『壹』 轴承游隙如何计算---[请教]
游隙=外圈滚道直径尺寸-内圈滚道直径尺寸-2滚动体直径尺寸
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:
1.原始游隙: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。
2.安装游隙: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。
3.工作游隙: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。
『贰』 请把深沟球轴承轴向游戏的公式告诉我,谢谢
Gr = De - di - 2Dw Gr : 深沟球轴承径向游隙 De:外圈的滚道直径(cm)di:内圈滚道直径(cm)
Dw: 钢球直径(cm)
望采纳 ,不懂可继续问我
『叁』 轴承间隙怎么计算
在各种传动设备的安装过程中,或多或少会遇到轴承的间隙问题,蜗轮减速机与齿轮减速机作为最常见的传动设备,下面对减速机滚动轴承的间隙产生原因及调整方式进行介绍:
一、滚动轴承的故障原因
滚动轴承依靠主要元件之闻的滚动接触来支持转动零件。滚动轴承因具有摩擦阻力小、功率消耗少、起动容易、能自动调整中心以补偿轴弯曲及适量的装配误差等优点,故以滚动轴承的滚动摩擦取代了滑动轴承的滑动摩撩,因而在现代机器设备中得到广泛运用。
在生产运用中,滚动轴承也易发生故障,究其主要原因为间隙调整不当。在实际生产过程中,滚动轴承在机器设备中最常见的故障有:脱皮剥落、磨损、过热变色、锈蚀裂纹和破碎等。
制造质量不合格及润滑保养不良问题,只需在检修安装前仔细检查,检修安装后建立起严格的定期加油保养制度,就能克服由此而引起的轴承故障。因此,间隙调整不当就成为轴承故障的主要原因。
二、滚动轴承的基本结构
滚动轴承是由内圈,外圈,滚动体和保持架4部分组成。内圈与轴颈装配,外圈与轴承座装配。当内外圈相对转动时,滚动体即在内外圈的滚道问滚动。
三、齿轮减速机滚动轴承的间隙及其量方法
1、滚动轴承的间隙
轴承问隙是保证油膜润滑和滚动体转动畅通无阻所必须的。其间隙数值均有标准或规定。根据轴承所处的状态不同,其间隙有原始间隙、配合间隙和工作间隙。
原始间隙是轴承未装配前自由状态下的间隙值。
配合间隙是轴承安装到轴和轴承座后的间隙。由于配合的过盈关系,配合间隙永远小于原始间隙。
工作间隙是轴承工作时的间隙。由于内外圈的温差使工作间隙小于配合间隙,又由于旋转离心力的作用使滚动体和内外圈产生弹性变形,工作间隙又大于配合间隙(一般情况下,工作间隙太于配合间隙)。
2、间隙的测量
测量原始间隙可用百分表。测量配合间隙时,可用塞尺或铅丝放入滚动体与内外圈之间,盘动转子,使滚动体滚过塞尺或铅丝,其塞尺或被压扁铅丝厚度即为轴承的径向配合间隙。轴向配合间隙可用深度卡尺测量或压铅丝法测量。
四、间隙的调整
齿轮减速机运行时转轴温度较高,调整后,将垫片增加到0.20ram。即:调整后膨胀端径向间隙(ram):0.014-}-0.20:0.214
膨胀间隙可根据公式计算,该引风机设计运行温度为135℃,室温按20℃计算,因此为115℃(135—20),两轴承座中心距离f为5m。故:膨胀间隙f(mm):1.2×(115+SO)×C100—9·9。
根据引风机要求还应考虑冷缩间隙,一般冷鳍间隙为0.50mm。因此,通过加垫片调整,把膨胀间隙调整到11.5mm,同时解决冷缩间隙。
通过以上分析可知,造成引风机轴承温度高的主要原因是,由于原来的两端轴承径向间隙太小,受热后膨胀,产生紧力,导致膨胀端无法游动,所以轴承温升。
『肆』 滚动轴承间隙如何计算
轴承游隙的计算公式
(1):
配合的影响
1、
轴承内圈与钢质实心轴:△j
=
△dy
*
d/h
2、
轴承内圈与钢质空心轴:△j
=
△dy
*
F(d)
F(d)
=
d/h
*
[(d/d1)2
-1]/[(d/d1)2
-
(d/h)2]
3、
轴承外圈与钢质实体外壳:△A
=
△Dy
*
H/D
4、
轴承外圈与钢质薄壁外壳:△A
=
△Dy
*
F(D)
F(D)
=
H/D
*
[(F/D)2
-
1]/[(F/D)2
-
(H/D)2]
5、
轴承外圈与灰铸铁外壳:△A
=
△Dy
*
[F(D)
–
0.15
]
6、
轴承外圈与轻金属外壳:△A
=
△Dy
*
[F(D)
–
0.25
]
注:
△j
--
内圈滚道挡边直径的扩张量(um)。
△dy
—
轴颈有效过盈量(um)。
d
--
轴承内径公称尺寸(mm)。
h
--
内圈滚道挡边直径(mm)。
B
--
轴承宽度(mm)。
d1
--
空心轴内径(mm)。
△A
--
外圈滚道挡边直径的收缩量(mm)。
△Dy
--
外壳孔直径实际有效过盈量(um)。
H
--
外圈滚道挡边直径(mm)。
D
--
轴承外圈和外壳孔的公称直径(mm)。
F
--
轴承座外壳外径(mm)。
(2):
温度的影响
△T
=
Гb
*
[De
*
(
T0
–
Ta
)
–
di
*
(
Ti
–
Ta)]
其中
Гb
为线膨胀系数,轴承钢为11.7
*10-6
mm/mm/
0C
De
为轴承外圈滚道直径,di
为轴承内圈滚道直径。
Ta
为环境温度。
T0
为轴承外圈温度,Ti
轴承内圈温度。
四、轴向游隙与径向游隙的关系:
Ua
=
[4(fe
+
fi
–
1)
*
Dw
*
Ur
–
Ur2
]
1/2
因径向游隙Ur很小、故Ur2
很小,忽略不记。
故
Ua
=
2
*
[(fe
+
fi
–1)
*
Dw
*
Ur
]
1/2
其中
fe
为外圈沟曲率系数,fi
为内圈沟曲率系数,Dw
为钢球直径。
『伍』 轴承轴向游隙测量方法
1、感觉法
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。
2、测量法
(1)用塞尺检查,操作方法与用塞检查径向游隙的方法相同,但轴向游隙应为
c=λ/(2sinβ)
式中c——轴向游隙,mm;
λ——塞尺厚度,mm;
β——轴承锥角,(°)。
(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。
(5)大型轴承装配轴向游隙如何计算扩展阅读
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)。
另补充一点日常应用的举例:
正常的工作条件下,宜优先选择基本组;
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
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。