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軸承膨脹間隙如何給定

發布時間:2023-06-20 03:24:35

『壹』 軸承間隙怎麼計算

在各種傳動設備的安裝過程中,或多或少會遇到軸承的間隙問題,蝸輪減速機與齒輪減速機作為最常見的傳動設備,下面對減速機滾動軸承的間隙產生原因及調整方式進行介紹:

一、滾動軸承的故障原因

滾動軸承依靠主要元件之聞的滾動接觸來支持轉動零件。滾動軸承因具有摩擦阻力小、功率消耗少、起動容易、能自動調整中心以補償軸彎曲及適量的裝配誤差等優點,故以滾動軸承的滾動摩擦取代了滑動仿檔軸承的滑動摩撩,因而在現代機器設備中得到廣泛運用。

在生產運用中,滾動軸承也易發生故障,究其主要原因為間隙調整不當。在實際生產過程中,滾動軸承在機器設備中最常見的故障有:脫皮剝落、磨損、過熱變色、銹蝕裂紋和破碎等。

製造質量不合格及潤滑保養不良問題,只需在檢修安裝前仔細檢查,檢修安裝後建立起嚴格的定期加油保養制度,就能克服由此而引起的軸承故障。因此,間隙調整不當就成為軸承故障的主要原因。

二、滾動軸承的基本結構

滾動軸承是由內圈,外圈,滾動體和保持架4部分組成。內圈與軸頸裝配,外圈與軸承座裝配。當內外圈相對轉動時,滾動體即在內外圈的滾道問滾動。

三、齒輪減速機滾動軸承的間隙及其量方法

1、滾動軸承的間隙

軸承問隙是保證油膜潤滑和滾動體轉動暢通無阻所必須的。其間隙數值均有標准或規定。根據軸承所處的狀態不同,其間隙有原始間隙、配合間隙和工作間隙。

原始間隙是軸承未裝配前自由狀態下的間隙值。

配合間隙是軸承安裝到軸和軸承座後的間隙。由於配合的過盈關系,配合間隙永遠小於原始間隙。

工作間隙是軸承工作時的間隙。由於內外圈的溫差使工作間隙小於配合間隙,又由於旋轉離心力的作用使滾動體和內外圈產生彈性變形,工作間隙又大於配合間隙(一般情況下,工作間隙太於配合間隙)。

2、間隙的測量

測量原始間隙可用百分表。測量配合間隙時,可用塞尺或鉛絲放入滾動體與內外圈之間,盤動轉子,使滾動體滾過塞尺或鉛絲,其塞尺或被壓扁鉛絲厚度即為軸承的徑向配合間隙。軸向配合間隙可用深度卡尺測量或壓鉛絲法測量。

四、間隙的調整

齒輪減速機運行時轉軸溫度較高,調整後,將墊片增加到0.20ram。即:調整後膨脹迅友端徑向間隙(ram):0.014-}-0.20:0.214

膨脹間隙可根據公式計算,該引風機設計運行溫度為135℃,室溫按20℃計算,因此為115℃(135—20),兩軸承座中心距離f為5m。故:膨脹間隙f(mm):1.2×(115+SO)×C100—9·9。

根據引風機要求還應考慮冷縮間隙,一般冷鰭間隙為0.50mm。因此,通過加墊片調整,把膨脹間隙調整到11.5mm,同時解決冷縮間隙。

通備昌亂過以上分析可知,造成引風機軸承溫度高的主要原因是,由於原來的兩端軸承徑向間隙太小,受熱後膨脹,產生緊力,導致膨脹端無法游動,所以軸承溫升。

『貳』 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。

(2)軸承膨脹間隙如何給定擴展閱讀:

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。

『叄』 一般風機軸承端蓋與軸承外圈應留多少膨脹間隙

軸承和壓蓋是應該留熱膨脹間隙。但具體的間隙應根據使用條件確認。
一般的情況下間隙應留:0.02mm~0.06mm左右。

『肆』 軸承安裝時軸向間隙如何確定

軸承安裝時軸向間隙主要是為了補償軸件在工作中受熱膨脹的餘量,一般根據材料的熱膨脹系數及工作溫度來考慮確定,同時要考率工件的加工的尺寸鏈的累計誤差,沒有統一的標准。

『伍』 軸承壓蓋和軸承外圈為什麼要留有間隙 間隙的大小怎麼調整

軸承與端蓋之間留有間隙,主要是考慮熱脹冷縮,否則會卡死,或者加劇磨損。
為了保證足夠的間隙,在端蓋與機架接觸面之間加油毛氈墊圈,墊圈厚度按照要求的間隙確定。工作一段時間時間,調整墊圈厚度,就可以調整間隙。
間隙量大小,可以使用厚薄規(塞尺)來檢測。

『陸』 數控車床主軸的兩個軸承有間隙該怎麼調整

數控機床主軸軸承徑向、軸向間隙過大或過小都是造成數控機床故障的主要原因。間隙過大會使主軸跳動,車削出來的工件產生橢圓、棱圓或波紋等,間隙過小在高轉速時會使主軸發熱而損壞。數控機床調整時,先擰松鎖緊螺釘5和螺母4,使軸承7的內圈相對主軸錐形軸頸向右移動,由於錐面的 作用,軸承內圈產生徑向彈性膨脹,將滾子與內、外圈之間的間隙減少。數控機床調整合適後,應將鎖緊螺釘5和螺母4擰緊。軸承3的間隙可用螺母l調整。一般情況下,只需調整前軸承即可,只有當調整前軸承後仍不能達到要求的回轉精度時,才調整後軸承,後軸承能調整主軸的軸向間隙及精度。

2.數控機床調整前軸承的操作步驟

(1)准備一把勾形扳手、一把錘子、一個起子,打開主軸箱蓋並放置平穩。

(2)用勾形扳手鉤住主軸前端螺母,逆時針方向扳動。若扳不動,可用錘子輕擊勾形扳手,擰松螺母。

(3)旋松鎖緊螺釘,再用勾形扳手逆時針方向扳緊調整螺母(圖1-8),調整完後,用起子擰緊鎖緊螺釘,擰緊調整螺母。

(4)檢查主軸軸承間隙大小,用手轉動靈括,無阻滯現象,再 攻測量主軸的徑向跳動和軸向竄動,使其≤0 0imm,關閉主軸箱蓋,使主軸高速運轉ih,軸承溫度≤60℃即可。

『柒』 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。

『捌』 如何調整軸承間隙

游隙調整的方法由軸承類型決定,一般可以分為游隙不可調軸承和可調軸承。

游隙不可調軸承是指軸承出廠後,軸承的游隙就確定了,我們熟知的深溝球軸承、調心軸承、圓柱軸承都屬於這一類。

游隙可調軸承是指可以移動軸承滾道的相對軸向位置來獲得所需要的游隙,屬於這類的有圓錐軸承和角接觸球軸承及一些止推軸承。

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。

可調軸承很好地解決了這個問題,通過改變滾道的相對軸向位置,我們可以得到一個確定的游隙值。如下圖,當移動內圈的位置,我們大致可以得到正、負兩種游隙。

『玖』 調整軸承間隙的調整方法

現代工業化的發展日新月異,隨之而來的是軸承在機械設備中起來的作用也是越來越重要,在不同的機械領域中應用的也是越來越廣泛,而說到軸承,就不能不知道軸承的游隙。游隙是在軸承的安裝中極其重要的關鍵技術,游隙的調整和測量關繫到整個軸承在機械設備運行中能不能保持完整的狀態,也是軸承使用中的一個不可或缺的環節。軸承游隙過大或過小,軸承的工作壽命乃至整個設備運行的穩定性都會降低。本文重點討論和軸承游隙相關的一些檢測、調整方法。
 1、軸承游隙
  滾動軸承的內、外圈和滾動體之間存在一定的間隙,因此內、外圈之間可以有相對位移。在無負荷作用時,一個套圈固定不動,另一個套圈沿軸承的徑向和軸向從一個極限位置到另一個極限位置的移動量,分別稱為徑向游隙和軸向游隙,
按照軸承所處的狀態,游隙分為三種。陌貝網-一站式軸承交易平台,為您提供實時軸承信息。
(1)原始游隙。指滾動軸承安裝前自由狀態時的游隙,它是由製造廠加工、裝配所確定的。
(2)安裝游隙,也叫配合游隙。是軸承與軸及軸承座安裝完畢而尚未工作時的游隙。由於過盈安裝,或是內圈增大,或是外圈縮小,或二者兼有之,均使安裝游隙比原始游隙小。
(3)工作游隙。滾動軸承在工作狀態時的游隙,工作時內圈溫升最大,熱膨脹最大,使軸承游隙減小;同時由於負荷的作用,滾動體與滾道接觸處產生彈性變形,使軸承游隙增大,軸承的工作游隙比安裝游隙大還是小,取決於這兩種因素的綜合作用。
2、為什麼要調整軸承游隙?
打個比方,煮飯的時候水過多或過少,都會影響米飯的口感。同理,軸承游隙過大或過小,軸承的工作壽命乃至整個設備運行的穩定性都會降低。游隙調整的方法由軸承類型決定,一般可以分為游隙不可調軸承和可調軸承。游隙不可調軸承是指軸承出廠後,軸承的游隙就確定了,我們熟知的深溝球軸承、調心軸承、圓柱軸承都屬於這一類。
游隙可調軸承是指可以移動軸承滾道的相對軸向位置來獲得所需要的游隙,屬於這類的有圓錐軸承和角接觸球軸承及一些止推軸承。

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