⑴ 耐高溫軸承和普通軸承有什麼區別嗎
一、後置代號不同
高溫軸承的零件由軸承鋼製造經高溫回火處理,其後置代號按JB/T2974的規定:
零件經高溫回火處理,工作溫度可達150℃,其後置代號為/S0
零件經高溫回火處理,工作溫度可達200℃,其後置代號為/S1
零件經高溫回火處理,工作溫度可達250℃,其後置代號為/S2
零件經高溫回火處理,工作溫度可達300℃,其後置代號為/S3
零件經高溫回火處理,工作溫度可達350℃,其後置代號為/S4
二、材質不同
普通軸承一般由軸承鋼材質製作,即Gcr15(高碳鉻軸承鋼),具有高硬度、高彈性、高接觸疲勞強度等特性。
高溫軸承的零件由耐熱鋼製造,其後置代號按JB/T2974的規定
材料為Cr4Mo4V,其後置代號為/HN;
材料為Cr14Mo4,其後置代號為HN1;
材料為Cr15Mo4V,其後置代號為/HN2;
材料為W18Cr4V,其後置代號為/HN3)。
三、使用溫度不同
普通軸承一般推薦的最高工作溫度為120度,高於此溫度加上長期工作,金相組織會發生變化。
高溫軸承可以長期在200℃及以上的工作環境中平穩運行
四、使用環境不同
普通軸承廣泛應用於冶金、風電、礦山機械、航天、運輸等行業領域
高溫軸承根據其耐高溫的特性廣泛應用於冶金、窯爐、玻璃、高爐、噴漆設備等高溫作業機械。
詹姆斯高溫軸承的優勢
詹姆斯高溫軸承相比普通軸承,具有耐高溫500℃到800℃,承載力更大,抗氧化防腐蝕,高硬耐磨,抗沖擊與咬合,外表光滑亮澤,有自潤滑性,低轉速者可不用潤滑物,載荷是普通軸承的1.4倍,平均壽命是普通軸承的五倍以上。
⑵ 軸承溫度的標准
表面溫度:軸承在規定工況下運轉時,內裝式軸承處外表面溫度不應高出輸送介質溫度20℃,最高溫度不高於80℃。外裝式軸承處外表面溫升不應高處環境溫度40℃。最高溫度不高於80℃。
使用溫度:軸承溫升不得超過環境溫度35℃,最高溫度不得超過75℃。
滾動軸承的潤滑目有減少軸承內部摩擦及磨損,防止燒粘;延長其使用壽命;排出摩擦熱、冷卻,防止軸承過熱,防止潤滑油自身老化;也有防止異物侵入軸承內部,或防止生銹、腐蝕之效果。
軸承的密封可分為自帶密封和外加密封兩類。所謂軸承自帶密封就是把軸承本身製造成具有密封性能裝置的。如軸承帶防塵蓋、密封圈等。這種密封佔用空間很小,安裝拆卸方便,造價也比較低。
所謂軸承外加密封性能裝置,就是在安裝端蓋等內部製造成具有各種性能的密封裝置。軸承外加密封又分為非接觸式密封與接觸式密封兩種。
其中非接觸式密封適用於高速和高溫場合,有間隙式、迷宮式和墊圈式等不同結構形式。接觸式密封適用於中、低速的工作條件,常用的有毛氈密封、皮碗密封等結構形式。
(2)如何判斷軸承是高溫的擴展閱讀:
額定動載荷
為比較軸承抗點蝕的承載能力,規定軸承的額定壽命為一百萬轉(106)時,所能承受的最大載荷為基本額定動載荷,以C表示。
也就是軸承在額定動載荷C作用下,這種軸承工作一百萬轉(106)而不發生點蝕失效的可靠度為90%,C越大承載能力越高。
對於基本額定動載荷
1、向心軸承是指純徑向載荷
2、推力球軸承是指純軸向載荷
3、向心推力軸承是指產生純徑向位移得徑向分量
⑶ 怎麼樣區別軸承是否是高溫軸承 nsk的
單單就耐高溫軸承而言的話!市面上正宗NSK的耐高溫軸承幾乎沒有!識別耐高溫軸承的話一般情況是看軸承上面的軸承型號後綴!您這個耐高溫的NSK軸承,幾乎肯定是假貨!
⑷ 產生軸承溫度高的原因有哪些
1)油位過低進入軸承的油量減少。
2)油質不合格,進水或進入雜質,油乳化變質;
3)油環 不轉動,軸承供油中斷。
4)軸承冷卻水不足,
5)軸承損壞,
6)軸承壓蓋對軸承施加的緊力過大、過小或壓死了徑向游隙,失去靈活性。
⑸ 軸承運轉發熱溫度要求
通常,軸承的溫度隨著軸承運轉開始慢慢上升,1-2小時後達到穩定狀態。軸承的正常溫度因機器的熱容量,散熱量,轉速及負載而不同。如果潤滑、安裝部合適,則軸承溫都會急驟上升,會出現異常高溫,這時必須停止運轉,採取必要的防範措施。
使用熱感器可以隨時監測軸承的工作溫度,並實現溫度超過規定值時自動報警或停止防止燃軸事故發生。
用高溫經常表示軸承已處於異常情況。高溫也有害於軸承的潤滑劑。有時軸承過熱可歸諸於軸承的潤滑劑。若軸承在超過125℃的溫度長期連轉會降低軸承壽命。引起高溫軸承的原因包括:潤滑不足或過分潤滑,潤滑劑。內含有雜質,負載過大,軸承損環,間隙不足,及油封產生的高磨擦等等。
因此連續性的監測軸承溫度是有必要的,無論是量測軸承本身或其它重要的零件。如果是在運轉條件不變的情況下,任何的溫度改變可表示已發生故障。
軸承溫度的定期量測可藉助於溫度計,例如skf數字型溫度計,可精確的測軸承溫度並依℃或華氏溫度定單位顯示。重要性的軸承,意謂當其損壞時,會造成設備的停機,因此這類軸承最好應加裝溫度探測器。
正常情況下,軸承在剛潤滑或再潤滑過後會有自然的溫度上升並且持續一或二天。
GB3215-82
4.4.1 泵工作期間,軸承最高溫度不超過80
JB/T5294-91
3.2.9.2 軸承溫升不得超過環境溫度40,最高溫度不得超過80
JB/T6439-92
4.3.3 泵在規定工況下運轉時,內裝式軸承處外表面溫度不應高出輸送介質溫度20,最高溫度不高於80。外裝式軸承處外表面溫升不應高處環境溫度40。最高溫度不高於80
JB/T7255-94
5.15.3 軸承的使用溫度。軸承溫升不得超過環境溫度35,最高溫度不得超過75
⑹ 軸承溫度過高的原因
產生軸承溫度高的原因有哪些?
1)油位過低進入軸承的油量減少。
2)油質不合格,進水或進入雜質,油乳化變質;
3)油環 不轉動,軸承供油中斷。
4)軸承冷卻水不足,
5)軸承損壞,
6)軸承壓蓋對軸承施加的緊力過大、過小或壓死了徑向游隙盯失去靈活性。
軸承溫度高,是什麼樣原因?
軸承的溫度 一般由軸承室外面的溫度就可推測出來 如果利用油孔能直接測量軸承外環溫度,則更為合適。
通常,軸承的溫度隨著運轉開始慢慢上升,1-2小時後達到穩定狀態。軸承的正常溫度因機器的熱容量、散熱量、轉速及負載而不同。如果潤滑、安裝不合適。則軸承溫度會急驟上升,會出現異常高溫。這時必須停止運轉,採取必要的防範措施。
另外指出,在中國,由於中國軸的生產能力,經常是上公差,也就是說軸都是篇粗,在選用軸承時候,需要找大一號的游隙,否則經常會出現進口軸承裝在國內的軸上,使用壽命出奇的低。就是因為軸礎粗,把游戲漲死導致潤滑不當,產生異常摩擦。
電機軸承溫度高的原因有哪些
1.潤滑脂過多或過少;
2.油質不好,含雜質:檢查油內有無雜質,更換潔凈潤滑脂。
3. 軸承內、外套配合過緊:過松時,採用農機2#膠粘劑或低溫鍍鐵處理,過緊時,適當車細軸頸,使之符合配合公差要求。
4.油封太緊:更換或修理油封。
5.軸承蓋偏心,與軸相擦:修理軸承內蓋使與軸的間隙合適。
6. 電動機倆側端蓋或軸承蓋未裝平:按正確工藝將端蓋或軸承蓋裝入止口內,然後均 勻緊固螺絲。
7. 軸承有故障,磨損,有雜物等:更換損壞的軸承,對含有雜質的軸承要徹底清洗,換油。
8. 電動機與傳動機構聯接偏心或傳動皮帶過緊:校準電動機與傳動機構聯接的中心線,並調整傳動皮帶的張力:。
9.軸承型號選小、過載,使滾動體承受載荷過大:選擇合適的軸承型號。
10.軸承間隙過大或過小:更換新軸承。
11.滑動軸承油環轉動不靈活:檢修油環,使油環尺寸正確,校正平衡。
軸承溫度高是什麼原因
軸承溫度高原因:1機器設計不良,軸承選用不合理 2,軸承有異物進除入,影響軸承散熱和潤滑 3軸承損壞,溫升異常 4,保養維護不足,潤滑油過多或不足 5瞬時轉速過高,都有可能造成軸承溫升異常,請一一排除!
電動機運轉時,軸承溫度過高,可能由哪些原因引起?怎樣解決?
答:電動機運行時,軸承外圈允許溫度不超過 95 攝氏度(溫度計法),過高時可能由以下原因引起: ( 1 )軸承損壞,應換新;( 2 )潤滑脂牌號不對或過多、過少。一般應用 3 號鋰基脂或 3 號復合鈣基脂、 ZL3 ( SY1412-75 )或復合鈣基脂。將軸承及蓋清洗干凈後,加油脂達凈容積的 1/2 左右;( 3 )滑動軸承潤滑油不夠或有雜質,或油環卡住,應修復;( 4 )軸承與端蓋配合過松(走外或過緊)。過松時將軸頸噴塗金屬;過緊時重新加工;( 5 )軸承與端蓋配合過松(走外圓)或過緊。過松時端蓋鑲套;過緊時重新加工;( 6 )電動機兩側端蓋或軸承蓋沒裝配好。重新裝平;( 7 )傳動帶過緊或過松,聯軸器不對中,應進行調整。
為什麼水泵軸承溫度會過高,是什麼原因?
1.水泵軸彎曲或不同心,會使水泵振動,引起軸承發熱或磨損。
2.由於軸向推力增大(比如水泵中平衡盤與平衡環嚴重磨損時),使軸承承受的軸向負荷加大,導致軸承發熱甚至損壞。
3.軸承內潤滑油(脂)量不足或過多,質量不良,內有泥沙、鐵銷等雜物:滑動軸承有時因油壞不轉動,帶不上油來而引起軸承發熱。
4.軸承配合間隙不符合要求,如軸承內圈和水泵軸、軸承外圈與承體之間,配合太松或太緊,都能引起軸承發熱。
5.水泵轉子的靜平衡不好。水泵轉子徑向力增大,軸承負荷增加,造成軸承發熱。
6.水泵在非設計點工況運行時產生振動,也會使水泵軸承發熱。
7.軸承已損壞,常常是軸承發熱比較普遍的原因,如滾定軸承保持損壞、鋼球壓碎內圈或外圈斷裂;滑動軸承的合金層剝落、掉塊等。這種情況軸承處聲音異常,噪音大,應及時拆開軸承檢查並更換。
軸承溫度過高怎麼辦
當軸承溫度升高時,首先要先判斷是否有錯誤動作,如果溫度確實是在升高,應立即做以下的處理:
(1)檢查冷卻水水壓,水流及管路系統是否正常進口軸承。若水壓低可能是過濾器堵塞,不能及時處理時,可停機處理,當確認能工作時,再投入使用。
(2)應檢查調速器的油壓,如果油壓低可能導致冷卻水液壓閥關閉。
(3)檢查軸承是否有異音,並檢測軸承擺度是否有異常。
(4)取油樣觀察油色是否有變化,進口軸承並進行化驗看是否變質。若確認劣化時,應停機更換新油。
(5)檢查油標油位是否正常,如果非正常,檢查油槽排油閥是否關緊。軸承如果已關緊,應補油,如果是密封膠墊滲油,應停機處理。
總之,要盡量避免軸承高溫現象的出現,增加其使用壽命。
泵的軸承溫度過高,其原因是什麼
轉速高,重新選配軸承,聯系我,打字說不清
電動機運轉時,軸承溫度過高,應從哪些方面查找原因?
1.潤滑脂過多或過少;
2.油質不好,含雜質:檢查油內有無雜質,更換潔凈潤滑脂。
3. 軸承內、外套配合過緊:過松時,採用農機2#膠粘劑或低溫鍍鐵處理,過緊時,適當車細軸頸,使之符合配合公差要求。
4.油封太緊:更換或修理油封。
5.軸承蓋偏心,與軸相擦:修理軸承內蓋使與軸的間隙合適。
6. 電動機倆側端蓋或軸承蓋未裝平:按正確工藝將端蓋或軸承蓋裝入止口內,然後均 勻緊固螺絲。
7. 軸承有故障,磨損,有雜物等:更換損壞的軸承,對含有雜質的軸承要徹底清洗,換油。
8. 電動機與傳動機構聯接偏心或傳動皮帶過緊:校準電動機與傳動機構聯接的中心線,並調整傳動皮帶的張力:。
9.軸承型號選小、過載,使滾動體承受載荷過大:選擇合適的軸承型號。
10.軸承間隙過大或過小:更換新軸承。
11.滑動軸承油環轉動不靈活:檢修油環,使油環尺寸正確,校正平衡。
⑺ 軸承溫度不得超過多少℃,軸承溫升一般不得大於多少℃
正常情況下,軸承溫升不得超過40℃,表面溫度不高於80℃,為保險起見,一般規定軸承溫度小於75℃。
數控機床主軸運轉過程中,因主軸潤滑不足、潤滑油太粘稠以及主軸加工、安裝等因素,都會引起主軸軸承溫度升高。主軸軸承溫度過高,會引起材料膨脹,導致機械間隙變小而出現噪音和機械損傷。數控機床可用測量法對主軸軸承溫度進行監測。
通過測量主軸軸承運轉中的溫升,來了解主軸軸承是否正常。監測中若發現軸承的溫度超過70-80℃,應立即停機檢查。
(7)如何判斷軸承是高溫的擴展閱讀
軸承在出廠時均塗有適量的防銹油並用防銹紙包裝,只要該包裝不被破壞,軸承的質量將得到保證。但長期存放時,擬在濕度低於65%、溫度為20℃左右的條件下,存放在高於地面30cm的架子上為宜。另外,保管場所應避開直射陽光或與寒冷的牆壁觸。
軸承間隙要適當,過大產生沖擊,過小則潤滑不良,可能燒瓦;軸承及軸頸表面質量和幾何形狀應嚴格得到保證;改善潤滑質量,控制機油的壓力、溫度及流量,加強機油濾清;採用符合規定的燃油及潤滑油。
為使軸承充分發揮並長期保持其應有的性能,必須切實做好定期維護保養(定期檢查)。通過適當的定期檢查,做到早期發現故障,防止事故於未然,對提高生產率和經濟性十分重要。
⑻ 電機軸承溫度高是什麼原因
一般來說,軸承過熱是指滾動溫升超過55℃,滑動軸承溫升超過40℃,。
一)電動機軸承溫度過高的根本原因及解決方法:
1、滾動軸承安裝不正確,配合公差過緊或過松。
滾動軸承的工作性能不僅取決於軸承本身的製造精度,而且還取決於匹配軸和孔的尺寸精度、幾何公差和表面粗糙度,以及選擇的匹配和正確的安裝。在一般卧式電動機中,裝配好的滾動軸承只承受徑向應力,但如果軸承內圈與軸配合過緊,或軸承外圈與端蓋配合過緊,即當陽過盈量過大時,裝配後軸承間隙過小,有時甚至接近於零。這樣,旋轉不靈活,在運行過程中會產生熱量。如果軸承內圈與軸配合過松,或軸承外圈與端蓋配合過松,軸承內圈與軸或軸承外圈與端蓋相對轉動,導致軸承摩擦發熱和過熱。一般情況下,作為參考零件的軸承內圈內徑公差帶在標准中移動到零線以下。同一軸的公差帶與軸承內圈的配合比公差帶與一般參考孔的配合重要得多。
2、潤滑脂的選用或使用維護不當,潤滑脂質量差或變質,或混有灰塵和雜質,都會引起軸承發熱。
潤滑脂過多或過少也會引起軸承發熱,因為潤滑脂過多會使軸承轉動部分與潤滑脂產生較大的摩擦,而潤滑脂過少則會引起干摩擦和發熱。因此,必須調整潤滑脂量,使其約為軸承室空間容積的1/2-2/3。應清洗不合適或變質的潤滑脂,並用合適且干凈的潤滑脂更換。
3、電機外軸承蓋與滾動軸承外圓之間的軸向間隙太小。
大中型電動機一般在非軸伸端採用滾珠軸承。軸伸端採用滾柱軸承,使轉子受熱膨脹時能自由伸出。由於在小電機兩端使用滾珠軸承,軸承外蓋和軸承外圈應有適當的間隙,否則軸承可能由於軸向的熱延伸過度而受熱。出現這種現象時,應將前、後軸承蓋移開,或在軸承蓋與端蓋之間加一薄紙墊,使外軸承蓋與軸承外圈之間形成足夠的間隙。4、電機兩側的端蓋或軸承蓋安裝不正確。
如果電機兩側的端蓋或軸承蓋未平行安裝或止動塊不緊,則球會旋轉出軌道並產生熱量。兩側的端蓋或軸承蓋必須重新安裝平整,並用均勻旋轉的螺栓固定。
5、滾珠、滾柱、內外圈、滾珠架嚴重磨損或金屬剝落。
6、與裝載機連接不良。包括:聯軸器裝配差、皮帶張力過大、負荷機軸線不同、皮帶輪直徑過小、軸承距離過遠、軸向或徑向載荷過大等。