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如何校核轴承选型

发布时间:2024-08-07 15:49:40

① 如何进行长寿命轴承的选型

从长寿命的观点出发,轴承的选型要求是: (1)选择负荷能力高的轴承型号,轴承选型时应顾及轴承的价格,或采用负荷能力较高但较贵的轴承,或就采用普通轴承而另外设法延长其寿命。采用有高负荷能力的轴承,例如带凸度的圆柱滚子轴承,带对称滚子的球面滚子轴承,加强型圆锥滚子轴承和球轴承,球沟母线修正过的球轴承,或用70000CD系列的轴承代替深沟(单列向心)球轴承,这些有高负荷能力的轴承或因改善应力分布状态,或因滚动体的数目较多而可能有较高的疲劳寿命。
(2)选择合适的轴承尺寸,要使轴承尺寸选得合适,必须精确计算或实际校核轴承的工作负荷、转速和运转温度。负荷对轴承寿命的影响最大,所以负荷虽然最难测量但也要尽可能测得准确。当负荷测量有困难时,可测量电动机实际消耗功率,按传动路线推算并扣除沿程功率损失,直至计算出较为接近实际的轴承负荷。计算或测得的负荷量偏大,轴承可期望的疲劳寿命必然以更大的幅度减小,必须设法加以补救。如果安装部位允许,可选尺寸大一档的轴承;如果径向尺寸有限制,在有较宽轴承的情况下应选较宽的轴承;如果无法利用较宽的轴承,可改用负荷承载能力较高的轴承。
(3)选择合适的轴承材料,选择轴承材料也要顾及它的价格,而且当不得不采用真空冶炼或电渣重熔钢时,要注意必须使润滑条件完善化,才能成倍地提高轴承的可期望疲劳寿命。当然,选用这类优质钢材所制轴承的费用要比选用负荷能力较高的轴承贵得多,但对于在机器中难于接近且极难装拆的轴承,或矿井、隧道中作业机械所用轴承,检修极为困难的场合,有时仍必须考虑使用。

② 两个单列的圆锥滚子轴承该怎么校核

双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须校核。

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整;
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的;α角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。

③ 机械行业的设计结构上怎么进行计算和校核

不同的零件有不同的设计和校核方式,比如轴,主要校核强度和刚度,根据第三强度理论,有对应的公式,设计出来的肯定满足第三强度理论的强度要求,然后再计算挠度,转角,扭角,计算刚度是否满足要求,齿轮也有对应的计算公式,一般是第三强度理论设计计算,第四强度理论校核,轴承是校核计算静强度、动强度和寿命,这些公式都可以在机械设计手册或者厂家给的技术文献中查到,而对于箱体、支架这类非标零部件,外形复杂,传统方式很难计算,没有对应的计算公式,只能通过经验公式或者有限元分析的方式来校核计算,希望对你有帮助。

④ 关于机械设计轴的校核怎么计算

轴的设计过程如下:
1.根据该轴所传递的功率,用公式T=9550*p/n算出传递的转矩。
2.根据转矩,利用扭转切应力公式初步估算轴的直径。
3.根据轴上的齿轮尺寸,所采取的装配方案,选出轴承,并做好初步的结构设计。
4.现在开始对轴进行校核,如果是一般的转轴,就用弯扭合成公式进行校核。如果是心轴,就用弯曲公式来校核,如果是传动轴,一般不用校核。
5.利用机械零件强度理论对轴进行精确校核。确定各种影响系数。
最后如果强度满足,一般不做修改,强度不满足,重新设计即可。
公式的话,可以参考材料力学或者机械设计教材。

轴的材料一般选用40CR

⑤ 轴承校核是干嘛

滚动轴承的校核计算
1基本概念
1.轴承寿命:轴承中任一元件出现疲劳剥落扩展迹象前运转的总转数或一定转速下的工作小时数。
批量生产的元件,由于材料的不均匀性,导致轴承的寿命有很大的离散性,最长和最短的寿命可达几十倍,必须采用统计的方法进行处理。
2.基本额定寿命:是指90%可靠度、常用材料和加工质量、常规运转条件下的寿命,以符号L10(r)或L10h(h)表示。
3.基本额定动载荷(C):基本额定寿命为一百万转(106)时轴承所能承受的恒定载荷。即在基本额定动载荷作用下,轴承可以工作106转而不发生点蚀失效,其可靠度为90%。基本额定动载荷大,轴承抗疲劳的承载能力相应较强。
4.基本额定静载荷(径向C0r,轴向C0a):是指轴承最大载荷滚动体与滚道接触中心处引起以下接触应力时所相当的假象径向载荷或中心轴向静载荷。
在设计中常用到滚动轴承的三个基本参数:满足一定疲劳寿命要求的基本额定动载荷Cr(径向)或Ca(轴向),满足一定静强度要求的基本额定静强度C0r(径向)或C0a(轴向)和控制轴承磨损的极限转速N0。各种轴承性能指标值C、C0、N0等可查有关手册。
2寿命校核计算公式
滚动轴承的寿命随载荷的增大而降低,寿命与载荷的关系曲线如图17-6,其曲线方程为
PεL10=常数
其中P-当量动载荷,N;L10-基本额定寿命,常以106r为单位(当寿命为一百万转时,L10=1);ε-寿命指数,球轴承ε=3,滚子轴承ε=10/3。
由手册查得的基本额定动载荷C是以L10=1、可靠度为90%为依据的。由此可得当轴承的当量动载荷为P时以转速为单位的基本额定寿命L10为
Cε×1=Pε×L10
L10=(C/P)ε106r (17.6)
若轴承工作转速为n r/min,可求出以小时数为单位的基本额定寿命h(17.7)
应取L10≥Lh'。Lh'为轴承的预期使用寿命。通常参照机器大修期限的预期使用寿命。
若已知轴承的当量动载荷P和预期使用寿命Lh',则可按下式求得相应的计算额定动载荷C',它与所选用轴承型号的C值必须满足下式要求N(17.8)
3当量动载荷
在实际工况中,滚动轴承常同时受径向和轴向联合载荷,为了计算轴承寿命时将基本额定动载荷与实际载荷在相同条件下比较,需将实际工作载荷转化为当量动载荷。在当量动载荷作用下,轴承的寿命与实际联合载荷下轴承的寿命相同。当量动载荷P的计算公式是
P=XFr+YFa
式中Fr-径向载荷,N;Fa-轴向载荷,N;X,Y-径向动载荷系数和轴向动载荷系数,由表17-7查取。
4角接触轴承的载荷计算
对"3"、"7"类轴承,由于本身结构的特点,当有径向力作用时会产生派生S,在计算时应考虑。
1.装配形式必须成对安装:正装(或称为"面对面")-两支点距离较短;见图17-7a。反装(或成为"背靠背")-两指点距离较长,适用于悬臂安装传动件的轴承,见图17-7b。
2.轴承作用力在轴上的作用点
轴上支点是在滚动体与滚道接触点法线与轴线交点上,见图17-8。图中的O,距外端面的距离为a,此值可查手册。
3.轴向力的计算
分析角接触轴承所受的轴向载荷要同时考虑由径向力引起的附加轴向力和作用于轴上的其他工作轴向力,根据具体情况由力的平衡关系进行计算。
FR和FA分别为作用于轴上的径向和轴向载荷,两轴承的径向反力为Fr1及Fr2,相应产生的附加轴向力则为Fs1和Fs2。作用于轴上的各轴向力如图17-10。
根据轴的平衡关系按下列两种情况分析轴承Ⅰ、Ⅱ所受的轴向力:
-如果FS1+FA>Fs2(图17-11),轴有向右移动的趋势,使轴承Ⅱ"压紧",轴的右端将通过轴承Ⅱ受一平衡反力Fs2',由此可求出轴承Ⅱ的轴向力为
Fa2=Fs2+Fs2'=Fs1+FA
因轴承Ⅰ只受附加轴向力,故
Fa1=FS1
-如果FS1+FAs2(图17-12),轴有向左移动的趋势,使轴承Ⅰ"压紧",此时轴的左端将通过轴承Ⅰ受一平衡反力Fs1',由此可求出两轴承上的轴向力分别为
Fa1=Fs1+FS1'=Fs2-FA
Fa2=Fs2
计算角接触轴承轴向力的方法可归纳如下:1)判明轴上全部轴向力(包括外载荷和轴承的附加轴向力)合力的指向,确定"压紧"端轴承;2)"压紧"端轴承的轴向力等于除本身的附加轴向力外其他所有轴向力的代数和;3)另一端轴承的轴向力等于它本身的附加轴向力。
5静载荷及极限转速计算公式
1.静载荷计算
静载荷是指轴承套圈相对转速为零时作用在轴承上的载荷。为了限制滚动轴承在静载荷作用下产生过大的接触应力和永久变形,需进行静载荷计算。按额定静载荷选择轴承,其基本公式为
C0≥C0'=S0P0
式中C0-基本额定静载荷,N;C0'-计算额定静载荷,N;P0-当量静载荷,N;S0-安全系数。
静止轴承、缓慢摆动或转速极低的轴承,安全系数可参考表17-9选取。
若轴承转速较低,对运转精度和摩擦力矩要求不高时,允许有较大的接触应力,可取S0<1。推力调心滚子轴承,不论是否旋转,均应取S0≥4。
2.极限转速
滚动轴承转速过高时会使摩擦面间产生高温,影响润滑剂性能,破坏油膜,从而导致滚动体回火或元件胶合失效。
滚动轴承的极限转速N0是指轴承在一定的工作条件下,达到所能承受最高热平衡温度时的转速值。轴承的工作转速应低于其极限转速。
滚动轴承性能表中所给出的极限转速值分别是在脂润滑和油润滑条件下确定的,且仅适用于0级公差、润滑冷却正常、与刚性轴承座和轴配合、轴承载荷P≤0.1C(C为轴承的基本额定动载荷,向心轴承只受径向载荷,推力轴承只受轴向载荷)的轴承。
当滚动轴承载荷P>0.1C时,接触应力将增大;轴承承受联合载荷时,受载滚动体将增加,这都会增大轴承接触表面间的摩擦,使润滑状态变坏。此时,极限转速值应修正,实际许用转速值可按下式计算
N=f1f2N0
式中N-实际许用转速,r/min;N0-轴承的极限转速,r/min;f1-载荷系数;f2-载荷分布系数。

⑥ 请问齿轮轴怎么进行强度校核

齿轮轴属于传动轴,是只承受扭矩而不承受弯矩的轴。

对齿轮轴进行强度校核主要进行轴的强度设计、刚度设计,对于转速较高的轴还要进行振动稳定性的计算。

具体的校核方法如下图所示:


常用的轴的强度校核计算方法有:

按扭转强度条件计算;

按弯曲强度条件计算;

按弯扭合成强度条件计算;

精确计算(安全系数校核计算)。

进行轴的强度校核计算时,应根据轴的具体受载及应力情况,采取相应的计算方法,并恰当地选取其许用应力。

对于传动轴应按扭转强度条件计算。 对于心轴应按弯曲强度条件计算。 对于转轴应按弯扭合成强度条件计算。

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