『壹』 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。
『貳』 滾動軸承的游隙有幾種
一、其中軸承的徑向游隙在不同的狀態下會發生相對應的的變化,故此又可劃分為原始游隙、組裝游隙與工作游隙:
(1)原始游隙就是指軸承成套後再組裝與機器設備前,所位於自由的狀態下的游隙,它是由製造廠加工、裝配所確定的。
(2)組裝游隙也叫配合游隙,是軸承與軸及軸承座組裝完畢而尚未工作時的游隙。上陌貝網了解更多軸承知識,主要是因為過盈組裝,或使內圈增大,或使外圈縮小,或二者兼而有之,均使組裝游隙比原始游隙小。
(3)工作游隙也稱有效游隙,就是指軸承在組裝與主機後,在相應載荷功效下實現相應溫升的穩定運轉的狀態下,軸承中存在著的實際游隙。工作游隙比原始游隙小,但與組裝游隙相比較,主要是因為工作時內圈溫升最大的,熱膨脹最大的,使軸承游隙減小,與此同時,主要是因為負荷的功效,滾動體與滾道接觸處造成彈性變形,使軸承游隙增大,實際比組裝游隙大還是小,取決於這兩種因素的綜合功效。
『叄』 軸承軸向游隙測量方法
1、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。
2、測量法
(1)用塞尺檢查,操作方法與用塞檢查徑向游隙的方法相同,但軸向游隙應為
c=λ/(2sinβ)
式中c——軸向游隙,mm;
λ——塞尺厚度,mm;
β——軸承錐角,(°)。
(2)用千分表檢查,用撬杠竄動軸使軸在兩個極端位置時,千分表讀數的差值即為軸承的軸向游隙。但加於撬杠的力不能過大,否則殼體發生彈性變形,即使變形很小,也影響所測軸向游隙的准確性。
(3)軸承工作游隙怎麼確定擴展閱讀
游隙值根據大小分三組,一組是基本組(或者叫普通組)、小游隙組(C2)、大游隙組(C3、C4)。日本的NSK、NTN等品牌還有專門的CM組(電機專用游隙)。
另補充一點日常應用的舉例:
正常的工作條件下,宜優先選擇基本組;
大游隙組適用於內、外圈配合過盈量較大、或者內外圈溫度差大、深溝球軸承需要承受較大軸向負荷或者需要改善調心性能、或者需要提高軸承極限轉速和降低軸承摩擦力矩等場合
小游隙組適用於較向高的旋轉精度、需要嚴格控制外殼孔的軸向位移、以及需要減小振動和噪音的場合。
『肆』 軸承游隙測量方法
1、推拉法
推拉法一般用於正游隙,軸承滾道與滾動體之間的軸向間隙是可以測得的。對軸或者軸承座向一個方向施加一個力,推到底以後將百分表設為零位作參考,然後施加一個反方向的力,推到底以後百分表上指針的轉動量就是游隙值。測量時需慢慢震盪旋轉滾子,確保滾子正確的定位在內圈大擋邊上。
3、Torque-SetTM法
Torque-Set的原理是,在預緊下,軸承的轉動力矩增長是軸承預緊力的函數。實驗結果顯示,一組同型號的新軸承,在給定預緊力的條件下,軸承的轉動力矩變化量很小。因此,可以用轉動力矩來估算預緊量。
『伍』 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。
『陸』 軸承游隙的游隙
所謂滾動軸承的游隙,是將一個套圈固定,另一套圈沿徑向或軸向的最大活動量。沿徑向的最大活動量叫徑向游隙,沿軸向的最大活動量叫軸向游隙。一般來說,徑向游隙越大,軸向游隙也越大,反之亦然。按照軸承所處的狀態,游隙可分為下列三種: 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。
有些滾動軸承不能調整游隙,更不能拆卸,這些軸承有六種型號,即0000型至5000型;有些滾動軸承可以調整游隙,但不能拆卸,有6000型(深溝球軸承)及內圈錐孔的1000型、2000型和3000型滾動軸承,這些類型滾動軸承的安裝游隙,經調整後將比原始游隙更小;另外,有些軸承可以拆卸,更可以調整游隙,有7000型(角接觸球軸承)、8000型(推力球軸承)和9000型(推力圓錐滾子軸承)三種,這三種軸承不存在原始游隙;6000型和7000型滾動軸承,徑向游隙被調小,軸向游隙也隨之變小,反之亦然,而8000型和9000型滾動軸承,只有軸向游隙有實際意義。
合適的安裝游隙有助於滾動軸承的正常工作。游隙過小,滾動軸承溫度升高,無法正常工作,以至滾動體卡死;游隙過大,設備振動大,滾動軸承雜訊大。
『柒』 怎麼算滾動軸承的游隙
游隙=外圈滾道直徑尺寸-內圈滾道直徑尺寸-2滾動體直徑尺寸
所謂滾動軸承的游隙,是將一個套圈固定,另一套圈沿徑向或軸向的最
大活動量。沿徑向的最大活動量叫徑向游隙,沿軸向的最大活動量叫軸向游
隙。一般來說,徑向游隙越大,軸向游隙也越大,反之亦然。按照軸承所處
的狀態,游隙可分為下列三種:
原始游隙
:軸承安裝前自由狀態時的游隙。原始游隙是由製造廠加工、
裝配所確定的。
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,或使內圈增大,或使外圈縮小,或二者兼而有之,
均使安裝游隙比原始游隙小。
工作游隙
: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。
『捌』 在軸承中游隙具體指的是什麼
游隙等於間隙。就是咱們常說的空隙。一般是一個物體相對於另外一個物體而言的中間間隔的空隙。分為徑向游隙和軸向游隙。
舉個例子:
你手上拿了一套開式深溝球軸承,是由內圈、外圈、鋼球、保持架組成的。 當你固定內圈,外圈可以非常順暢的轉動;固定外圈,內圈也能順暢轉動,這是因為軸承的內圈、外圈和滾動體之間存在一定的間隙量,這個間隙量可以大,也可以小,但都是有相關數值規定的,在組裝的時候可以固定下來。
如果你用手感來測試游隙的話,那麼你需要固定內圈,讓外圈相當於內圈做徑向運動來測試游隙,或者固定內圈或外圈,做一個圈相對於另外一個圈垂直運動來測試游戲, 當然,這種利用手感來感覺游隙是不準確的,只能長期從事這類行業的人才利用這種方法大致感覺游隙的范圍。
【以上是我利用最簡單的語言給你講解,不知道你是否理解,若不明白,可以繼續詢問】
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以下是書本上的解釋:
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軸承游隙又稱為軸承間隙。所謂軸承游隙,即指軸承在未安裝於軸或軸承箱時,將其內圈或外圈的一方固定,然後便軸承游隙未被固定的一方做徑向或軸向移動時的移動量。根據移動方向,可分為徑向游隙和軸向游隙。 運轉時的游隙(稱做工作游隙)的大小對軸承的滾動疲勞壽命、溫升、雜訊、振動等性能有影響。