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Passungsarten

Eine Passung beschreibt das Verhältnis von Bohrung und Welle an ihrem Nennmaß. Wird sie falsch gewählt, lassen sich Teile entweder nicht montieren oder sitzen zu locker. Diese Seite behandelt, welche Passung zu verwenden ist, was die ISO-Kennungen bedeuten, wie das Montageverfahren die Kosten beeinflusst, und die Fehler, die wir täglich in Zeichnungen sehen.

Welche Passungsart benötigen Sie?

Start here. Match your application to the correct fit category and designation.

ApplicationFit TypeDesignationWhy
Gleitende Welle in Buchse / FührungSpielH7/g6Kleines Spiel, sanfte Bewegung, Positionsgenauigkeit
Rotierende Welle in LagergehäuseSpielH8/f7Laufspiel mit Schmierfilm
Leicht montierbare Welle / PassstiftpositionSpielH7/h6Fast null Spiel, handmontierbar
Zahnrad oder Riemenscheibe auf Welle (entfernbar)ÜbergangH7/k6Leichte Pressung oder Spiel, mit leichter Presse montiert
Locating dowel pin in holeÜbergangH7/js6Nearly zero gap, precise location
Sichere aber demontierbare KupplungÜbergangH7/n6Meist leichte Pressung, erfordert Handpresse
Bearing outer race in housingInterferenceH7/p6Light press, permanently located
Bearing inner race on shaftInterferenceH7/r6Medium press, transmits torque
Hub or gear permanently on shaftInterferenceH7/s6Heavy press or thermal shrink
Structural / high-torque permanent jointInterferenceH7/u6Thermal shrink or expansion fit required
Kolben im Zylinder (thermische Ausdehnung erwartet)SpielH7/e8Größeres Spiel berücksichtigt Wärme
Non-critical cover / cap assemblySpielH11/c11Loose fit, cheap to manufacture

Spiel-, Übergangs-, Presspassung — Im Überblick

PropertyClearance FitTransition FitInterference Fit
Shaft vs holeShaft always smaller than holeMay be either — depends on actual sizesShaft always larger than hole
AssemblyHand / light pushArbor press / light tapHydraulic press / thermal shrink
Relative motionSliding or rotatingFixed, no motionFixed permanently
Typical applicationsBearings, pistons, guide shaftsGears, couplings, dowel pinsBearing races, hubs, permanent joints
Surface finish requiredRa 1.6–3.2 μmRa 0.8–1.6 μmRa 0.4–1.6 μm
FertigungskostenAm niedrigstenMittelAm höchsten (enge Toleranzen + Montageaufwand)
DemontageTrivialMit moderater Kraft möglichDestruktiv oder erfordert Wärme
Kosten-Daumenregel Clearance fits are cheapest (looser tolerances). Transition fits cost 15–30% more because both hole and shaft need tighter control. Interference fits are the most expensive — tighter tolerances, plus you need press equipment or an oven for thermal assembly. Don't over-specify. If a clearance fit works, use it.

ISO-Bohrungsbasis-System

Das ISO-System (ISO 286) definiert Passungen mittels Buchstabe+Zahl-Bezeichnungen. Das System basiert auf der Bohrungsbasis: die untere Abweichung der Bohrung ist immer null (bezeichnet mit „H"), und die Wellentoleranz wird variiert, um verschiedene Passungsarten zu erzeugen.

Passungsbezeichnung lesen ∅25 H7/g6 → 25mm nominal diameter, H7 hole tolerance, g6 shaft tolerance = clearance fit

H (Großbuchstabe) = Bohrungstoleranz. Die „H"-Position bedeutet, dass die Grundabweichung der Bohrung null ist – die minimale Bohrungsgröße entspricht der Nenngröße. Die Bohrung kann nur gleich oder größer als Nenn sein.
g (Kleinbuchstabe) = Wellentoleranz. Kleinbuchstaben bezeichnen die Welle. Buchstaben a–h erzeugen Spielpassungen, js–n Übergangspassungen, p–zc Presspassungen.
7 / 6 = IT grade for hole and shaft. Lower number = tighter tolerance. The hole is conventionally one grade looser than the shaft (harder to bore a precise hole than to turn a precise shaft).

Grundabweichung ist der Buchstabenteil. Sie definiert, wie weit die Toleranzzone von der Nenngröße entfernt liegt. Für Bohrungen: A–H-Zonen liegen über Nenn (Spiel), JS–N überqueren Nenn (Übergang), P–ZC liegen unter Nenn (Presspassung mit einer Welle). Für Wellen: es ist das Spiegelbild.

IT-Grad ist der Zahlenteil. IT6 bis IT11 sind in der allgemeinen Zerspanung am häufigsten:

IT-GradToleranz bei 25 mmToleranz bei 50 mmTypisches Zerspanungsverfahren
IT59 μm11 μmGrinding, honing, lapping
IT613 μm16 μmFine turning, boring, grinding
IT721 μm25 μmPrecision turning, boring, milling
IT833 μm39 μmStandard turning, milling
IT952 μm62 μmRough turning, milling, drilling
IT1084 μm100 μmCoarse machining
IT11130 μm160 μmVery coarse, blanking, stamping
Warum Bohrungsbasis? Most shops use standard reamers and boring tools sized to H7 or H6. It's cheaper to change the shaft size than to custom-tool every hole. If you need a shaft basis system (uppercase on shaft, lowercase on hole), it exists but is rarely used in practice — specify it deliberately, not by default.

Häufige Passungsbezeichnungen

These 15 fits cover the vast majority of engineering applications. Tolerance values shown are for nominal 25mm diameter.

FitTypeHole (H)ShaftFit range at 25mmApplicationAssembly
H11/c11Spiel+130 / 0−110 / −240+0.110 to +0.370Cover plates, non-criticalVon Hand
H9/d9Spiel+52 / 0−65 / −117+0.065 to +0.169Kolben, loser LaufVon Hand
H8/e7Spiel+33 / 0−40 / −75+0.040 to +0.108Shaft in sleeve, moderate speedVon Hand
H8/f7Spiel+33 / 0−20 / −41+0.020 to +0.074Running fits, bearing shaftsVon Hand
H7/g6Spiel+21 / 0−7 / −20+0.007 to +0.041Sliding fits, guide shaftsVon Hand
H7/h6Spiel+21 / 0−13 / 00 to +0.034Locational, easily disassembledHand push
H7/js6Übergang+21 / 0±6.5−0.006 to +0.028Light locating, pulleysLight tap
H7/k6Übergang+21 / 0+15 / +2−0.015 to +0.019Gears, couplings on shaftsArbor press
H7/m6Übergang+21 / 0+21 / +8−0.021 to +0.013Dowel pins, wheelsArbor press
H7/n6Übergang+21 / 0+28 / +15−0.028 to +0.006Secure location, spindlesHeavy arbor press
H7/p6Interference+21 / 0+35 / +22−0.035 to −0.001Bearing outer races, permanent gearsLight press
H7/r6Interference+21 / 0+41 / +28−0.041 to −0.007Bearing inner races, hubsPress
H7/s6Interference+21 / 0+48 / +35−0.048 to −0.014Heavy duty permanent assemblyHeavy press / shrink
H7/t6Interference+21 / 0+54 / +41−0.054 to −0.020Very secure, structural jointsShrink fit
H7/u6Interference+21 / 0+61 / +48−0.061 to −0.027Extremely secure, high-torqueShrink / expansion fit

Values shown for nominal diameter 25mm. Positive range = clearance. Negative range = interference. Consult ISO 286 tables for other diameters — tolerance values scale with size.

Spielpassungen im Detail

Clearance fits are the most common and cheapest. The shaft is always smaller than the hole. Parts assemble by hand and can move relative to each other.

H7/g6 — Sliding Fit

The tightest common clearance fit. Clearance is 7–41 μm at 25mm. The shaft slides smoothly but has minimal play. Used for guide shafts, sliding bearings, and spool valves where accurate positioning matters but some motion is needed.

Limitation: Requires good surface finish (Ra 0.8–1.6 μm). Any burrs or debris will cause binding. Not suitable for dirty environments.

H7/h6 — Locational Clearance Fit

Near-zero clearance: 0–34 μm at 25mm. The shaft fits snugly but can still be pushed in by hand. This is the standard locational fit — used when parts need to be precisely located relative to each other but also removable. Typical: locating rings, alignment pins, exchangeable inserts.

Praxishinweis: Am engen Ende des Toleranzbandes kann sich diese Passung wie eine sehr leichte Übermaßpassung anfühlen. Vor der Montage einen dünnen Ölfilm auftragen.

H8/f7 — Running Fit

Moderate clearance: 20–74 μm at 25mm. Designed for continuous rotation with lubrication. This is the standard choice for shafts running in plain bearings (bushings). The clearance is large enough to maintain an oil film but small enough to prevent vibration.

Speed consideration: For higher speeds, move to H8/e7 or H7/e8. The larger clearance accommodates thermal expansion and reduces viscous drag in the oil film.

H7/e8 — Loose Running Fit

Larger clearance: 40–97 μm at 25mm. Used for high-speed shafts, pistons in cylinders, and applications with significant thermal expansion. Easy assembly — no alignment issues.

H11/c11 — Very Loose Fit

Large clearance: 110–370 μm at 25mm. Non-critical applications: cover plates, dust caps, parts in dirty environments where debris tolerance matters more than precision. Cheapest to manufacture — wide tolerance bands on both hole and shaft.

Spielpassung + Schmierung For rotating shafts, the clearance must be large enough to form a hydrodynamic oil film, but small enough to prevent shaft whip and vibration. If you're designing a plain bearing, check the minimum oil film thickness calculation — don't guess.

Übergangspassungen im Detail

Übergangspassungen können sowohl ein geringes Spiel als auch ein geringes Übermaß ergeben, je nachdem, wo die tatsächliche Bohrung und Welle innerhalb ihrer Toleranzbänder liegen. Sie bieten präzise Positionierung mit gewisser Fähigkeit zur Drehmomentübertragung.

H7/js6 — Symmetric Transition Fit

The shaft tolerance is symmetric about the nominal (±6.5 μm at 25mm). Statistically, about 50% of assemblies will have slight clearance and 50% slight interference. Used for parts that need precise location but may need disassembly: pulleys, handwheels, light-duty gears.

Assembly: Usually goes in with hand pressure or a light tap with a mallet. No press needed in most cases.

H7/k6 — Standard Transition Fit

The most common transition fit. Range: −15 to +19 μm at 25mm. Most assemblies end up with slight interference, but some will have slight clearance. Verwendet für Zahnräder, Kettenräder und Kupplungen, die auf Wellen montiert werden, wo die Verbindung sicher sein muss, das Teil aber mit einer Spindelpresse lösbar bleiben soll.

Keyway note: Transition fits alone do not reliably transmit torque. Add a keyway and key for torque transmission. The fit handles radial location; the key handles the torque.

H7/n6 — Push Fit (Near-Interference)

Spielraum: −28 bis +6 μm bei 25 mm. Fast immer Übermaß. Verwendet, wo das Teil im Betrieb nicht locker werden darf, aber Demontage mit einer Presse weiterhin möglich ist: Spindelaufnahmen, Präzisionsräder, dauerhafte Kupplungsflansche.

Assembly: Requires an arbor press. Don't hammer — uneven force can damage the shaft or misalign the part.

Übergangspassung-Auswahl-Tipp If you can't decide between H7/js6 and H7/k6, ask: will this part ever be disassembled in service? If yes, use H7/js6. If no (or rarely), use H7/k6. If it should never come apart, you should be looking at interference fits instead.

Presspassungen im Detail

Interference fits permanently join parts. The shaft is always larger than the hole. Assembly requires force or thermal methods. Das Übermaß erzeugt an der Fügefläche Radialdruck, der Drehmoment- und Axiallasten durch Reibung überträgt.

H7/p6 — Light Interference Fit

Interference: 1–35 μm at 25mm. The lightest interference that's still considered permanent. Used for bearing outer races pressed into housings, thin-walled sleeves, and permanent gear mounts. Can be assembled with a standard arbor press.

Stress check: Even light interference generates hoop stress in the outer member. For thin-walled housings (wall thickness < 0.5x diameter), verify the hoop stress doesn't exceed the material's yield strength.

H7/r6 — Medium Interference Fit

Interference: 7–41 μm at 25mm. Standard for bearing inner races pressed onto shafts, hub assemblies, and permanent mechanical joints. Requires a hydraulic press or heavy arbor press (5–20 tons depending on size).

Practical tip: Apply a thin coat of anti-seize compound or oil before pressing. Niemals Fett bei Pressepassungen von Lagern verwenden — es kann ins Lager eindringen und den Schmierstoff kontaminieren.

H7/s6 — Heavy Interference Fit

Interference: 14–48 μm at 25mm. At this level, force-pressing becomes risky — the press forces are high enough to damage parts or gall the surfaces. Thermal shrink fitting (heating the hole member, freezing the shaft) is the preferred assembly method.

Typical uses: Railroad wheel presses, large gear hubs, permanent structural connections. Not used in small precision assemblies.

H7/u6 — Very Heavy Interference Fit

Interference: 27–61 μm at 25mm. The heaviest standard interference fit. Assembly by force pressing is not recommended — thermal methods are mandatory. Used for extremely high-torque connections and structural joints that must never separate.

Disassembly: Not practical without heat. Heating the outer member expands it enough to release the shaft. Expect potential damage to one or both parts on disassembly.

Presspassung-Spannungsberechnung Bevor Sie eine Übermaßpassung spezifizieren, verifizieren Sie: (1) die Umfangsspannung im äußeren Bauteil bleibt unter der Streckgrenze, (2) der Anpressdruck überträgt das erforderliche Drehmoment per Reibung, und (3) die Druckspannung der Welle ist akzeptabel. Bei dünnwandigen Teilen, spröden Werkstoffen (Gusseisen) oder hohen Übermaßwerten ist diese Berechnung zwingend — nicht optional.

Schrumpf-/Dehnpassung-Montage

Thermal assembly avoids the high forces and surface damage of press fitting. The principle is simple: heat the outer member (hole) to expand it, and/or cool the inner member (shaft) to shrink it, until the shaft slides in freely. When the parts return to room temperature, the interference is achieved.

Erforderlicher Temperaturunterschied

Die erforderliche Temperaturänderung hängt vom Übermaß und dem Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) ab:

ΔT = δ / (α × d)

Where δ = diametral interference (mm), α = CTE (°C&supmin;¹), d = nominal diameter (mm). Add a safety factor of 2–3x to ensure easy assembly.

MaterialCTE (×10&supmin;&sup6; / °C)Max heating tempMethod
Steel11–12250–300°COil bath, furnace, induction heater
Cast iron10–11200–250°COil bath, furnace
Aluminum23–24150–200°COven (no oil bath — risk of oxidation)
Stainless steel16–17300–350°CFurnace, induction heater
Brass / bronze19–20150–200°COven, hot water (for low interference)

Praktisches Beispiel

H7/s6 fit on a 100mm steel shaft in a steel hub. Maximum interference = 48 μm (at 25mm), scales to approximately 86 μm at 100mm.

ΔT = 0.086 / (12 × 10&supmin;&sup6; × 100) = 72°C
With 3x safety: ΔT = 216°C
Heat hub to 216°C above room temperature (≈ 240°C)

Welle kühlen (Alternative)

Instead of (or in addition to) heating the hub, you can shrink the shaft:

MethodTemperatureNotes
Dry ice (CO&sub2;)−78°CEasy, cheap. Shrinkage: ~0.1% for steel. Often not enough alone.
Liquid nitrogen−196°CSchrumpfung: ~0,25 % für Stahl. Kryo-Handschuhe tragen. Kondensations-Eis muss vor der Montage abgewischt werden.
Schrumpfpassung-Regeln (1) Heat the hub, never the shaft, when only heating one part. (2) Do not exceed the material's tempering temperature or the mechanical properties will degrade. (3) For oil baths, use clean mineral oil at no more than 80% of its flash point. (4) Always assemble within 30 seconds of removing from heat/cold — parts equalize fast. (5) Wear PPE: heat-resistant gloves, face shield.

Oberflächen-Rauheitsauswirkung auf Passungen

Die Oberflächenrauheit beeinflusst direkt die tatsächliche Passung. Die gezeichnete Maßangabe ist der Durchschnitt von Spitzen und Tälern. Wenn zwei Oberflächen zusammengepresst werden, werden die Spitzen zerdrückt – die effektive Pressung ist geringer, als die dimensionale Pressung vermuten lässt.

Oberflächenrauheit (Ra)Spitze-zu-Tal (Rz)Effektiver PressungsverlustAuswirkung
Ra 0.4 μm (ground/honed)≈ 1.6 μm~3 μm (both surfaces)Negligible. Achieves full design interference.
Ra 0.8 μm (fine turned)≈ 3.2 μm~6 μmMinor. Account for this in tight fits.
Ra 1.6 μm (standard turned)≈ 6.3 μm~13 μmSignificant for light interference fits. Can reduce effective interference by 30–50%.
Ra 3.2 μm (rough turned)≈ 12.5 μm~25 μmSevere. The actual interference will be far less than calculated. Never use for interference fits.
Kritisch für Presspassungen Bei H7/p6 (Übermaß 1–35 μm bei 25 mm) gehen bei beiden Oberflächen Ra 1.6 μm rund 13 μm des Übermaßes durch das Zerdrücken von Oberflächenspitzen verloren. Am Minimum des Übermaßes (1 μm) bleibt faktisch kein Übermaß — das Teil wird locker. Geben Sie daher stets die Oberflächengüte in Zeichnungen von Übermaßpassungen an. Schleifen (Ra 0.4–0.8 μm) wird für Übermaßpassungsflächen dringend empfohlen.

For clearance fits, the effect is reversed: peaks reduce the effective clearance, making the fit tighter than calculated. This is usually tolerable, but worth noting for H7/g6 sliding fits where any tightness causes binding.

Häufige Anwendungsfehler

MistakeWhat happensCorrect approach
Specifying H7/s6 when H7/k6 would workAssembly requires press equipment or oven, adds $5–20 per part in labor. Disassembly damages parts.Ask: does the joint need to be permanent? If not, use a transition fit. Interference fits should be a deliberate engineering decision, not a default.
Oberflächenrauheit bei Presspassungen nicht spezifizierenOberflächenspitzen werden während der Montage zerdrückt. Effektive Pressung ist 30–50 % geringer als berechnet. Teile werden unter Last locker.Ra 0,8 μm oder besser auf Presspassungs-Oberflächen spezifizieren. Rz in die Pressungsberechnung einbeziehen.
Using interference fit on thin-walled parts without stress checkHoop stress from press fit cracks the housing. Common failure mode on bearing housings with wall thickness < 0.3x diameter.Calculate hoop stress: σ = p × d / (2 × t). If σ exceeds 60% of yield, reduce interference or increase wall thickness.
Specifying IT5 tolerances when IT7 sufficesDoubling or tripling machining cost. IT5 requires grinding; IT7 is achievable on a standard CNC mill or lathe.Use the loosest tolerance that meets the functional requirement. Refer to ISO 2768 for general tolerances.
Presspassung ohne Schmiermittel einpressenKaltverschweißen – die Wellen- und Bohrungsoberflächen verschweißen auf mikroskopischer Ebene. Teil wird zerstört.Immer Trennpaste oder Pressöl auftragen. Für sehr schwere Passungen thermische Montage statt Kraft verwenden.
Temperatur im Einsatz nicht berücksichtigenEine Spielpassung bei Raumtemperatur wird zur Presspassung, wenn sich die Welle erwärmt und ausdehnt. Teile fressen.Die Maßänderung berechnen: Δd = α × d × ΔT. Passung anpassen, um Spiel bei Betriebstemperatur zu erhalten.
Using H7/h6 and calling it "zero clearance"At 25mm, H7/h6 has up to 34 μm clearance. Not zero. The shaft will have perceptible play.If you truly need zero clearance, use a transition fit (H7/js6 or H7/k6). If you need zero clearance with motion, consider H7/g6 with a tapered shaft adjustment.
Bohrung und Welle beide als H7 spezifizierenBeide Teile am Nennmaß = 0 Spiel, aber jede Kombination an den Toleranzgrenzen liefert zufällige Ergebnisse. Keine definierte Passung.Ein Bauteil muss H (Bohrungsbasis) sein, das andere eine Wellen-Kennung (Kleinbuchstabe). H7/h6 ist eine definierte Positionsspiel-Passung.