x
Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
09.07.2026

SNR Kodları Nasıl Okunur? SNR Rulman Kodları Rehberi

SNR Kodları Nasıl Okunur?

SNR rulmanların üzerinde bulunan harf ve rakamlardan oluşan kodlar; rulmanın tipi, ölçüleri, serisi, sızdırmazlık yapısı, iç boşluğu, hassasiyet sınıfı ve diğer teknik özellikleri hakkında bilgi verir. Bu kodların doğru okunması, doğru yedek parçanın seçilmesi ve rulmanın uygulamaya uygunluğunun değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır.

SNR markası günümüzde NTN-SNR çatısı altında faaliyet göstermektedir. Bu nedenle birçok kod yapısı NTN ile benzerlik gösterirken, bazı sızdırmazlık ve özel tasarım kodları SNR'ye özgü olabilir.


SNR Rulman Kodu Nasıl Oluşur?

Bir SNR rulman kodu genellikle şu bölümlerden oluşur:

  • Rulman tipi

  • Seri numarası

  • Delik çapı kodu

  • Sızdırmazlık tipi

  • İç boşluk sınıfı

  • Hassasiyet sınıfı

  • Kafes tipi

  • Özel üretim kodları

Örneğin;

6205EE C3

koduna bakıldığında rulmanın birçok teknik özelliği anlaşılabilir.


Kodu Adım Adım İnceleyelim

6205

İlk dört rakam rulmanın temel özelliklerini belirtir.

  • 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.


EE

SNR'nin yaygın kullandığı sızdırmazlık kodlarından biridir.

EE;

  • rulmanın her iki tarafında kauçuk conta bulunduğunu,

  • rulmanın gres ile yağlanmış olarak teslim edildiğini,

  • toz ve neme karşı yüksek koruma sağladığını

ifade eder.

EE kodu, birçok uygulamada NTN'nin LLU koduna benzer koruma seviyesine sahiptir.


C3

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

Özellikle;

  • elektrik motorlarında,

  • fanlarda,

  • redüktörlerde,

  • pompalarda,

  • yüksek sıcaklık uygulamalarında

yaygın olarak tercih edilir.


SNR'de Yaygın Kullanılan Sızdırmazlık Kodları

Kod Anlamı
ZZ İki taraf metal kapak
Z Tek taraf metal kapak
EE İki taraf temaslı kauçuk conta
Open Açık rulman

Bazı ürün serilerinde farklı conta kodları kullanılabilir. Kesin bilgi için ürün kataloğu incelenmelidir.


SNR İç Boşluk Kodları

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

İç boşluk seçimi çalışma sıcaklığı, yük ve devir sayısına göre yapılmalıdır.


SNR Hassasiyet Kodları

Hassas uygulamalarda aşağıdaki tolerans sınıfları kullanılabilir.

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

Bu kodlar özellikle takım tezgâhları ve hassas işleme uygulamalarında önem taşır.


SNR'de Görülebilecek Diğer Kodlar

NR

Dış bilezikte segman kanalı ve segman bulunduğunu gösterir.


N

Yalnızca segman kanalının bulunduğunu ifade eder.


CM

Elektrik motorlarında kullanılmak üzere optimize edilmiş iç boşluk sınıfını ifade edebilir.


W33

Bazı makaralı rulmanlarda yağlama oluğu ve yağlama deliklerinin bulunduğunu belirtir.


J

Bazı rulman serilerinde pres çelik kafesi ifade eden bir kod olarak kullanılabilir. Anlamı ürün grubuna göre değişebileceğinden katalog bilgileri kontrol edilmelidir.


SNR Kodu Okuma Örneği

Örnek:

6205EEC3

Bu kod şu anlamlara gelir:

  • 6 → Tek sıralı sabit bilyalı rulman

  • 2 → Hafif seri

  • 05 → 25 mm iç çap

  • EE → İki taraf kauçuk conta

  • C3 → Geniş iç boşluk

Bu bilgiler sayesinde rulmanın teknik özellikleri kolayca anlaşılabilir.


SNR Kodlarını Doğru Okumak Neden Önemlidir?

Yanlış kod seçimi aşağıdaki problemlere neden olabilir:

  • Yanlış ölçü seçimi

  • Yanlış conta tipi

  • Erken rulman arızası

  • Fazla ısınma

  • Gürültü ve titreşim

  • Yetersiz yağlama

  • Beklenenden kısa servis ömrü

Bu nedenle yalnızca rulman numarası değil, ek kodlar da mutlaka kontrol edilmelidir.


Sonuç

SNR rulman kodları, rulmanın tipi, ölçüsü, sızdırmazlık yapısı, iç boşluğu ve diğer teknik özelliklerini sistematik olarak tanımlar. Özellikle EE, ZZ, C3, NR ve CM gibi kodların doğru yorumlanması; bakım süreçlerinde doğru rulmanın seçilmesini ve makinenin güvenilir çalışmasını sağlar.

SNR markasının NTN-SNR bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle birçok kod yapısı NTN ile benzerlik gösterse de, bazı ürün gruplarında üreticiye özgü farklı kodlar bulunabilir. Bu nedenle teknik katalogların kontrol edilmesi her zaman en doğru yaklaşımdır.


Sık Sorulan Sorular

SNR rulman kodları neyi ifade eder?

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

SNR EE ne demektir?

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

SNR ZZ ne anlama gelir?

ZZ, rulmanın her iki tarafında metal koruma kapağı bulunduğunu ifade eder. Metal kapaklar düşük sürtünme sağlarken büyük kir parçacıklarına karşı koruma sunar.

SNR C3 kodu neyi gösterir?

C3, rulmanın standarttan daha geniş iç boşluğa sahip olduğunu belirtir ve özellikle elektrik motorları ile yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih edilir.

SNR ve NTN kodları aynı mıdır?

Temel ISO kod yapısı benzerdir. SNR, NTN-SNR grubunda yer aldığı için birçok kod ortak olsa da bazı ürün serilerinde üreticiye özgü farklı kodlar kullanılabilir.

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.