1. 軸承的間隙是怎麼規定的
軸承出廠時根據一些國家或國際標准,有一個恆定游隙值。
徑向內部游隙代號有這么幾種:
C0:標准游隙代號,此代號一般在軸承型號中省略不做標記。
C2:比標准游隙略小的游隙。
C3:比標准游隙略大的游隙。
C4:比C3游隙略大的游隙。
C5:比C4游隙略大的游隙。
在安裝軸承時,軸承與軸、軸承與軸承室的配合,會使軸承的游隙有一定的減少量。這時會有一個游隙值。
在使用過程中,軸承旋轉時,因材值的溫差也會市軸承的內部游隙有一定的減少量。
軸承達到最理想的壽命,必須有合適的游隙,游隙值=設計游隙(出廠游隙)-內圈配合產生的游隙減少量-外圈因配合產生的游隙減少量加上或減去因溫差產生的游隙減少量或增加量。
2. 軸承游隙是怎麼分級
具體的也要看軸承的使用環境。
C3
游隙的軸承會在運轉過程中給機器帶來振動
和噪音。機器轉數高的用游隙大的
.
轉數低的用游隙小的
.
(通常分為
C0,C3
,
C4
,
C5
,
C6
後兩種屬於超精密機床用的游隙不常見。
C0
,
C3
,
C4
常見)軸承
運轉過程中發熱,滾珠就要膨脹,
C3
為使用游隙較大的,這樣軸承轉起來減少
摩擦力,壽命自然要比小游隙的長。
簡單的說轉速與溫度需求不同,
使用壽命不同。
關鍵看使用工礦。
。
。
具體分析。
科學選配很重要!
關於游隙的其它資料僅供參考:
軸承在運轉過程中,
其游隙
(徑向游隙、
軸向游隙)
的大小是影響軸承疲勞壽命、
溫升、噪音、振動、精度等項指標的關鍵因素,因此,設計時如何選取軸承游隙
是十分重要的。
由於軸承內外圈和滾動體在安裝時受過盈量的影響,在運轉時受溫度變化的影
響,
在載荷較大時受零件彈性變形的影響,
其內部游隙
(理論游隙)
將變化為安
裝游隙、有效游隙、工作游隙,這樣變化的結果,最終的工作游隙不是加大,而
是縮小,甚至達到了負值,當然,微負值對軸承疲勞壽命是有益的,但是,過大
的負值將使軸承疲勞壽命明顯下降
3. 軸承游隙分為哪幾種有什麼區別
動軸承的游隙是指軸承內圈、外圈、滾動體之間的間隙量。其徑向間隙量稱作徑向游隙,軸向間隙量稱作軸向游隙。軸承在運轉過程中,其內部游隙的大小對疲勞壽命、振動、雜訊、溫升等方面性能影響很大。一般情況下,對輕負荷、運轉精度要求較高的環境條件,選擇正常游隙或較小游隙;對有沖擊負荷且負荷較重、軸承易發熱,使用環境又比較惡劣,應選擇較大游隙
搜索
軸承代理銷售新手入門
怎麼區分徑向和軸向
什麼是軸向和徑向
軸承基礎知識100例圖解
汽車軸承價目表
齒輪計算公式口訣
4. 軸承游隙的選擇要注意什麼
當軸承游隙過小時,比較容易出現了軸承溫度過高,轉速再快的話,有可能出現了燒爛問題。假若長期在高溫、高速環境下運轉,還有可能出現了軸承抱死問題,並造成對軸承配套軸或殼體軸承位的挫傷受損。陌貝網為您提供更多軸承知識,而軸承游隙過大時,運轉時會造成轉子的竄動。故此軸承游隙的大小可以直接干擾到軸承的運轉精度、旋轉靈活性、振動、雜訊等性能。不符合標準的的游隙會引發軸承初期不起作用,故此對於真空傳動用的軸承,採用全過程中需用考慮溫度的變化等各類的原因引發的游隙的變化及固體潤滑軸承中轉移膜和微量磨屑引發的游隙的變化。
游隙的選擇
(1)球軸承徑向游隙應接近於零,滾子軸承剛性比球軸承大,為避免因內外圈溫差導致徑向卡死,滾子軸承應保留一定的徑向游隙。而對於剛性或旋轉精度有要求的軸承,如汽車輪轂雙列角接觸球軸承,還需施加一定的預緊力,形成「負游隙」。
(2)輕載、高速、高精度、工作溫度較低場合
游隙的測量
軸承游隙測量採用專用的的游隙測量儀,同樣也可以充分利用塞尺或千分表來測量。
用塞尺檢查,核實滾動軸承最大的負荷位置,在與其成180°的滾動體與外(內)圈相互間塞入塞尺,松緊相宜的塞尺的厚度也就是軸承徑向游隙。這樣的具體方法普遍適用於調心軸承和圓柱滾子軸承;用千分表測量,先把千分表調零,之後頂起滾動軸承外圈,千分表的讀數也就是軸承的徑向游隙。
5. 軸承游隙的選擇
從理論游隙減去軸承安裝在軸上或外殼內時因過盈配合產生的套圈的膨脹量或收縮後的游隙稱做「安裝游隙」。
在安裝游隙上加減因軸承內部溫差產生的尺寸變動量後的游隙稱做「有效游隙」。
軸承安裝有機械上承受一定的負荷放置時的游隙,即有效游隙加上軸承負荷產兆襪凱生的彈性變形量後的以便稱做「工作游隙」。
當工作游隙為微負值時,軸承的疲勞壽命最長但隨著負游隙的增大疲勞壽命同顯著下降。因此,選擇軸承的游隙時,一般使工作游隙為零或略為正為宜。
滾動軸承的徑向游隙系指一個套圈固定不動,而另一個套圈在垂直於軸承軸線方向,由一個極端位置移動到另一個極端位置的移動量。軸承游隙的選擇正確與否,對機械運轉精度、軸承壽命、摩擦阻力、溫升、振動與雜訊等都有很大的影響。如對向心軸承游隙的選擇過小時,則會使承受負荷的滾動體個數增多,接觸應力減小,運轉較平穩,但是,摩擦阻力會增大,溫升也會提高。反之,則接觸應力增大,振動大,而摩擦阻力減小,溫升低。因此,根據軸承使用條件,選擇最合適的游隙值,具有十分重要的意義。選事實上軸承游隙時,必須充分考慮下列幾種主要因素:
(1)軸承與軸和外殼孔配合的松緊會導致軸承游隙值的變化。一般軸承安裝後會使游隙值縮小;
(2)軸承在機構運轉過程中,由於軸與外殼的散熱條件的不同,使內圈和外族喚圈之間產生溫度差,從而會導致游隙值的縮小;
(3)由於軸與外殼材料因膨脹系數不同,會導致游隙值的縮小或增大。
通常向心軸承選擇最適宜的工作游隙值就是軸承游隙標准中所規定的基本組游隙值。基本組游隙值適用於一般條件,應該優先選用。對於在特殊條件下工作的向心軸承不能採用基本組游隙時,可選用輔助組游隙值。如深溝球軸承的第3、4、5組游隙值,適用於軸承與軸和外殼孔採用比正常配合更緊的過盈配合或軸承內圈與外圈工作溫差較大的機械部件中。在軸中心與外殼孔中心線傾斜度較大,和為了增加其承受軸向負荷能力,提高軸承極限轉速,以及降低軸承摩擦阻力等工況條件下,亦可採用第3、4、5組游隙值。對於要求旋轉精密或限制軸向游動的軸,一般採用第2組游隙值(小游隙值)的軸承,必要時還給好此予一定的預加負荷「預緊」,以提高軸的剛性。
6. 怎麼判斷自己所需軸承的游隙
簡單來說,一般應用推薦選用普通組游隙;如果軸承運行環境溫度較高或者有其他因素導致軸承游隙減少時,或環境中有少量污染時,可選用C3組或以上游隙,以避免軸承卡死。
7. 軸承游隙如何調整
感覺法:用手指檢查滾動軸承的軸向游隙,這種方法應用於軸端外露的場合。當軸端封閉或因其他原因而不能用手指檢查時,可檢查軸是否轉動靈活。
對於不可調軸承的游隙,行業有相應的標准值(CN, C3,C4等等),也可以定製特定的游隙范圍。當軸、軸承座尺寸已知,相應的內、外圈配合量就確定了,安裝後的游隙就不能改變。由於在設計階段配合量是一個范圍,最後的游隙也存在一個范圍,在對游隙精度有要求的應用就不適用。
(7)軸承的游隙如何選擴展閱讀:
注意事項:
採用手推法測量要求測量者有較高的測量技能。此法測量誤差較大,尤其是游隙處於邊緣狀態時,容易引起誤差,此時應以儀器測量為准。
塞尺測量時,應按標準的規定操作,不得使用滾子從塞尺上滾壓過去的方法測量。
測量過程中應保證球落入溝底;閉型軸承在封閉前測量,採用有荷儀器時,測值還應減去載荷引起的游隙增加量。