25 mm)<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #831843; margin: 0;\">6.300 min\u207b\u00b9<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: linear-gradient(180deg,#fef3c7,#fffdf5); border-top: 3px solid #f59e0b; border-radius: 6px; padding: 14px 16px; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 10px; color: #92400e; margin: 0 0 4px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\">Min. Axiallast<\/p>\n<p style=\"font-size: 20px; font-weight: bold; color: #78350f; margin: 0;\">0,5 % der statischen Tragzahl<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Die Drehzahlgrenzen von Axialkugellagern liegen deutlich unter denen von Radiallagern gleicher Bohrung. Die Fliehkraft schleudert die Kugeln bei hohen Drehzahlen nach au\u00dfen, und die flache Laufbahngeometrie bietet keine Kugelf\u00fchrung bei Drehzahl. Ein 51105 Axialkugellager (25 mm Bohrung) hat eine Grenzdrehzahl von ca. 6.300 min\u207b\u00b9 bei \u00d6lschmierung, verglichen mit 18.000 min\u207b\u00b9 f\u00fcr ein 6205 Rillenkugellager gleicher Bohrung. Oberhalb 50 % der Grenzdrehzahl muss eine axiale Mindestbelastung von etwa 0,5 % der statischen Tragzahl aufgebracht werden, um Kugelrutschen auf der Laufbahn zu verhindern.<\/p>\n<div style=\"background: #fef2f2; border-left: 4px solid #dc2626; padding: 16px 20px; margin: 20px 0; border-radius: 0 6px 6px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 13px; color: #991b1b; margin: 0 0 6px 0;\">Kritische Einschr\u00e4nkung<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.7; margin: 0;\">Axialkugellager arbeiten schlecht unter Radialbelastung. Bereits 10 % der axialen Tragzahl radial aufgebracht k\u00f6nnen Scheibentrennung und K\u00e4figsch\u00e4den verursachen. Bei kombinierten Belastungen sind stattdessen Schr\u00e4gkugellager oder Kegelrollenlager zu verwenden.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Anwendungen umfassen Vertikal-Turbinenpumpen-Druckbl\u00f6cke, Kranhaken, Extruderschnecken-Axialst\u00fctzen, Drehtisch-Axiallager und Kupplungsausr\u00fcckmechanismen. <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/thrust-ball-bearings\/\">Yuanhe Axialkugellager<\/a> sind in einseitig und zweiseitig wirkenden Ausf\u00fchrungen von 10 mm bis 350 mm Bohrung erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #2588bb; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">Vergleich der Kugellagertypen<\/h2>\n<div style=\"overflow-x: auto; margin: 20px 0 28px 0;\">\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; overflow: hidden;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #03293a; color: #ffffff;\">\n<th style=\"padding: 12px 14px; text-align: left; font-weight: bold;\">Merkmal<\/th>\n<th style=\"padding: 12px 14px; text-align: left; font-weight: bold; background: #1e40af;\">Rillenkugellager<\/th>\n<th style=\"padding: 12px 14px; text-align: left; font-weight: bold; background: #0f766e;\">Schr\u00e4gkugellager<\/th>\n<th style=\"padding: 12px 14px; text-align: left; font-weight: bold; background: #92400e;\">Pendelkugellager<\/th>\n<th style=\"padding: 12px 14px; text-align: left; font-weight: bold; background: #5b21b6;\">Axialkugellager<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"background: #f8fafc;\">\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Hauptbelastung<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Radial<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #0f766e; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Kombiniert<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Radial<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #5b21b6; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Nur axial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Axialtragf\u00e4higkeit<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">25\u201340 % der Radialtragzahl<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Bis 140 % (40\u00b0)<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Minimal<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">100 % (Auslegung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f8fafc;\">\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Verlagerung<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Max. 0,001 rad<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Max. 0,0005 rad<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Bis 3\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Keine<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Drehzahlverm\u00f6gen<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">H\u00f6chste<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">10\u201320 % niedriger<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Mittel<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Niedrigste<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f8fafc;\">\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Bohrungsbereich<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">1,5\u20131.320 mm<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">10\u2013400 mm<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">10\u2013120 mm<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">10\u2013350 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Dichtung<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Offen\/ZZ\/2RS<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Offen\/2RS (begrenzt)<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Offen\/2RS (max. 50 mm)<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #b91c1c; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Nur offen<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f8fafc;\">\n<td style=\"padding: 12px 14px; font-weight: 600; color: #03293a; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Einbau<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Einzeln<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Paare (DB\/DF\/DT)<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; color: #15803d; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Einzeln (selbstausrichtend)<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\">Einzeln (nur axial)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #2588bb; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">So w\u00e4hlen Sie den richtigen Kugellagertyp aus<\/h2>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 15px; line-height: 1.9; margin-bottom: 14px;\">Nachdem Sie nun wissen, was die 4 Arten von Kugellagern sind, geht es im n\u00e4chsten Schritt darum, jeden Typ seiner optimalen Anwendung zuzuordnen. Beginnen Sie mit diesen vier Entscheidungsfaktoren.<\/p>\n<div style=\"background: #f0f7fb; border-left: 4px solid #2588bb; padding: 20px 22px; margin-bottom: 14px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 16px; color: #1e3a5f; margin: 0 0 8px 0;\">1. Bestimmen Sie die Lastrichtung<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.8; margin: 0;\">Beginnen Sie mit der Lastrichtung. Bei reiner Axialbelastung sind Axialkugellager die direkte Wahl \u2013 pr\u00fcfen Sie jedoch, ob die Drehzahl unter 50 % der Grenzdrehzahl bleibt, um Kugelrutschen zu vermeiden. Bei \u00fcberwiegender Radialbelastung mit weniger als 30 % Axialanteil decken Rillenkugellager die meisten allgemeinen Industrieanwendungen zu den niedrigsten Kosten pro Tragf\u00e4hingkeitseinheit ab.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: #f0fdfa; border-left: 4px solid #0d9488; padding: 20px 22px; margin-bottom: 14px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 16px; color: #115e59; margin: 0 0 8px 0;\">2. Pr\u00fcfen Sie das Axial-zu-Radial-Verh\u00e4ltnis<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.8; margin: 0;\">Wenn kombinierte Radial- und Axialkr\u00e4fte 30\u201340 % Axialanteil \u00fcberschreiten, wechseln Sie zu Schr\u00e4gkugellagern. W\u00e4hlen Sie den Kontaktwinkel nach dem Axial-zu-Radial-Verh\u00e4ltnis: 15\u00b0 f\u00fcr Verh\u00e4ltnisse bis 0,5, 25\u00b0 f\u00fcr 0,5\u20131,0, 40\u00b0 f\u00fcr Verh\u00e4ltnisse \u00fcber 1,0. Bauen Sie Schr\u00e4gkugellager stets paarweise ein \u2013 ein einzelnes Lager kann wechselnde Axialkr\u00e4fte nicht aufnehmen.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: #fffbeb; border-left: 4px solid #d97706; padding: 20px 22px; margin-bottom: 14px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 16px; color: #92400e; margin: 0 0 8px 0;\">3. Bewerten Sie die Wellenausrichtungsbedingungen<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.8; margin: 0;\">Wenn die Welle mehr als 1 m zwischen den Lagermitten \u00fcberspannt oder auf getrennten Gussteilen montiert ist, nehmen Pendelkugellager die unvermeidliche Verlagerung auf. Der Kompromiss ist eine 20\u201330 % niedrigere Tragzahl gegen\u00fcber einem vergleichbaren Rillenkugellager gleicher Bohrung. Zahlen Sie diesen Preis nur bei best\u00e4tigter Verlagerung. Pr\u00e4zise ausgerichtete Wellen gewinnen nichts durch Pendelkugellager.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background: #f5f3ff; border-left: 4px solid #7c3aed; padding: 20px 22px; margin-bottom: 14px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<p style=\"font-weight: bold; font-size: 16px; color: #4c1d95; margin: 0 0 8px 0;\">4. Pr\u00fcfen Sie Drehzahl- und Pr\u00e4zisionsanforderungen<\/p>\n<p style=\"color: #334155; font-size: 14px; line-height: 1.8; margin: 0;\">F\u00fcr Elektromotoren unter 100 PS bei 1.500\u20133.600 min\u207b\u00b9 mit Riemen- oder Kupplungsantrieb bieten Rillenkugellager mit C3-Radialluft die Standard-OEM-Konfiguration. F\u00fcr CNC-Spindeln und Schleifscheibenwellen mit Sub-5-Mikrometer-Rundlauf bei \u00fcber 10.000 min\u207b\u00b9 sind <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/precision-bearing-manufacturer\/\">ABEC-5- oder ABEC-7-Schr\u00e4gkugellager-Paare<\/a> mit leichter Vorspannung der Industriestandard.<\/p>\n<\/div>\n<h2 style=\"border-bottom: 3px solid #2588bb; padding-bottom: 8px; color: #03293a; font-size: 20px; margin-top: 36px;\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<details style=\"background: #f4f7f9; border-left: 4px solid #2588bb; padding: 16px 20px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 6px 6px 0; cursor: pointer;\">\n<summary style=\"font-weight: bold; font-size: 15px; color: #03293a; padding: 4px 0; list-style: none;\">Welcher Kugellagertyp erreicht die h\u00f6chste Drehzahl? <span style=\"color: #2588bb; font-size: 20px; float: right; line-height: 1;\">+<\/span><\/summary>\n<div style=\"color: #334155; line-height: 1.8; margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #e2e8f0;\">Rillenkugellager erreichen die h\u00f6chsten Drehzahlgrenzen der vier Typen. Die tiefe Rillenlaufbahn f\u00fchrt die Kugeln bei hohen Drehzahlen, und die einreihige Bauweise minimiert die W\u00e4rmeentwicklung. Ein offenes 6205 Rillenkugellager (25 mm Bohrung) ist f\u00fcr 18.000 min\u207b\u00b9 ausgelegt, verglichen mit 15.000 min\u207b\u00b9 f\u00fcr ein 7205 Schr\u00e4gkugellager und 6.300 min\u207b\u00b9 f\u00fcr ein 51105 Axialkugellager. F\u00fcr Ultra-Hochgeschwindigkeitsanwendungen \u00fcber 50.000 min\u207b\u00b9 reduzieren Hybrid-Rillenkugellager mit Keramikkugeln (Si3N4) die Fliehkraftbelastung um 60 % gegen\u00fcber Stahlkugeln.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e2e8f0; border-left: 4px solid #0d9488; padding: 16px 20px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 6px 6px 0; cursor: pointer;\">\n<summary style=\"font-weight: bold; font-size: 15px; color: #03293a; padding: 4px 0; list-style: none;\">Kann ich ein einzelnes Schr\u00e4gkugellager statt eines Paares verwenden? <span style=\"color: #0d9488; font-size: 20px; float: right; line-height: 1;\">+<\/span><\/summary>\n<div style=\"color: #334155; line-height: 1.8; margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #e2e8f0;\">Ein einzelnes Schr\u00e4gkugellager nimmt Axialkr\u00e4fte nur in eine Richtung auf. Eine Umkehr der Axialkraft dr\u00fcckt die Kugeln gegen den unbelasteten Bord der Laufbahn, was zu schnellem Verschlei\u00df und m\u00f6glicher Ringtrennung f\u00fchrt. Einzellager funktionieren nur, wenn die Axialkraftrichtung fest ist und niemals wechselt, z. B. bei einer vertikalen Welle, wo die Schwerkraft eine konstante Abw\u00e4rts-Vorspannung liefert. F\u00fcr alle anderen Anordnungen sind Schr\u00e4gkugellager paarweise (DB, DF oder DT) einzubauen.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"background: #f4f7f9; border-left: 4px solid #d97706; padding: 16px 20px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 6px 6px 0; cursor: pointer;\">\n<summary style=\"font-weight: bold; font-size: 15px; color: #03293a; padding: 4px 0; list-style: none;\">Was verursacht Versagen von Rillenkugellagern bei Verlagerung? <span style=\"color: #d97706; font-size: 20px; float: right; line-height: 1;\">+<\/span><\/summary>\n<div style=\"color: #334155; line-height: 1.8; margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #e2e8f0;\">Verlagerung kippt den Innenring relativ zum Au\u00dfenring, wodurch die Kugeln die Laufbahnkanten statt der Rillenmitte kontaktieren. Kantentragen erzeugt Spannungskonzentrationen, die 3\u20135\u00d7 h\u00f6her sind als bei zentriertem Kontakt. Die erste Versagensart ist typischerweise K\u00e4figbruch durch ungleichm\u00e4\u00dfigen Kugelabstand, gefolgt von Laufbahn-Pitting an der belasteten Kante. Bereits 0,5\u00b0 Verlagerung (etwa 0,09 mm Versatz \u00fcber 10 mm Lagerbreite) kann die L10-Erm\u00fcdungslebensdauer um 50 % oder mehr reduzieren.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e2e8f0; border-left: 4px solid #7c3aed; padding: 16px 20px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 6px 6px 0; cursor: pointer;\">\n<summary style=\"font-weight: bold; font-size: 15px; color: #03293a; padding: 4px 0; list-style: none;\">Sind Axialkugellager f\u00fcr kombinierte Belastungen geeignet? <span style=\"color: #7c3aed; font-size: 20px; float: right; line-height: 1;\">+<\/span><\/summary>\n<div style=\"color: #334155; line-height: 1.8; margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #e2e8f0;\">Nein. Axialkugellager m\u00fcssen ausschlie\u00dflich Axialkr\u00e4fte aufnehmen. Die flachen Scheibenlaufbahnen bieten keine Radialf\u00fchrung f\u00fcr den Kugelsatz. Bereits 10 % der axialen Tragzahl in radialer Richtung k\u00f6nnen die Scheiben trennen und den K\u00e4fig besch\u00e4digen. Bei kombinierten Radial- und Axialbelastungen sind stattdessen Schr\u00e4gkugellager oder Kegelrollenlager zu verwenden. Axialkugellager ben\u00f6tigen zudem eine axiale Mindestbelastung von etwa 0,5 % der statischen Tragzahl bei Drehzahlen \u00fcber 50 % der Grenzdrehzahl, um Kugelrutschen zu verhindern.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"background: #f4f7f9; border-left: 4px solid #2588bb; padding: 16px 20px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 6px 6px 0; cursor: pointer;\">\n<summary style=\"font-weight: bold; font-size: 15px; color: #03293a; padding: 4px 0; list-style: none;\">Welcher Lagertyp eignet sich am besten f\u00fcr einen Elektromotor? <span style=\"color: #2588bb; font-size: 20px; float: right; line-height: 1;\">+<\/span><\/summary>\n<div style=\"color: #334155; line-height: 1.8; margin-top: 14px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #e2e8f0;\">Standard-Asynchronmotoren bis 100 PS verwenden ein Rillenkugellager an jedem Ende. Das antriebsseitige Lager tr\u00e4gt Riemenspannungs- oder Kupplungsverlagerungskr\u00e4fte; das nicht-antriebsseitige Lager schwimmt axial im Geh\u00e4use, um die thermische Wellenausdehnung zuzulassen. Die C3-Radialluft nimmt den Festsitz zwischen Innenring und Welle auf. Bei Motoren \u00fcber 100 PS oder Vertikalwellen-Motoren kann die Antriebsseite ein Schr\u00e4gkugellager-Paar oder eine Kombination aus Rillenkugellager plus Zylinderrollenlager verwenden, um die h\u00f6heren Radial- und Axialkr\u00e4fte aufzunehmen. <a style=\"color: #2588bb; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/oem-custom-manufacturing\/\">Kontaktieren Sie Yuanhe f\u00fcr OEM-Lagerl\u00f6sungen<\/a> abgestimmt auf Ihre Motorspezifikationen.<\/div>\n<\/details>\n<div style=\"background: linear-gradient(135deg,#03293a,#1b5773,#0d9488); color: #ffffff; padding: 28px 32px; border-radius: 10px; margin: 36px 0 28px 0; text-align: center;\">\n<p style=\"font-size: 19px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0;\">Ben\u00f6tigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Lagertyps?<\/p>\n<p style=\"font-size: 14px; margin: 0 0 18px 0; opacity: 0.9;\">Senden Sie Ihre Anwendungsanforderungen. Die Yuanhe-Ingenieure empfehlen den richtigen Lagertyp, die passende Gr\u00f6\u00dfe und Dichtungskonfiguration basierend auf Ihrer Belastung, Drehzahl und Umgebung.<\/p>\n<p><a style=\"display: inline-block; background: #ffffff; color: #2588bb; padding: 12px 32px; border-radius: 6px; font-weight: bold; font-size: 15px; text-decoration: none;\" href=\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/contact-us\/\">Angebot anfordern<\/a><\/p>\n<\/div>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"Article\",\"headline\":\"Die 4 Arten von Kugellagern \u2013 Auswahlhilfe und Erkl\u00e4rung\",\"description\":\"Was sind die 4 Arten von Kugellagern? Rillenkugellager, Schr\u00e4gkugellager, Pendelkugellager und Axialkugellager im Vergleich von Belastung, Drehzahl und Ausrichtung.\",\"author\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"Yuanhe\"},\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"Yuanhe\"},\"datePublished\":\"2026-07-17\",\"dateModified\":\"2026-07-17\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.yuanhecd.com\/types-of-ball-bearings\/\"},\"about\":{\"@type\":\"Product\",\"name\":\"Ball Bearings\",\"category\":\"Bearings\"}}\n<\/script><\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Welcher Kugellagertyp erreicht die h\u00f6chste Drehzahl?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Deep groove ball bearings achieve the highest Drehzahl ratings across the four types. The deep raceway groove provides ball guidance at high RPM, and the single-row design minimizes heat generation. A 6205 open deep groove bearing (25mm bore) is rated to 18.000 min\u207b\u00b9, compared to 15,000 RPM for a 7205 angular contact bearing and 6.300 min\u207b\u00b9 for a 51105 thrust bearing.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Kann ich ein einzelnes Schr\u00e4gkugellager statt eines Paares verwenden?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"A single angular contact bearing accepts Axialbelastung in one direction only. Reversing the Axialbelastung pushes the balls against the unloaded shoulder of the raceway, causing rapid wear and potential ring separation. Einzeln bearings work only when the Axialbelastung direction is fixed and never reverses.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Was verursacht Versagen von Rillenkugellagern bei Verlagerung?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Verlagerung tilts the inner ring relative to the outer ring, forcing the balls to contact the raceway edges instead of the groove center. Edge loading creates stress concentrations 3-5x higher than centered contact. Even 0.5 degrees of misalignment can reduce L10 fatigue life by 50% or more.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Sind Axialkugellager f\u00fcr kombinierte Belastungen geeignet?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"No. Axialkugellager ball bearings must carry Axialbelastung exclusively. The flat washer raceways provide no radial guidance for the ball set. Even 10% of the axial rating applied radially can separate the washers and damage the cage. Use angular contact or tapered roller bearings for combined loads.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Welcher Lagertyp eignet sich am besten f\u00fcr einen Elektromotor?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Standard AC induction motors up to 100 HP use a deep groove ball bearing on each end. The drive-end bearing carries belt tension or coupling misalignment loads; the non-drive end bearing floats axially to allow thermal shaft expansion. C3 radial clearance accommodates the interference fit between the inner ring and shaft.\"}}]}\n<\/script>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die 4 Arten von Kugellagern: Rillenkugellager, Schr\u00e4gkugellager, Pendelkugellager und Axialkugellager. Vergleich von Belastung, Drehzahl und Ausrichtung.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4890,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-4886","blog","type-blog","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/4886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/blog"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/blog"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/4886\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.yuanhecd.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}