x
Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
09.07.2026

SKF Kodları Nasıl Okunur? SKF Rulman Kodları Rehberi

SKF Kodları Nasıl Okunur?

SKF rulmanların üzerinde bulunan harf ve rakamlardan oluşan kodlar; rulmanın tipini, ölçülerini, serisini, sızdırmazlık yapısını, iç boşluğunu, kafes tipini, hassasiyet sınıfını ve özel çalışma koşullarını ifade eder. Bu kodların doğru okunması, uygun rulmanın seçilmesi ve bakım süreçlerinde hata yapılmaması açısından büyük önem taşır.

SKF, dünyanın en büyük rulman üreticilerinden biri olup ISO kodlama sistemini temel alır. Bunun yanında 2RS1, 2RSH, 2Z, TN9, VA201, W64 gibi kendine özgü son eklerle rulmanın teknik özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtir.


SKF Rulman Kodu Nasıl Oluşur?

Bir SKF rulman kodu genel olarak şu bilgilerden oluşur:

  • Rulman tipi
  • Seri numarası
  • Delik çapı kodu
  • Sızdırmazlık tipi
  • İç boşluk sınıfı
  • Kafes tipi
  • Hassasiyet sınıfı
  • Yağlama ve özel uygulama kodları

Örneğin;

6205-2RS1/C3

koduna bakıldığında rulmanın birçok teknik özelliği anlaşılabilir.


Kodu Adım Adım İnceleyelim

6205

İlk dört rakam rulmanın temel yapısını ifade eder.

  • 6 → Tek sıralı sabit bilyalı rulman
  • 2 → Hafif seri
  • 05 → Delik çapı kodu

05 kodu;

5 × 5 = 25 mm

olduğu için rulmanın iç çapı 25 mm'dir.


2RS1

SKF'nin en yaygın kullanılan sızdırmazlık kodlarından biridir.

2RS1;

  • rulmanın her iki tarafında temaslı kauçuk conta bulunduğunu,
  • rulmanın gres ile yağlanmış olarak teslim edildiğini,
  • toz, su sıçraması ve kir girişine karşı yüksek koruma sağladığını

ifade eder.

Elektrik motorları, pompalar, tarım makineleri ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.


C3

C3 kodu, rulmanın standarttan daha geniş iç boşluğa sahip olduğunu gösterir.

Genellikle;

  • elektrik motorlarında,
  • fanlarda,
  • redüktörlerde,
  • yüksek sıcaklık uygulamalarında

tercih edilir.


SKF'de Yaygın Kullanılan Sızdırmazlık Kodları

Kod Anlamı
2Z İki taraf metal kapak
Z Tek taraf metal kapak
2RS1 İki taraf temaslı kauçuk conta
2RSH Geliştirilmiş temaslı kauçuk conta
2RSL Düşük sürtünmeli kauçuk conta
Open Açık rulman

Conta tipi, rulmanın çalışma sıcaklığı, devir sayısı ve ortam koşullarına göre seçilmelidir.


SKF İç Boşluk Kodları

Kod Açıklama
CN Standart boşluk
C2 Dar boşluk
C3 Geniş boşluk
C4 Çok geniş boşluk
C5 Ekstra geniş boşluk

Yüksek sıcaklık veya yüksek devir uygulamalarında C3 ve C4 boşluk sınıfları tercih edilebilir.


SKF Hassasiyet Kodları

SKF hassas rulmanlarında aşağıdaki tolerans sınıfları kullanılabilir.

Kod Hassasiyet
P0 Standart
P6 Yüksek
P5 Hassas
P4 Çok hassas
P2 Ultra hassas

Bu sınıflar özellikle CNC tezgâhları ve yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda önem taşır.


SKF Kafes Kodları

SKF, kafes tipini belirtmek için çeşitli son ekler kullanır.

Kod Anlamı
TN9 Cam elyaf takviyeli poliamid kafes
J Pres çelik kafes
M Pirinç kafes
MA İşlenmiş pirinç kafes

Kafes tipi, rulmanın yük kapasitesi, devir limiti ve çalışma karakteristiğini etkileyebilir.


SKF'de Görülebilecek Diğer Kodlar

NR

Dış bilezikte segman kanalı ve segman bulunduğunu gösterir.


W33

Oynak makaralı rulmanlarda yağlama oluğu ve yağlama deliklerini ifade eder.


VA201

Yüksek sıcaklık uygulamaları için özel tasarlanmış rulmanları ifade eden SKF son eklerinden biridir.


W64

Bazı rulmanlarda katı yağ (Solid Oil) teknolojisini ifade eden SKF kodudur. Bakım ihtiyacını azaltmak ve yağlama ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır.


SKF Kodu Okuma Örneği

Örnek:

6205-2RS1/C3

Kodun anlamı şöyledir:

  • 6 → Tek sıralı sabit bilyalı rulman
  • 2 → Hafif seri
  • 05 → 25 mm iç çap
  • 2RS1 → İki taraf temaslı kauçuk conta
  • C3 → Geniş iç boşluk

Başka bir örnek:

6205-2Z/C3

  • 2Z → İki taraf metal kapak
  • C3 → Geniş iç boşluk

SKF Kodlarını Doğru Okumak Neden Önemlidir?

Yanlış kod seçimi aşağıdaki problemlere yol açabilir:

  • Yanlış conta tipi seçimi
  • Uygun olmayan iç boşluk
  • Erken rulman arızası
  • Fazla ısınma
  • Gürültü ve titreşim
  • Beklenenden kısa servis ömrü
  • Gereksiz bakım maliyetleri

Bu nedenle yalnızca rulman ölçülerine değil, son ek kodlara da dikkat edilmelidir.


Sonuç

SKF rulman kodları, rulmanın tüm teknik özelliklerini tek bir kod dizisi içerisinde tanımlayan kapsamlı bir sistemdir. Temel ISO kodlarının yanında 2RS1, 2RSH, 2Z, TN9, VA201, W64 gibi SKF'ye özgü son ekler; rulmanın sızdırmazlık yapısını, kafes tipini, yağlama özelliklerini ve özel kullanım alanlarını ifade eder.

Doğru kodun okunması; bakım süreçlerinde doğru rulmanın seçilmesini, makinenin güvenilir çalışmasını ve rulman ömrünün uzamasını sağlar.


Sık Sorulan Sorular

SKF rulman kodları neyi ifade eder?

Rulmanın tipi, ölçüsü, serisi, sızdırmazlık yapısı, iç boşluğu, kafes tipi, hassasiyet sınıfı ve özel teknik özelliklerini ifade eder.

SKF 2RS1 ne demektir?

2RS1, rulmanın her iki tarafında temaslı kauçuk conta bulunduğunu ve rulmanın gres ile yağlanmış olarak teslim edildiğini gösterir.

SKF 2Z ne anlama gelir?

2Z, rulmanın her iki tarafında metal koruma kapağı bulunduğunu ifade eder. Düşük sürtünme sağlar ve büyük kir parçacıklarına karşı koruma sunar.

SKF TN9 kodu neyi gösterir?

TN9, cam elyaf takviyeli poliamid kafes kullanıldığını ifade eder. Hafif yapısı sayesinde yüksek devir uygulamalarında avantaj sağlar.

SKF VA201 ne anlama gelir?

VA201, yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilmiş özel SKF rulmanlarını ifade eden son eklerden biridir.

SKF kodları diğer markalarla aynı mıdır?

Temel ISO kod sistemi birçok markada ortaktır. Ancak 2RS1, TN9, VA201, W64 gibi bazı son ekler SKF'ye özgüdür ve teknik katalogdan doğrulanmalıdır.

Blog Son Eklenenler

Keçe Neden Kısa Sürede Bozulur?

Keçenin kısa sürede bozulması , çoğu zaman yalnızca keçenin kendisiyle ilgili bir problem değildir. Sızdırmazlık sistemi birçok parçanın ve çalışma parametresinin birlikte doğru çalışmasına bağlıdır. Erken keçe arızalarının en yaygın nedenleri; yanlış seçim + hatalı montaj + hasarlı mil + kuru çalışma + yüksek sıcaklık + yüksek devir + mil/rulman problemi + aşırı basınç olarak özetlenebilir. Özellikle aynı makinede keçeler sürekli kısa sürede bozuluyorsa yeni bir keçe daha takmadan önce; keçe + mil + yuva + rulman + yağlama + sıcaklık + akışkan + basınç + havalandırma birlikte kontrol edilmelidir. Kök neden giderilmeden yapılan her yeni keçe değişimi yalnızca geçici bir çözüm olabilir. Doğru keçe seçimi, uygun montaj ve sistemdeki gerçek problemin giderilmesi sayesinde keçe ömrü uzatılabilir, sızıntı azaltılabilir ve plansız makine duruşlarının önüne geçilebilir.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Yanmış Gibi Olur?

Keçenin yanmış gibi olması , çoğunlukla keçe dudağının normalden yüksek sıcaklığa maruz kaldığını gösteren önemli bir arıza belirtisidir. En yaygın nedenler; kuru çalışma + yetersiz yağlama + aşırı sürtünme + yüksek devir + yanlış ölçü + yüksek sıcaklık olarak özetlenebilir. Özellikle yeni keçe kısa sürede yanmış görünüyorsa yalnızca ürün kalitesine odaklanılmamalıdır. Mil yüzeyi, dudak yağlaması, keçe iç çapı, mil devri ve montaj şekli mutlaka kontrol edilmelidir. Sürekli yanmış keçe çıkan bir sistemde; keçe + mil + yağlama + çevresel hız + sıcaklık + rulman + hizalama birlikte değerlendirilmelidir. Kök neden giderilmeden yalnızca daha yüksek sıcaklığa dayanıklı keçe kullanmak çoğu zaman kalıcı çözüm sağlamaz.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Aşınır?

  Keçe aşınması , keçe dudağı ile mil yüzeyi arasındaki sürekli temasın çalışma şartları nedeniyle normalden fazla malzeme kaybına dönüşmesi sonucu meydana gelir. En yaygın nedenler; pürüzlü mil + kuru çalışma + yetersiz yağlama + yüksek devir + yüksek sıcaklık + kir + mil kaçıklığı olarak özetlenebilir. Özellikle yeni bir keçe kısa sürede aşınıyorsa yalnızca keçeyi tekrar değiştirmek yerine; keçe + mil yüzeyi + yağlama + mil devri + rulman + sıcaklık + çalışma ortamı birlikte değerlendirilmelidir. Keçe sürekli aynı noktadan aşınıyorsa mil yüzeyindeki kanal, rulman boşluğu ve mil kaçıklığı mutlaka kontrol edilmelidir. Kök neden giderilip uygun keçe ve doğru çalışma şartları sağlandığında hem keçe ömrü uzatılabilir hem de yağ kaçağı ve mil aşınması riski azaltılabilir.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Çatlar?

Keçenin çatlaması , elastomer malzemenin çalışma şartları nedeniyle esnekliğini ve mekanik bütünlüğünü kaybettiğini gösteren önemli bir arıza belirtisidir. Başlıca nedenler: yüksek sıcaklık + sertleşme + yaşlanma + yanlış malzeme + kimyasal uyumsuzluk + ozon + kuru çalışma olarak özetlenebilir. Özellikle keçe önce sertleşip daha sonra çatlıyorsa çalışma sıcaklığı ve elastomer seçimi mutlaka kontrol edilmelidir. Yeni bir keçe kısa sürede çatlıyorsa yalnızca parçayı değiştirmek yerine; keçe malzemesi + sıcaklık + akışkan + mil devri + yağlama + montaj + dış ortam birlikte değerlendirilmelidir. Kök neden giderilerek çalışma koşullarına uygun keçe kullanıldığında çatlama riski azaltılabilir ve sızdırmazlık sisteminin kullanım ömrü uzatılabilir.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Sertleşir?

Keçenin sertleşmesi , elastomer malzemenin esnekliğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan önemli bir keçe arızasıdır. En yaygın nedenler; yüksek sıcaklık + yanlış keçe malzemesi + kimyasal uyumsuzluk + kuru çalışma + uzun süreli yaşlanma olarak özetlenebilir. Keçe sertleştiğinde ana sızdırmazlık dudağı mil hareketlerini yeterince takip edemez. Bunun sonucunda sızıntı, yağ kaçağı, dudak çatlaması ve mil aşınması meydana gelebilir. Özellikle yeni bir keçe kısa sürede sertleşiyorsa yalnızca keçeyi tekrar değiştirmek yerine; sıcaklık + akışkan + keçe malzemesi + mil devri + yağlama + sürtünme birlikte değerlendirilmelidir. Sertleşmenin kök nedeni giderilip çalışma şartlarına uygun keçe malzemesi seçildiğinde keçe kullanım ömrü ve sızdırmazlık performansı önemli ölçüde artırılabilir.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Döner?

Keçenin dönmesi , standart radyal yağ keçelerinde normal bir durum değildir. Mil dönerken keçe gövdesinin yuva içerisinde sabit kalması gerekir. Keçenin dönmesinin en yaygın nedenleri: yanlış dış çap + aşınmış yuva + yetersiz sıkılık + hatalı montaj + yüksek dudak sürtünmesi + titreşim olarak özetlenebilir. Keçe yuva içerisinde dönmeye başladığında dış yüzeyi ve keçe yuvası birbirini aşındırabilir. Bu durum zamanla yağ sızıntısına, yuva çapının büyümesine ve keçenin tamamen yerinden çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle dönen bir keçe görüldüğünde yalnızca yeni keçe takmak yerine; keçe ölçüsü + yuva çapı + montaj + mil devri + dudak sürtünmesi + rulman + titreşim + sıcaklık birlikte değerlendirilmelidir. Sorunun kök nedeni giderildiğinde yeni keçenin yuvasında sabit kalması ve uzun süre güvenilir sızdırmazlık sağlaması mümkün olur.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Yerinden Çıkar?

Keçenin yerinden çıkması , çoğunlukla keçe dış çapı ile yuva arasındaki sıkılığın yetersiz olması veya keçeye normalden fazla eksenel kuvvet uygulanması sonucunda ortaya çıkar. En önemli nedenler: yanlış ölçü + aşınmış yuva + hatalı montaj + aşırı basınç + tıkalı havalandırma + titreşim olarak özetlenebilir. Özellikle redüktörlerde keçe dışarı çıkıyorsa yalnızca yeni bir keçe takmadan önce havalandırma tapasının ve gövde iç basıncının kontrol edilmesi önemlidir. Keçe tekrar tekrar yerinden çıkıyorsa; keçe + yuva toleransı + montaj + basınç + havalandırma + yağ seviyesi + rulman + titreşim birlikte değerlendirilmelidir. Sorunun kök nedeni giderilmeden yapılan keçe değişimi genellikle geçici bir çözüm olur.

Devamını Oku
21.08.2026

Keçe Neden Sızdırır?

Keçenin sızdırması , çoğu zaman yalnızca keçenin kendisinden kaynaklanan bir problem değildir. Sızdırmazlık performansı; keçe + dudak yapısı + mil + yuva + rulman + akışkan + sıcaklık + basınç + montaj birlikte çalıştığında sağlanır. Keçe sızıntısının en yaygın nedenleri arasında dudak aşınması, mil yüzeyindeki hasarlar, ters veya eğri montaj, yanlış keçe malzemesi, yüksek sıcaklık, basınç ve mil kaçıklığı bulunur. Özellikle yeni keçe takıldığı halde sızıntı devam ediyorsa yalnızca ikinci bir keçe takmak yerine mil yüzeyi, rulman boşluğu, keçe yuvası ve sistem basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Sızıntının gerçek nedeni ortadan kaldırıldığında yeni keçenin daha uzun süre güvenilir şekilde çalışması sağlanabilir.

Devamını Oku
21.08.2026
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.