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轴承密封件解决方案

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SKF工业密封件及相关解决方 案
中石油四川石化有限公司 许诚 Frank Xu ( 上海 ) 2009-04-23

SKF工业密封件 轴承和密封件相结合的增值解决方案 轴承
性能提升的 完整解决方案
业务机会
密封件
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 1

SKF的工程技术知识平台
Seals 密封件
Bearings / Units 轴承/轴承单元
Lubrication 润滑系统
Mechatronics / Linear Motion 机电一体化产品
Reliability Systems 可靠性系统
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 2

SKF工业密封件
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 3

SKF 密封业务的杰出历史
1907 1910 1928 1974 1990 1994 1997 1998 2000 2005 2006 SKF 公司成立 得到福特汽车轮毂密封的第一份询价 获得第一个油封专利 SKF 在意大利成立自己的第一家密封公司RFT SKF 收购了CR (成立于1878), 在美国有多个运营单元 (Elgin, Seneca, Hobart, Mexico, Franklin), 同时RFT 收购了Gallino Gomma 油封业务 SKF收购了Goetze Elastomere GmbH 中国业务开始运营 印度和韩国的业务也相继开始运营 SKF收购了瑞典的Sealpool公司 SKF 为了巩固其密封件业务,正式成立了SKF密封系统业务单元, CR和SEALPOOL的品牌融入SKF之内 SKF收购了美国Macrotech Polyseal Inc. (现在重新命名为SKF Polyseal Inc. )和Economos Austria GmbH
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SKF 不断壮大的密封业务
? 发展成了一个利润丰厚的业务
– – – – –
工业领域的市场份额增长 拓展了北美以外的市场(尤其关注中国) 自然增长和收购兼并相结合 往复应用的工业密封 材料和加工科技的进步
? 统一于一个单一的全球品牌
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SKF 密封系统业务单元的分布
Elgin, Illinois Seneca, Kansas Salt Lake City, Utah La Verkin, Utah Guadalajara, Mexico Hobart, Oklahoma
Nieuwegein, Dreux, Netherlands France Judenburg, Austria
Leverkusen, Germany Franklin, N.C. Villanova, Italy Varese, Italy
Kalofer, Bulgaria Pune, India Bangalore, India
Taegu, Korea Wuhu, Shanghai, China China
生产单元 关键的技术中心 SKF大学
我们的足迹遍布全球,包括许多有竞争优势的国家
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密封件的主要功能
密封件的主要功能有
? 保持润滑介质不泄漏
– – – – 保证润滑油或润滑脂不泄漏 抵挡系统压力或维持液压缸的压力 保护系统不被磨损和崩溃 预防系统不被化学性污染互相影响
? 承压状态下起到密封作用/保持压力 ? 把外部污染物排除在外 ? 分隔两种不同液体
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密封件的材料技术
合成橡胶
? 非常成熟的材料,在各个应用中广 泛使用 ? 高性能的塑料材料增长迅速,尤其是 PTFE和PU , 其性能有很多优于橡 胶的地方
聚合物
塑料材料
密封件
非聚合物
? 常见于机械密封
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密封产品平台的产品分类
旋转运动
往复运动
静态
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SKF 密封产品平台 - 产品范围
汽车行业应用
工业行业应用
轴承产品应用
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工业领域的主要驱动力
环境要求
? 供应链 ? 工程支持 ? 清洁
过高的温度源自于
?过高的扭距,压力和速度 ?更小的冷却装置
功率密度
互相依赖
可持续
成本
?生物降解的流体 ?可供选择的杆涂层
?耐久力 ?劳务成本 ?自动化设计
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SKF波形密封件 Waveseal
-
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SKF工业密封件
标准设计 国际IS0 6194/ 德国DIN 3760/国标GB/T 13871-1992
ISO Type 1 ISO Type 2 ISO Type 3 ISO Type 4 ISO Type 5 ISO Type 6
DIN Form A
DIN Form AS
DIN Form B
DIN Form BS
DIN Form C
DIN Form CS
HMS4 HMS5
HSMA7 HMSA10
CRW1 CRS
CRWA1 CRSA1
CRWH1 CRSH1
CRWHA1 CRSHA1
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SKF工业密封件 旋转外露骨架密封
PRODUCT OVERVIEW - DYNAMIC SEALS / ROTATING MOVEMENT
Radial shaft seal
Application example
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SKF径向轴密封
SKF径向轴密封件的标准产品有多种设计、变体 和尺寸,可用于直径在4 600毫米以内的轴径。 密封件的外径和骨架的形状和材料各异:
骨架:
以钢板增强的弹性材料 全部为弹性材料,
唇口:
传统的直边类 密封效果良好的正弦型Waveseal设计。 此外,密封唇可用多种不同的材料制造。 传统密封 波形唇密封
在工况恶劣的条件下,建议使用波形唇密封
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SKF波形密封件-Waveseal
带 SAE 30 的 76 mm 直径轴, 针对常规唇及 Waveseal 唇, 于密封唇 / 反面接触的温度上升, 以旋转速度的函数表示
SKF 波形唇密封的特点: ?SKF的波形密封设计代表了最近25年以来在径向轴密封件方面最重要的开发之一。 ?密封唇口受到挤压,其特殊形状使密封唇口在相对表面上产生相对移动,给予密封唇口液动特性。 ?SKF波形密封件适用于双向旋转;这些密封件将润滑剂泵回轴承配置并排出污染物。 ?密封唇口的正弦形状显著延长了相对表面上的轨道。同时降低了密封唇口/相对表面触点的特定表面压力。因此,
SKF波形密封件比传统密封件产生的摩擦低20%,温度低30%。这些优点防止在相对表面上形成深的轨迹,并提供长得 多的使用寿命。
?可提供用于轴径6-310毫米的SKF波形密封唇口。特别推荐用于对运行可靠性和机器设备的长使用寿命有很高要求的
场合。
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SKF波形密封件-Waveseal
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SKF SPEEDI-SLEEVE 快速轴用保护衬套
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SKF SPEEDI-SLEEVE 快速轴用保护衬套
密封件工作后磨损轴 造成的凹槽
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有关密封轴承的结构和材质

轴承带防尘盖与带密封圈,两个性能不同,一个是防尘,一个是密封。防尘是防止灰尘进入电机内部;密封不仅外部尘土进不去而且内部油脂也不易流出。外部不干净的油脂也不易流进。 实际应用中两者差别有,不是太大。轴承一般均有内外油盖,已经起到此作用,只有在特定条件下才需要。防尘用Z表示,密封用S表示,(毡圈密封用FS表示;橡胶密封用LS表示)。 ZZ:挡圈式钢板轴承防尘盖 微型轴承用,冲压加工的金属钢板用弹簧紧圈固定在外圈上的结构。 ZZ:冲压式钢板轴承防尘盖 减少油脂渗出,用冲压加工把金属钢板加固在外圈上的结构。 密封圈 TT:挡圈式特富龙轴承密封圈 主要用于微型轴承,把加入玻璃纤维的特富龙密封圈用弹簧紧圈固定在外圈上的结构。 2RS:接触式橡胶轴承密封圈 有效的防止外部异物的侵入,橡胶密封圈嵌入轴承外圈,密封圈与内圈轻微接触。 补充说明中两者不同,带防尘盖(包括密封)的轴承生产厂在内部已加有润滑脂,而无防尘盖的装配时必须加润滑脂。 深沟球轴承是用防尘盖还是密封圈跟轴承的使用要求有关。 防尘盖不与轴承内圈接触,是非接触式安装。 密封圈与轴承内圈接触,是接触式安装。 因此,防尘盖轴承的极限转速要比密封圈轴承的高,而密封圈轴承的防护等级要比防尘盖高,密封圈轴承的防水性能好。密封圈轴承也能更好的防止油脂流出。 在根据具体的使用环境不同,防尘盖是什么材料做的又有几种。有碳钢做的,有橡胶做的。 1.轴承防尘盖材料 轴承的防尘盖标准材料是冷轧电镀锡钢板,有时也会使用ASI-300规格的不锈钢。 2.轴承的密封圈材料 轴承密封圈主要采用丁腈橡胶作为材料,针对高温环境,氟橡胶和硅橡胶也被广泛使用。 1类型2ASTM D1418名称3温度范围4硬度(Shore A)5特点6限制丁腈橡胶,NBR,(-40~120摄氏度),40~90,低压缩特性,高延展性,高耐腐蚀性,优越的耐油性 不适合高温条件,且避免阳光直射和化学品的侵蚀 硅橡胶,MQ/PMQ/VMQ/PVMP,(-70~200摄氏度) ,25~80 抗高温和干燥性,抗阳光和臭氧的老化性 表面磨损和抗裂性能较差,较高的耐磨性 氢化(丁腈橡胶,)HNBR/NEM ,(-35~165摄氏度),50~90 抗热、高延展性、抗化腐蚀性 不适合超低温条件,避免阳光直晒和化学品侵蚀 氟橡胶,FKM/FPM,(-28~200摄氏度) ,50~95 耐高温 显著的抗化腐蚀性,对石油产品具有耐腐蚀性,不适合低温工作状态 聚丙烯橡胶,ACM Rubber,(-18~175摄氏度),40~90 对热油、阳光和臭氧侵蚀有较强的抵抗能力同时具有较强的抗裂性能 防水性能差,不适合超低温工作状态

滚动轴承故障诊断分析

滚动轴承故障诊断分析 学院名称:机械与汽车工程学院专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师姓名:

摘要 滚动轴承故障诊断 本文对滚动轴承的故障形式、故障原因、常用诊断方法等诊断基础和滚动轴承故障的振动机理作了研究,并建立了相应的滚动轴承典型故障(外圈损伤、内圈损伤、滚动体损伤)的理论模型,给出了一些滚动轴承故障诊断常见实例。通过对滚动轴承故障振动机理的研究可以帮助我们了解滚动轴承故障的本质和特征。本文对特征参数的提取,理论推导,和过程都进行了详细的阐述, 关键词:滚动轴承;故障诊断;特征参数;特征; ABSTRACT : The Rolling fault diagnosis In the thesis ,the fault types,diagnostic methods an d vibration principle of rolling bearing are discussed.the thesis sets up a series of academic m odels of faulty rolling bearings and lists some sym ptom parameters which often used in fault diagnosis of rolling bearings . the study of vibration prin ciple of rolling bearings can help us to know the essence and feature of rolling bearings.In this pa

轴承密封件解决方案

SKF工业密封件及相关解决方 案
For Customer Use Only!!
中石油四川石化有限公司 许诚 Frank Xu ( 上海 ) 2009-04-23

SKF工业密封件 轴承和密封件相结合的增值解决方案 轴承
性能提升的 完整解决方案
业务机会
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密封件

SKF的工程技术知识平台
Seals 密封件
Bearings / Units
轴承/轴承单元
Lubrication 润滑系统
Mechatronics / Linear Motion
机电一体化产品
Reliability Systems
可靠性系统
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SKF工业密封件
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SKF 密封业务的杰出历史
1907 1910 1928 1974 1990
1994 1997 1998 2000 2005
2006
SKF 公司成立 得到福特汽车轮毂密封的第一份询价
获得第一个油封专利
SKF 在意大利成立自己的第一家密封公司RFT SKF 收购了CR (成立于1878), 在美国有多个运营单元 (Elgin, Seneca, Hobart, Mexico, Franklin), 同时RFT 收购了Gallino Gomma 油封业务 SKF收购了Goetze Elastomere GmbH 中国业务开始运营
印度和韩国的业务也相继开始运营
SKF收购了瑞典的Sealpool公司 SKF 为了巩固其密封件业务,正式成立了SKF密封系统业务单元, CR和SEALPOOL的品牌融入SKF之内 SKF收购了美国Macrotech Polyseal Inc. (现在重新命名为SKF Polyseal Inc. )和Economos Austria GmbH
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滚动轴承摩擦力矩测量技术

滚动轴承摩擦力矩测量技术 (轴承研讨会资料) 洛阳轴研科技股份有限公司仪器开发部 2003年3月21日

目 录 一、轴承摩擦力矩测量的目的意义 二、轴承摩擦力矩的特性 三、轴承摩擦力矩的种类及其定义 四、轴承摩擦力矩的组成部分 五、轴承摩擦力矩的影响因素 六、轴承摩擦力矩的计算方法 七、轴承摩擦力矩的测量原理和测量方法 八、国内外轴承摩擦力矩测量仪简介 九、轴承摩擦力矩测量技术的发展趋势

一、轴承摩擦力矩测量的目的意义: 滚动轴承在旋转过程中,由于其外圈、内圈、保持架、钢球、密封圈五大件之间互相接触,故存在着摩擦阻力。 轴承摩擦阻力的性能一般按两种方法进行评定,一种是灵活性检查:采用徒手检查的方法,检查轴承在旋转时的阻滞现象,以定性的粗略判断其轴承摩擦阻力大小。另一种是以摩擦力矩来衡量,这也是一种科学的客观的测量方法。 轴承摩擦阻力影响轴承寿命,影响主机制导系统的可靠性和精确性的重要因素。尤其对于高科技使用的轴承,如:陀螺仪轴承、卫星消旋天线轴承、运载大箭轴承、飞行平台轴承等等,均需要更加严格的摩擦力矩测量。 总之目前世界各国对于精密轴承质量的重点要求,已经由尺寸精度、几何精度、成品的旋转精度等方面转向了轴承的动态性能方面-----摩擦力矩和振动的测量,这也是使用单位最关心的两个重要技术性能指标。 因此,轴承摩擦力矩测量技术的研究目的就是研究如何合理评定,准确测量轴承的摩擦性能,为改进轴承设计参数、改进加工工艺和分析轴承摩擦力矩的影响因素,提供一个可靠的手段。从而提高轴承质量,提高主机精度,满足使用单位对轴承摩擦性能的技术要求,这对尖端科学技术的发展和国防建设都有着重要意义。 二、轴承摩擦力矩的特性: 为了阐明摩擦力矩测量技术首先对轴承摩擦力矩的特性(图1)进行分析。 图1 轴承摩擦力矩特性曲线 M max---最大摩擦力矩 M mcp---平均摩擦力矩 1.摩擦力矩是轴承内外圈角变位的函数M = f (H),从式中可以看出轴承在旋转过程中每个位置都具有一个摩擦力矩值,即被测量轴承摩擦力矩是个随机变量。可以在测量过程中提取最大力矩,平均力矩和力矩差值等性能指标,用于分析轴承摩

滚动轴承游隙检测方法

什么是游隙?如何测量滚动轴承的游隙? 所谓滚动轴承的游隙,是将一个套圈固定,另一套圈沿径向或轴向的最大活动量。沿径向的最大活动量叫径向游隙,沿轴向的最大活动量叫轴向游隙。一般来说,径向游隙越大,轴向游隙也越大,反之亦然。按照轴承所处的状态,游隙可分为下列三种: 一、原始游隙 轴承安装前自由状态时的游隙。原始游隙是由制造厂加工、装配所确定的。 二、安装游隙 也叫配合游隙,是轴承与轴及轴承座安装完毕而尚未工作时的游隙。由于过盈安装,或使内圈增大,或使外圈缩小,或二者兼而有之,均使安装游隙比原始游隙小。 三、工作游隙 轴承在工作状态时的游隙,工作时内圈温升最大,热膨胀最大,使轴承游隙减小;同时,由于负荷的作用,滚动体与滚道接触处产生弹性变形,使轴承游隙增大。轴承工作游隙比安装游隙大还是小,取决于这两种因素的综合作用。 有些滚动轴承不能调整游隙,更不能拆卸,这些轴承有六种型号,即0000型至5000型;有些滚动轴承可以调整游隙,但不能拆卸,有6000型(角接触轴承)及内圈锥孔的1000型、2000型和3000型滚动轴承,这些类型滚动轴承的安装游隙,经调整后将比原始游隙更小;另外,有些轴承可以拆卸,更可以调整游隙,有7000型(圆锥滚子轴承)、8000型(推力球轴承)和9000型(推力滚子轴承)三种,这三种轴承不存在原始游隙;6000型和7000型滚动轴承,径向游隙被调小,轴向游隙也随之变小,反之亦然,而8000型和9000型滚动轴承,只有轴向游隙有实际意义。 合适的安装游隙有助于滚动轴承的正常工作。游隙过小,滚动轴承温度升高,无法正常工作,以至滚动体卡死;游隙过大,设备振动大,滚动轴承噪声大。 径向游隙的检查方法如下: 一、感觉法 1、有手转动轴承,轴承应平稳灵活无卡涩现象。 2、用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15 mm。这种方法专用于单列向心球轴承。 二、测量法 1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。 2、用千分表检查,先把千分表调零,然后顶起滚动轴承外圈,千分表的读数就是轴承的径向游隙。 轴向游隙的检查方法如下: 1、感觉法 用手指检查滚动轴承的轴向游隙,这种方法应用于轴端外露的场合。当轴端封闭或因其他原因而不能用手指检查时,可检查轴是否转动灵活。 2、测量法

轴承轴向游隙如何测量

轴承轴向游隙如何测量 选择轴承游隙时,应考虑以下几个方面: 1. 轴承的工作条件,如载荷、温度、转速等; 2. 对轴承使用性能的要求(旋转精度、摩擦力矩、振动、噪声); 3. 轴承与轴和外壳孔为过盈配合时导致轴承游隙减小; 4. 轴承工作时,内外套圈的温度差导致轴承游隙减小; 5. 因轴和外壳材料的膨胀系数不同,导致轴承游隙减小或增大。 根据使用经验,球轴承最适宜的工作游隙为近于零;滚子轴承应保持有少量的工作游隙。在要求支承刚性良好的部件中,FAG轴承允许有一定数值的预紧力。这里特别指出,所谓工作游隙,是指轴承在实际运转条件下的游隙。还有一种游隙叫原始游隙,是指轴承未安装前的游隙。原始游隙大于安装游隙。我们对游隙的选择,主要是选择合适的工作游隙。 国家标准规定的游隙值分为三组:有基本组(0组)、小游隙辅助组(1、2组)和大游隙辅助组(3、4、5组)。选择时,在正常工作条件下,宜优先选用基本组,便可使轴承得到合适的工作游隙。当基本组不能满足使用要求时,则应选用辅助组游隙。大游隙辅助组适用于轴承与轴和外壳孔采用过盈配合,轴承内外圈温差较大,深沟球轴承需要承受较大轴向负荷或需改善调心性能,心及要求提高极限转速和降低NS K轴承摩擦力矩等场合;小游隙辅助组适用于要求较高的旋转精度、需严格控制外壳孔的轴向位移,以及需减少振动和噪声的场合。 1 轴承的固定 在确定了轴承的类型和型号以后,还必须正确的进行滚动轴承的组合结构设计,才能保证TIMKEN轴承的正常工作。 轴承的组合结构设计包括: 1)轴系支承端结构; 2)轴承与相关零件的配合; 3)轴承的润滑与密封; 4)提高轴承系统的刚度。 1. 两端固定(两端单向固定) 普通工作温度下的短轴(跨距L<400mm),支点常采用两端单向固定方式,每个轴承分别承受一个方向的轴向力。如图,为允许轴工作时有少量热膨胀,轴承安装时应留有轴向间隙0.25mm-0.4mm(间隙很小,结构图上不必画出),间隙量常用垫片或调整螺钉调节。 特点:限制轴的双向移动。适用于工作温度变化不大的轴。 注意:考虑受热伸长,轴承盖与外端面之间留补偿间隙c,c=0.2~0.3mm。 2〃一端双向固定、一端游动 当轴较长或工作温度较高时,轴的热膨胀收缩量较大,宜采用一端双向固定、一端游动的支点结构,如图。 固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力,而游动端则保证轴伸缩时能自由游动。为避免松脱,游动轴承内圈应与轴作轴向固定(常采用弹性挡圈)。用圆柱滚子轴承作游动支点时,KOYO轴承外圈要与机座作轴向固定,靠滚子与套圈间的游动来保证轴的自由伸缩。 特点:一个支点双向固定,另一个支点作轴向游动。 深沟球轴承作为游动支点,轴承外圈与端盖留间隙。 圆柱滚子轴承作为游动支点,轴承外圈应双向固定。 适用:温度变化较大的长轴。

电主轴轴承的装配方法

电主轴轴承的装配方法 1.专业装配的工装 轴承间隙测量,调整工具(很正规专业那种). 精密的标准平台,V型支撑,还有测量内外圆标高的仪器(全是瑞士产的), 还有一些手动工具. 动平衡测量,试验台. 最终的跑合试验台(自带润滑系统,动力系统的). 要求太高了相关的图纸,啊啊, 一套液压安装工具和一套感应加热工具.FAG和NSK都有商品供应. 角接触球轴承一般是成对使用的,有面对面,背对背、同向三种装配的方法,主要是看设计者的思路了,不同的装配方法做预加负载的方法也是不同的。作预加负载是使轴承的内圈与钢球、外圈之间产生一定的弹性变形,来适合你所需要的转速。预加负载的大小不但影响精度,而且影响它的使用寿命。比如背对背使用时,一般采取垫外圈或者磨内圈的方法来实现消除间隙,因为背对背使用时一般是用轴来限制轴承的位置,而外圈一般没有限制的。 2. 轴承安装,不同的人有不同的安装方法:过度配合(0.04mm以内)--开水烫或煮;过盈(0.04mm以上)---油煮等。 1、检查配合要求是否与负载和转速要求相同。 2、测量配合是否超标。 3、根据测量计算决定加热方式。保证轴承油隙。温度不宜超过300--400度。注意防风。不宜用明火加热。条件不许可非用明火时注意温度变化及温度的均匀性。 4、调整轴承的轴向间隙。外圈加垫。

5、用塞尺实测轴承油隙。对特大轴承的油隙最好在实际最大负载(偏载)下调整,要考虑现场温度对轴承的影响。 6、检查转动部份与不动部分是否干涉。 7、加油。注意污染。 8、现场运行监测。 轴承加热温度记得好像应该是小于120度吧 说得对~曾遇到过超过120C后轴承不能回复到原状,报废. 还有的轴承带润滑脂,也不能用热套. 热塑模芯杆, 为了节约材料, 准备用局部镶嵌式联接(相配直径φ30,长度30,用热套方式), 不转递扭矩: 请大家推荐过盈量是多少最合适, 热套零件会变形,二只零件热套后不再加工直接使用,行得通, 热套工艺适合热塑模具, 过盈量在:0---0.03以内。加热温度70度以内。国外轴承装配过盈量一般为0。我这装过几百支辊道辊,过盈量0.03--0.05,加热温度70--90。轴承是国外的。加热设备是自己做的。很土但很实用 对于精度要求较高的主轴组件,为了提高主轴的回转精度,除了要保证主轴及相关零件高的加工精度及采用精密的主轴轴承以外,轴承内圈与主轴装配需采用定向装配法或角度选配法,也就是人为地控制各装配件的径向跳动误差的方向,使误差相互抵消而不是误差累积. 电主轴是高速数控加工机床的“心脏部件”,本文介绍了电主轴的工作原理、典型结构,阐述了电主轴的关键技术,总结了其发展趋势。 关键词:电主轴陶瓷球混合轴承油气润滑 1、概述

轴承密封型式

轴承密封型式 轴承可分为开式和闭式两种。 闭式轴承有四种基本形式:带防尘盖的轴承、带接触式密封圈的轴承、带非接触式密封圈的轴承、带轻接触式密封圈的轴承。 (a).带防尘盖轴承-ZZ(-Z) 带防尘盖轴承由钢冲压制成的防尘盖加以防护。防尘盖由低碳钢或不锈钢制造。 (b).带接触式密封圈轴承 密封圈轴承较防尘盖轴承具有优越的密封效果,特别是接触式密封圈轴承由于密封圈唇部滑进内圈密封槽内,防止灰尘从外部进入轴承的效果更好。但由于密封唇的磨擦,磨擦力矩较高。接触式密封有两种型式:-2RS(-RS),2LS(-LS) (c).带非接触式密封圈轴承-2RZ(-RZ) 带非接触式密封圈轴承是具有低磨擦力矩的密封轴承,它们在有效密封的同时具有低的磨擦力矩,非接触式密封轴承在转速与低磨擦性能方面相似于防尘盖轴承。然而,在高速与运行力矩有苛刻要求的场合,由于可能存在的偏心,在密封圈内圈肩胛间可能出现边缘接触,在这种情况下用防尘盖轴承可能较为有利。 (d).轻接触式密封圈轴承-LL(-L) 该类轴承密封结构与接触式相似,因唇部接触轻,有较好的密封效果且磨擦力矩较小。还有各种混合形式的密封与防尘结构的轴承。 ZL- 一面防尘盖,另一面轻接触密封圈。 LV- 一面轻接触密封圈,另一面非接触密封圈。 LD- 一面轻接触密封圈,另一面接触密封圈。 DV- 一面接触密封圈,另一面非接触密封圈。 保持架结构 一般在深沟球轴承中使用的保持架是冲压钢制浪形保持架和冠形保持架,其中浪形保持架用于较大尺寸的轴承,而冠形保持架用于较小尺寸的轴承。在超高速应用场合,使用合成树脂或塑料制造的保持架。近年来,用塑料制成的冠形保持架,由于具有低力矩,低噪音等优点,使用于多种微型轴承中。

滚动轴承检测方法及先进设备

目录 第一章国外滚动轴承部件的检测方法 一、滚动轴承套圈沟道表面质量的检查方法 (1) 二、轴承套圈内表面伤痕的检查方法 (2) 三、用频谱分析法评定滚动表面的波纹度 (4) 四、用干涉仪测量球轴承滚道表面轮廓 (8) 五、陶瓷球超声波探伤法 (11) 六、采用振动测量技术确定球与滚子的柔量 (12) 七、电机轴承部件的使用故障 (15) 第二章滚动轴承异常的检测方法 一、用电测法检查滚动轴承缺陷 (18) 二、几种诊断滚动轴承疲劳剥落的发生位置 (19) 三、用振动标定滚动轴承异常的方法 (22) 四、用声发射法诊断滚动轴承的异常 (24) 五、用声传感器监视滚动轴承的损伤 (27) 六、用应变仪检测故障的方法 (28) 七、用复合传感器检测轴承的异常 (29) 八、利用振动分析检测 (33) 九、滚动接触亚表面疲劳裂纹的AE检测技术 (34) 十、FAG应用信号处理和频率分析技术检测轴承 (36) 十一、用手提式润滑脂铁粉浓度计测量轴承磨损状态 (38) 十二、借助振动和声发射诊断滚动轴承的失效 (40) 十三、模式识别在线检测轴承局部缺陷 (43) 十四、轴承异常的逐次模糊诊断 (50) 十五、近几年普遍应用的检测滚动轴承异常的方法 (50) 十六、燃气涡轮发动机转子支承轴承的诊断 (53) 第三章滚动轴承其它方面检测方法 一、径向负荷下轴承力矩的测量方法 (55) 二、滚动轴承非重复性旋转精度的动态测量 (57) 三、测量轴承负荷的方法 (60) 四、滚动轴承主轴径向旋转精度评定方法 (62) 五、滚动轴承工业状态的振动与噪音监测技术对比 (65) 六、超声波测试硬度的方法 (70) 第四章国外滚动轴承检测的先进设备 一、国外几种轴承振动测量仪简介 (70)

机械基础滚动轴承测试题

滚动轴承测试题 一、选择题 1、滚动轴承的代号由基本代号及后置代号组成,其中基本代号表示。 A、轴承的类型、结构和尺寸 B、轴承组件 C、轴承内部结构的变化和轴承公差等级 D、轴承游隙和配置 2、代号为3108、3208、3308的滚动轴承的不相同。 A、外径 B、内径 C、精度 D、类型 3、代号为30310的单列圆锥滚子轴承的内径为。 A、10mm B、100mm C、50mm 4、滚动轴承基本代号中尺寸系列代号是由两位数字表示的,前者代表轴承的宽度系列,后 者代表轴承的系列。 A、滚动体的数目 B、内径 C、直径 D、载荷角 5. 代号为N1024的轴承内径应该是______。 6. 推力球轴承的类型代号为_____。 7 角接触球轴承的类型代号为_____。 .2 C 8. 滚动轴承的类型代号由_____表示。 A.数字 B.数字或字母 C.字母 D.数字加字母 9、滚动轴承内圈与轴颈的配合以及外圈与座孔的配合。 A、全部采用基轴制 B、全部采用基孔制 C、前者采用基孔制,后者采用基轴制 D、后者采用基孔制 10、圆锥滚子轴承的与内圈可以分离,故其便于安装和拆卸。 A、外圈 B、滚动体 C、保持架 11. _____是只能承受径向载荷的轴承。 A.深沟球轴承; B.调心球轴承; C.角接触球轴承; D.圆柱滚子轴承 12.________ 只能承受轴向载荷。 A.圆锥滚子轴承 B. 推力球轴承 C. 滚针轴承 D. 调心滚子轴承 13.________ 不能用来同时承受径向载荷和轴向载荷。 A. 深沟球轴承 B. 角接触球轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 调心球轴承 14. 角接触球轴承承受轴向载荷的能力,随接触角α的增大而_____。 A.增大; B.减少; C.不变; D.不定 15. 下列轴承中,能够同时承受径向载荷及少量的双向轴向载荷的轴承是_____。 A.深沟球轴承; B.推力球轴承; C.圆柱滚子轴承; D.滚针轴承 16. 在正常工作条件下,滚动轴承的主要失效形式是____。 A.滚动体破裂; B.滚道磨损 C.滚动体与滚道工作表面上产生疲劳点蚀; D.滚动体与滚道间产生胶合

X093JB轴承径向游隙测量仪使用说明书

X093JB轴承径向游隙测量仪使用说明书 一、用途 滚动轴承的径向游隙是轴承的重要质量指标之一,对轴承的振动、寿命和主机精度等都有一定影响,直接关系到用户的安装使用。为了满足滚动轴承径向游隙公差定义及其测量方法的要求,该X093J 型游隙测量仪,在此基础上,进一步合理、完善开发出了X093JB型游隙测量仪,本仪器仅用于深沟球轴承和圆柱滚子轴承。 二、技术指标 1、测量围:径(d)为Ф8-50mm 轴承宽度5~40mm; 2、示值精度:±1.0цm; 3、重复精度:2.0цm 4、量程及分辨率:0-100цm,0.2цm;0-200цm,0.2цm 5、外形尺寸:机械部分:230×240×250mm 电器部分:260×230×150mm 三、测量原理 本仪器的测量原理符合有关行业标准中游隙的定义和测量方法的规定。 如下图所示,本仪器电机带动高精密主轴8旋转,并通过安装在主轴上的专用胎具3带动被测轴承圈旋转(圈由紧固螺母3固定紧,相对主轴不作轴向运动),将传感器5的测头加在轴承外圈上侧中部,上负荷杆在被测轴承上侧中部两侧对称加力,使轴承外圈不作圆周运

动,在主轴旋转时带动轴承钢球落入沟底,通过高精度轴向传感器将测量外圈的位移量转换为电信号,通过交流放大、相敏检波、直流放 大,送入单片机系统。圈旋转一周后,电路经过运算就可显示出外圈单侧的位移量平均值。然后加载下负荷,得出外圈另一个极限位置位 移量。外圈两个极限位置的位移量测量后,其变化值即径向游隙值就可直接显示出来。

本义器径向游隙的测量结果是外圈两个极限位置的测头位移量平均值的差值,因为安装胎具的径向跳动对测头位移量的影响基本相同,经和差运算后,在一定程度土消除了安装胎具的径向跳动所带来的影响,相应地保证了测值的准确性和可靠性. 五、仪器结构及功能 本仪器主要由机械主体、电箱等两部分组成。 1、机械主体零件的名称和功能列表如下:(如上页示意图) 2测量电箱面板的组成与功能如下(示意图)

轴承和轴的装配技术方法

轴承和轴的装配技术方法 轴承是用来支撑的部件,也是用来支承轴上回转的零件,轴承的种类按摩擦性质分:有滑动轴承和滚动轴承;按承受载荷的方向分:有向心轴承、推动轴承、向心推力轴承等。 1、滑动轴承的装配 滑动轴承是一种滑动摩擦性质的轴承,特点是工作平稳、可靠噪声小、能承受重载荷和较大的冲击载荷,根据结构形式不同可分为整体式、剖分式和瓦块式等。 (1)整体式滑动轴承的装配 整体式滑动轴承俗称轴套,也是滑动轴承中最简单的一种形式,主要采用压入和锤击的方法来装配,特殊场合采用热装法,多数轴套是用铜或铸铁制成,装配时应细心,可用木锤或锤子垫木块击打的方法装配,过盈尺寸公差较大时则用压力机压入。无论敲入或压入都必须防止倾斜,装配后,油槽和油孔应处在所要求的位置。 装配后变形的轴承,应进行内孔修整,尺寸较小的可用铰刀削,尺寸较大的则用刮削。同时注意控制与轴的配合间隙在公差范围内,为防止轴套工作时转动,轴套和箱体的接触面上装有定位销或骑缝螺

钉。由于箱体和轴套材料硬度不一样钻孔时,很容易使钻头偏向软材料一边,解决方法:一是钻孔前用样冲靠硬材料一边冲孔,二是用短钻头,以增加钻孔时钻头的钢性。 (2)剖分式轴承的装配 剖分式轴承又称对开轴承,具有结构简单,调整和拆卸方便的特点,在轴瓦上镶上两块轴瓦,在接合处用垫片来调整出合理的间隙。 ①轴瓦与轴承体的装配 上下两轴瓦与轴承体内孔的接触必须良好,如不符合要求以厚壁轴瓦的轴承体内孔为基准,刮研轴瓦背部,同时应使轴瓦的两端台阶紧靠轴承体两端。薄壁瓦只要使轴瓦的中分面比轴承体的中分面高出0.1mm左右即可,不必修刮。 ②轴瓦安装在轴承体中,无论径向或轴向都不允许有位移,通常用轴瓦两端的台阶来止动定位或定位销定位。 ③轴瓦的配刮

轴承密封圈手册2015概要

安徽库伯密封技术有限公司轴承密封圈产品手册

目录 1、轴承密封圈的简介 (3) 1.1 、概述 (3) 1.2 、轴承密封圈的主要应用场所 (3) 1.3、轴承密封圈密封的主要介质 (3) 1.4、轴承密封圈密封的主要特点 (4) 2、轴承密封圈的型式、规格 (4) 2.1、轴承密封圈的种类 (4) 2.2 轴承密封圈的规格定义 (5) 3、轴承密封圈的工作原理 (5) 4、轴承密封圈的设计 (6) 4.1 轴承密封圈橡胶材料的设计 (6) 1) 轴承密封圈对密封材料的一般要求 (6) 2)安徽库伯常用密封材料及其性能 (6) 3)轴承密封圈橡胶材料特点: (7) 4)安徽库伯轴承标准橡胶材料的物理性能 (8) 4.2 安徽库伯轴承密封圈骨架的材料性 (10) 5、轴承密封圈的检验规则及外观要求 (11) 5.1 轴承密封圈的检验规则 (11) 5.2 轴承密封圈的外观要 (11) 6、轴承密封圈产品包装、运输和贮存 (12)

7、安徽库伯轴承密封圈系 (12) 7.1 安徽库伯轴承密封圈主要种 (12) 7.2 安徽库伯轴承密封圈现有标准系 (14) 1、轴承密封圈的简介 1.1 、概述 轴承密封圈是一种用于轴承密封的密封件,它具有保护密封介质不泄露,防止泥水的功能;大部分轴承密封圈由橡胶体、骨架组合而成。本手册主要介绍轴承密封圈的分类、加工、验收、包装和运输等要求。 1.2、轴承密封圈的主要应用场所 轴承密封圈的应用场所非常广泛,主要是用于工业、汽车、铁路、矿山机械以及航空航天等,我们主要介绍汽车和工程机械用轴承密封圈,主要包括以下八个方面:1)用于密封汽车轮毂轴承; 2)用于密封汽车皮带轮轴承; 3)用于密封汽车离合器轴承; 4)用于密封汽车水泵轴承; 5)用于密封汽车传动轴轴承; 6)用于密封汽车转向管柱轴承; 7)用于密封汽车节气门滚针轴承; 8)用于密封工程机械轴承等场合。 1.3、轴承密封圈密封的主要介质 轴承在润滑时为了操作简单,更换轧辊方便,一般的轴承采用油脂润滑,特殊的轴承也有采用油气润滑,因此轴承密封圈主要密封的介质是矿物润滑脂、合成润滑脂和动植物油脂等。 1.4、轴承密封圈密封的主要特点 1)有良好的密封能力和防尘能力;

轴承检测方法

轴承检测 轴承故障往往是由于多种因素,所有的设计和制造工艺因素的影响和轴承故障,他们的分析是不容易确定。在正常情况下,在一般情况下,您可以考虑和分析因素和内部因素。 用于调整的主要因素是安装,使用和维护,保养维修,等符合技术要求。安装条件是使用轴承的因素之一是往往造成不正确的安装包各部分之间的状态变化的承重力的首要因素,在异常状态的操作和早期失效。根据轴承的安装,使用,保养,维护的技术要求操作的轴承接触负荷,转速,温度,振动,噪声和润滑状态监测和检查,发现异常立即查找原因,调整回正常。此外,油脂和周围介质的质量,气氛也非常重要的分析测试。 轴承的倒角不决定轴承的质量,但却反映了轴承的加工方法。倒角为黑色,说明经过淬火等热处理,这样轴承的硬度,而有些人认为倒角为黑色不好看是没加工完全,这是误区。 一体保持架比两体好,虽然新工艺都使用一体保持架,但它仅仅是节省了材料,而对回转等性能比两体的差。轴承的倒角不决定轴承的质量,而有些人认为倒角为黑色不好看是没加工完全,这是误区。 内部因素主要是指结构设计,质量的制造工艺和材料,有三个因素决定了轴承的质量: 一、结构设计与先进的同时,将有一个较长的轴承寿命。轴承制造会经过锻造,热处理,车削,磨削和装配的多道工序操作。处理的合理性,先进性,稳定性也会影响轴承的使用寿命。影响轴承的热处理和磨削工艺,往往与轴承的故障有更直接的关系相关的产品质量。近年来,研究轴承的表面层的恶化表明,磨削过程中密切与轴承表面质量相关。 二、轴承材料的冶金质量的影响是主要因素滚动轴承的早期失效。随着冶金技术的进步(如轴承钢,真空脱气等),提高了原材料的质量。原材料质量因素在轴承故障分析中的比重已经明显下降,但它仍然是轴承失效的主要因素之一。选择是否恰当仍是必须考虑的轴承故障分析。 三、轴承安装结束后,为了检查安装是否正确,要进行运转检查。小型机械可以用手旋转,以确认是否旋转顺畅。检查项目有因异物、伤痕、压痕而造成的运转不畅,因安装不良,安装座加工不良而产生的力矩不稳定,由于游隙过小、安装误差、密封摩擦而引起的力矩过大等等。如无异常则可动以开始力运转。如果轴承因某种原因发生严重故障而发,热则应将轴承拆下,查明发热原因;如果轴承发热并伴有杂音,则可能是轴承盖与轴相擦或润滑油脂干枯。此外,还可用手摇动轴承外圈,使之转动,若没有松动现象,转动平滑,则轴承是好的;若转动中有松动或卡涩现象,则说明轴承存在缺陷,此时应进一步分析和查找原因,以确定轴承能否继续使用。 拆卸下轴承检修时,首先记录轴承外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。 拆下来的轴承的清洗:分粗清洗和细精洗,分别在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。 精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细地清洗。另外,清洗油也要

滚动轴承常见故障及诊断

滚动轴承常见故障及诊断 2007/08/04 11:41来源:《工程机械与维修》作者:肖军 滚动轴承的故障类型大致有6种,即:腐蚀、摩擦、过热、烧伤、磨损、疲劳剥落等。其中,磨损和疲劳剥落是最常见的故障形式。故障诊断的方法有:转矩测定法、转速测定法、温度测定法、油分析法、振动法等。其中,振动法适用性强,效果好,测试信号处理简单直观,使用最广泛。 1.故障识别 运转中的检查项目有轴承的滚动声、振动、温度等,主要识别方法如下: (1)噪声识别 这需要有丰富的经验,应尽量由专人进行这项工作。用听音器或听音棒贴在外壳上可清楚地听到轴承的声音,也可采用测声器对运转轴承的滚动声的大小及音质进行检测,分辨出不同的故障。 轴承噪声主要有以下几种: ①固有噪声。这是滚动轴承本身具有的一种噪声,属正常噪声。特点:轴承旋转时发出的一种平稳、连续的声音,声音较小;转速变化时,其主频率不变。 ②装配误差产生的噪声。 ③滚道噪声。轴承在转动时产生随机脉动滚道噪声,是轴承噪声的主要成分。特点:滚道噪声会随着滚道和滚动体加工精度的提高而降低。 ④滚动噪声。滚子轴承容易产生滚动噪声。特点:主要发生在滚动体进入、退出承载区的时刻;润滑剂性能不好或黏度极大时最容易产生;滚子轴承只承受径向力,径向游隙比较大时容易产生。 ⑤保持架噪声。产生原因:滚动体和保持架、保持架与引导面之间的滑动摩擦,以及保持架与滚动体发生相互撞击而发出的噪声。特点:具有周期性;当采用滚动体引导保持架时,这种运动的不稳定性更加严重,深沟球轴承的冲压保持架较薄,径向、轴向的刚度较低,整体稳定性差,轴承高速旋转时,因弯曲变形而产生自激振动,发出“蜂鸣声”。 ⑥夹杂物噪声。大约14%的轴承过早损毁是污染所致,外部杂质进入轴承工作面引起非周期性振动和噪声。特点:随机性强,特别是小型轴承对此很敏感。 ⑦伤痕噪声。据统计,16%的轴承过早损毁是由于安装不当或没有使用适当的安装工具。特点:转速不变,噪声频率不变;转速降低,周期变长。如果使用高黏度油脂,噪声将减弱。原因分析:若其噪声连续不断,则可能是滚道有伤;若其噪声或有或无周期性,则为滚动体受损;若滚动体碎裂,会产生“锉齿声、冲击声”。 ⑧缺油噪声。特点:发出“金属磨损的哨声”,如果负载较重且缺油严重,可能产生“尖叫声”。 (2)振动识别 通常在轴承上安装压电式加速度传感器获取振动信号,然后通过计算机进行信号分析,以判断轴承是否存在故障。滚动轴承磨损后产生的振动同正常轴承产生的振动具有相同的性质,但磨损轴承的振幅明显比正常轴承的高。因此,只要将传感器获得的振动信号加以比较,就可判断出滚动轴承是否存在磨损类故障。如果传感器获得的振动信号出现异常,即波形相隔一段时间就出现峰值极大的尖顶,则可判断滚动轴承出现了疲劳剥落和点蚀等故障。 (3)温度识别 使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并在温度超过规定值时实现自动报警以防止事故发生。该方法属比较识别法,仅用于运转状态变化不大的场合。高温表示轴承已处于异常状态,因此,连续监测轴承温度是有必要的。轴承温度的定期测量可借助于温度计(例如数字型温度计)。 (4)润滑剂状态识别

测量轴承径向游隙的方法

测量轴承径向游隙的方法 国家和轴承行业都有专门的检测标准(JB/T3573-93)来规定。在轴承制 造工厂都有专用的检测仪器来测量轴承的径向游隙。对于调心轴承的径向游隙,通常采用塞尺测量方法。下面介绍用塞尺测量调心滚子轴承径向游隙的方法: 检测类设备,装配类设备,客户定制设备,轴承检测,零件检测,内径测量、内孔测量外径测量,内径,外径,尺寸测量,测量仪器,自动测量,自动检测,视觉检测,影像检测,跳动检测,自动化设备,自动检测仪,检测设备开发,内孔测量仪,电动车设备 A.将轴承竖起来,合拢。要点:轴承的内圈与外圈端面平行,不能有倾斜。 将大拇指按住内圈并摆动2-3次,向下按紧,使内圈和滚动体定位入座。定位各滚子位置,使在内圈滚道顶部两边各有一个滚子,将顶部两用人才个滚子向内推,以保证它们和内圈滚道保持合适的接触。 B.根据游隙标准选配好塞尺。要点:由轴承的内孔尺寸查阅游隙标准中相对 应的游隙数值,根据其最大值和最小值来确定塞尺中相应的最大和最小塞尺片。C.选择径向游隙最大处测量。要点:轴承竖起来后,机上部外圈滚道与滚子 之间的间隙就是径向游隙最大处。 D.用塞尺测量轴承的径向游隙。要点:转动套圈和滚子保持架组件一周,在 连续三个滚子能通过,而在其余滚子上均不能通过时的塞尺片厚度为最大径向游隙测值;在连续三个滚子上不能通过,而在其余滚子上均能通过时的塞尺片厚度为最小径向游隙测值。取最大和最小径向游隙测值的算术平均值作为轴承的径向游隙值。在每列的径向游隙合格后,取两用人才列的游隙的算术平均值作为轴承的径向游隙。对于单列角接触球轴承、圆锥滚子轴承和推力轴承,其安装的最后工作是调整轴承的轴向游隙。轴承的轴向游隙需要根据安装结构、载荷、工作温度和轴承性能进行精确调整。下面介绍轴向游隙的测量方法和如何调整轴向游隙。

轴承与轴的配合公差标准

轴承与轴的配合公差标准 ①当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过赢配合,如k5、k6、m5、m6、n6等,但过赢量不大;当轴承内径公差代与h5、h6、g5、g6等构成配合时,不在是间隙而成为过赢配合。 ②轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴,也是一种特殊公差带,大多情况下,外圈安装在外壳孔中是固定的,有些轴承部件结构要求又需要调整,其配合不宜太紧,常与H6、H7、J6、J7、Js6、Js7等配合。 附: 一般情况下,轴一般标0~+0。005 如果是不常拆的话,就是+0。005~+0。01的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0。005~0的间隙配合,最大也不要超过0。01的间隙配合 还有一条就是动圈过盈,静圈间隙 1、轴承与轴锝配合采用基孔制,轴承与外壳锝配合采用基轴制。 轴承尺寸公差与旋转精度得数值按GB307—84耐腐蚀泵得规定。 2、与轴承配合得轴颈及轴承箱内孔按GB1031—83锝规定,轴颈粗糙度Ra 值小于1.6μm,轴承箱内孔粗糙度Ra值小于2.5μm。 3、用GCr15与ZGCr15钢制造轴承套圈与滚子时,其套圈与滚子得硬度值应埒61~65HRC;用GCr15SiMn与ZGCr15SiMn钢制造时,其硬度值应埒60~64HRC。硬度底检查方法及同壹零件地硬度地均匀性按JB1255得规定。 4、检查轴承底径向游隙与轴向游隙应符合GB4604—84锝规定。 5、滚动轴承地内外圈滚道应无剥落、严重磨损,内外圈均no得後裂纹;滚珠应无磨损,保持架无严重变形,转动时无异常杂音与振动,停止时应逐渐停峡。 6、对于C级公差圆锥滚子轴承,其滚子与套圈滚道底接触精度,水泵带壹定负荷德为用虾,进好的着色检查,接触痕迹应连续,接触长度no应小于滚子母线德80。 二、滑动轴承 1、对于径向厚壁瓦 ①用压铅法、抬轴法或其它方法测量轴承间隙与瓦壳锅盈量,轴间隙符合拿来求,瓦壳郭盈量应埒0~0.02mm。 ②检查各部件,应无损伤与裂纹,轴瓦应无剥落、气孔、裂纹、槽道与偏磨烧伤情况。

轴承游隙标准90317

轴承游隙 所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。 运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。 测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。 因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。 但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。 安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。 页脚内容15

游隙的选择 从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。 在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。 轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。 如图1所示,当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。 图1工作游隙与疲劳寿命的关系 另外,需提高轴承的刚性或需降低噪声时,工作游隙要进一步取负值,而在轴承温升剧烈时,工作游隙则要进一步取正值等等,还必须根据使用条件做具体分析。 color=#000000>表1深沟球轴承(圆柱孔)的径向游隙单位um 页脚内容15

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表2调心球轴承的径向游隙 (1)圆柱孔轴承单位 um 页脚内容15

表2调心球轴承的径向游隙 (2)圆锥孔轴承单位 um 页脚内容15

18第十七章滚动轴承与轴、孔的配合

第十七章滚动轴承与轴、孔的配合 第一节滚动轴承精度等级及其应用 一、滚动轴承的精度等级 国标GB/-1996规定向心轴承(圆锥滚子轴承除外)精度分为0,6,5,4,2(相当于GB/-1984规定G,E,D,C,B级)五级,精度依次升高,0(G)级精度最低,2(B)级精度最高。 国标GB/-1996规定圆锥滚子轴承精度分为0,6x,5,4四级;推力轴承精度分为0,6,5,4四级。 二、滚动轴承精度等级的选用 滚动轴承各级精度的应用情况如下: 0(G)级(通常称为普通级)——用于低、中速及旋转精度要求不高的一般旋转机构,它在机械中应用最广。例如普通机床变速箱、进给箱的轴承,汽车、拖拉机变速箱的轴承,普通电动机、水泵、压缩机等旋转机构中的轴承等。 6(E)级——用于转速较高、旋转精度要求较高的旋转机构。例如普通机床的主轴后轴承,精密机床变速箱的轴承等o 5(D)级、4(C)级——用于高速、高旋转精度要求的机构。例如精密机床的主轴轴承,精密仪器仪表的主要轴承等。 2(B)级——用于转速很高、旋转精度要求也很高的机构。例如齿轮磨床、精密坐标镗床的主轴轴承,高精度仪器仪表的主要轴承等。 第二节滚动轴承内、外径的公差带 滚动轴承的内圈、外圈都是薄壁零件,在制造和保管过程中容易变形,但当轴承内圈与轴、外圈与外壳孔装配后,这种少量的变形会得到一定程度的矫正。

田此,国家标准对轴承内、外径分别规定了两种尺寸公差和两种形状公差。 两种尺寸公差是:①轴承单一内径(s d )与外径(s D )的偏差(d ?,D ?);②轴承单一平面平均内径(mp d )与外径(mp D )的偏差(mp d ?,mp D ?)。 两种形状公差是:①轴承单一径向平面内,内径(s d )与外径(s D )的变动量(dp V ,Dp V );②轴承平均内径(mp d )与外径(mp D )的变动量(mdp V ,mDp V )。 合格的滚动轴承,必须同时满足所规定的两种公差要求。 表列出了部分向心轴承mp d ?,mp D ?的极限值。 表 向心轴承mp d ?,mp D ?的极限值(摘自GB/-1994) 滚动轴承是标准部件,为了便于互换,轴承内圈与轴采用基孔制配合,外圈与孔采用基轴制配合。 标准中规定的轴承外圈单一平面平均直径mp D 的公差带的上偏差为零,如图所示,与一般基轴制相同;单一平面平均内径mp d 的公差带,其上偏差也为零(图),这和一般基孔制的规定不同。这主要考虑轴承配合的特殊需要。因为在多数情况下轴承内圈随轴一起转动,二者之间配合必须有一定过盈,但过盈量又不宜过大,以保证拆卸方便,防止内圈应力过大。mp d 的公差带在零线下方,当其与k ,m ,n 等轴配合时,将获得比一般过渡配合规定的过盈量稍大的过盈配合;当与g ,h 等

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