|
|
发表于 2010-4-25 22:47:38
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏南通
本帖最后由 rgyzgwh 于 2010-4-25 22:51 编辑
1 i3 U1 I* |& W; G% ~$ b
$ u6 l* V( R v R看看:GB/T30794标准
; q, k2 L* ?! ~, d1 }关于轴承游隙:* {4 K4 N+ Z t/ X5 U2 r; J
轴承游隙又称为轴承间隙。所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。
) }# L) {* w! ?* A4 G. }1 a) D% Y1 _% {
运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。
+ E( S2 R7 U% k% N& l; G V2 K. {7 w! W9 y1 A. \
游隙可分以下几类:# t+ O6 K! {8 ~1 `% j
/ p8 ~1 @2 ?! i轴承内部游隙是指一个轴承圈相对于另一个轴承圈径向移动的总距离(径向内部游隙)或轴向移动的总距离(轴向内部游隙)。
) S" T6 w5 O8 `& m" @' h$ M. Z) w9 w. v- u
工作游隙是指轴承实际运转条件下的游隙。0 p& [' m; {1 x! W2 u" b
7 i6 f5 ]' Q% Z5 m原始游隙是指轴承未安装前的游隙。
5 s$ C! |0 E# u' Q% B% T1 p
( f; c3 ]+ _4 ?2 f! r1 u3 |游隙值根据大小分三组,一组是基本组(或者叫普通组)、小游隙组(C2)、大游隙组(C3、C4)。日本的NSK、NTN等品牌还有专门的CM组(电机专用游隙)。
1 k$ M' h( M0 _2 p% V" M9 l
5 Z+ N. V1 i# b, W& V$ H另补充一点日常应用的举例:; }% H3 `' V1 M2 y
- }& x! l, X/ Q' V& P
正常的工作条件下,宜优先选择基本组;
7 ~7 a& J8 H0 B4 w3 a% c5 p3 I6 B, C- h: [$ Y1 Y9 E
大游隙组适用于内、外圈配合过盈量较大、或者内外圈温度差大、深沟球轴承需要承受较大轴向负荷或者需要改善调心性能、或者需要提高轴承极限转速和降低轴承摩擦力矩等场合& O* n1 L+ z# b; d, V! d
6 F) i1 R f0 m6 s
小游隙组适用于较向高的旋转精度、需要严格控制外壳孔的轴向位移、以及需要减小振动和噪音的场合。
8 `! t# C- { X" Q8 R H* a1 F6 \' k9 p. P+ C0 b9 e
测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。 # g! j. K/ @6 ?& f7 H. T2 z% y
: P3 g$ c2 u6 u
因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。 1 U- }$ O- O: h9 h3 f
! P$ |5 y) \+ G
但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。
# C/ `0 L! O& \2 J
- U9 W! I. A1 [3 ?* `安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。
/ X7 C: g9 N8 e% C! O$ [
0 ^( N5 R: ^/ z) c0 w: r轴承游隙的选择
$ Q" ^( G. f8 g+ X3 w9 T/ H5 c: S' H- N" M ]% @+ [+ G$ }
从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。
( h, D {$ f# C5 Q( t
7 d2 a1 ~" f, B* @; A* e0 T在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。
" H! v5 o8 @5 d. O' W, x" o, W- }
, N; @/ e" {# L/ I& P轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。 : D" B/ r, `. G
' R1 G( k* h( ?6 Y' b5 }2 p. \' y' A
当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。1 b: K1 t. ~8 u @# s. a' u+ d7 q
- Y. U, n' n& q- V, Z- U2 `- ]( \' `0 A滚动轴承的径向游隙系指一个套圈固定不动,而另一个套圈在垂直于轴承轴线方向,由一个极端位置移动到另一个极端位置的移动量。轴承游隙的选择正确与否,对机械运转精度、轴承寿命、摩擦阻力、温升、振动与噪声等都有很大的影响。如对向心轴承游隙的选择过小时,则会使承受负荷的滚动体个数增多,接触应力减小,运转较平稳,但是,摩擦阻力会增大,温升也会提高。反之,则接触应力增大,振动大,而摩擦阻力减小,温升低。因此,根据轴承使用条件,选择最合适的游隙值,具有十分重要的意义。选事实上轴承游隙时,必须充分考虑下列几种主要因素: 6 h+ ]& k8 r" l; Q3 L
5 _( c6 S ?% D) n(1)轴承与轴和外壳孔配合的松紧会导致轴承游隙值的变化。一般轴承安装后会使游隙值缩小; : y+ ^* Y) o8 v0 b2 \
/ C3 B4 G- F6 A# J, D$ V" c% H
(2)轴承在机构运转过程中,由于轴与外壳的散热条件的不同,使内圈和外圈之间产生温度差,从而会导致游隙值的缩小; ! V$ H$ Q: E( L! u
7 X" J9 Q/ f5 \3 F2 A4 z(3)由于轴与外壳材料因膨胀系数不同,会导致游隙值的缩小或增大。 & k7 b T0 b( t
3 Z* S# S) s/ _& y# x1 B$ h
通常向心轴承选择最适宜的工作游隙值就是轴承游隙标准中所规定的基本组游隙值。基本组游隙值适用于一般工作条件,应该优先选用。对于在特殊条件下工作的向心轴承不能采用基本组游隙时,可选用辅助组游隙值。如深沟球轴承的第3、4、5组游隙值,适用于轴承与轴和外壳孔采用比正常配合更紧的过盈配合或轴承内圈与外圈工作温差较大的机械部件中。在轴中心与外壳孔中心线倾斜度较大,和为了增加其承受轴向负荷能力,提高轴承极限转速,以及降低轴承摩擦阻力等工况条件下,亦可采用第3、4、5组游隙值。对于要求旋转精密或限制轴向游动的轴,一般采用第2组游隙值(小游隙值)的轴承,必要时还给予一定的预加负荷“预紧”,以提高轴的刚性。 8 j( P! ?/ }6 ?; u
0 ]- z. x: g! W7 i' J. X
" F2 M2 `- d* S+ T' M滚动轴承的游隙
+ u- @* \7 b" D+ u: P
( S" l$ B" j9 S8 O: ?/ Q所谓滚动轴承的游隙,是将一个套圈固定,另一套圈沿径向或轴向的最大活动量。沿径向的最大活动量叫径向游隙,沿轴向的最大活动量叫轴向游隙。一般来说,径向游隙越大,轴向游隙也越大,反之亦然。按照轴承所处的状态,游隙可分为下列三种:
- A8 a2 A' l; g2 d8 ^" V3 p5 R' c& u. ?2 u/ |' f
一、原始游隙
' k D& D: f/ T, [8 V- x- J; Q& o7 B% U
轴承安装前自由状态时的游隙。原始游隙是由制造厂加工、装配所确定的。 , M' M% J4 D* y0 s5 L
! h7 v. v4 i- N7 D5 u6 N- ^
二、安装游隙
; B1 s* @% }8 z/ P; R( ?. T+ M% ^9 ]7 O( T/ y
也叫配合游隙,是轴承与轴及轴承座安装完毕而尚未工作时的游隙。由于过盈安装,或使内圈增大,或使外圈缩小,或二者兼而有之,均使安装游隙比原始游隙小。
$ q* B$ t* {" @, {) w4 r( y, b# S/ O- W
三、工作游隙
+ @2 t8 p# W6 H; B
9 W" l+ s2 C/ G$ a轴承在工作状态时的游隙,工作时内圈温升最大,热膨胀最大,使轴承游隙减小;同时,由于负荷的作用,滚动体与滚道接触处产生弹性变形,使轴承游隙增大。轴承工作游隙比安装游隙大还是小,取决于这两种因素的综合作用。
+ \; a; q8 L; m( w( V% a7 c( M$ i$ l* X
有些滚动轴承不能调整游隙,更不能拆卸,这些轴承有六种型号,即0000型至5000型;有些滚动轴承可以调整游隙,但不能拆卸,有6000型(角接触轴承)及内圈锥孔的1000型、2000型和3000型滚动轴承,这些类型滚动轴承的安装游隙,经调整后将比原始游隙更小;另外,有些轴承可以拆卸,更可以调整游隙,有7000型(圆锥滚子轴承)、8000型(推力球轴承)和9000型(推力滚子轴承)三种,这三种轴承不存在原始游隙;6000型和7000型滚动轴承,径向游隙被调小,轴向游隙也随之变小,反之亦然,而8000型和9000型滚动轴承,只有轴向游隙有实际意义。4 Q- p! a$ P& Z8 x; [* }5 n/ x
4 V+ N8 T8 S6 j1 V
合适的安装游隙有助于滚动轴承的正常工作。游隙过小,滚动轴承温度升高,无法正常工作,以至滚动体卡死;游隙过大,设备振动大,滚动轴承噪声大。
5 ~. Y: S+ o7 l
7 a4 B) @1 l0 r1 X6 `0 ~+ c5 L径向游隙的检查方法如下:
; [$ S4 X$ N4 T i2 M7 {4 p% D" J* r/ K: _
一、感觉法 ! f6 _, t8 n( |, w, m/ z: o( Z
2 ?0 z9 H/ q0 u' o
1、有手转动轴承,轴承应平稳灵活无卡涩现象。
! D5 x4 ` @, ]
; z$ A; ]" O' |& v) L2、用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15 mm。这种方法专用于单列向心球轴承。 , N$ m6 r b: x) w5 v
0 Z! q2 I; n1 T$ @ J
二、测量法 ) w! E5 g5 q1 ^9 t1 q0 X3 ]0 E
; C* P- R/ g/ m
1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。+ U- K9 G& X: F4 r" v: U
6 t7 U% x$ D2 }0 K8 F& q
2、用千分表检查,先把千分表调零,然后顶起滚动轴承外圈,千分表的读数就是轴承的径向游隙。$ Z/ `8 D; u! w) m9 D$ ]2 s3 c; N
/ S% _8 d6 b' ]- m+ y- k轴向游隙的检查方法如下:
# v3 b. W0 f4 G- d( [- C8 X6 C& E( v0 L
1、感觉法: s, _; ?) w7 L) I! Y5 C8 e$ |+ m3 e7 R
; k Q; I# T% x- u. p
用手指检查滚动轴承的轴向游隙,这种方法应用于轴端外露的场合。当轴端封闭或因其他原因而不能用手指检查时,可检查轴是否转动灵活。
6 h* O6 R: p; h
2 Y. B: ?1 A" d2、测量法
# h) a0 U- W- S8 v5 n1 `8 s( Z5 A1 A
(1)用塞尺检查,操作方法与用塞尺检查径向游隙的方法相同,但轴向游隙应为
: n; ]+ p3 Q; s5 h( r0 i( K) f: B4 o5 s
# x0 W( g# k+ n
c=λ/(2sinβ)# P7 S! U- {% T
8 D# l; u n' B% h( K0 ^* c
式中c——轴向游隙,mm;
1 ~" u { c# I7 M5 A' o
/ j C! G6 A' ?% E/ Wλ——塞尺厚度,mm;! b0 ?- L: @, B+ D, ?) p
* Q$ L# [& G s& a; r: C4 }β——轴承锥角,(°)。# X5 q3 ]7 l, N7 w6 ?
; m l% x7 h$ c3 x* @- Q7 q! J h(2)用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。 |
评分
-
查看全部评分
|