第08章滚动轴承.ppt

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1、滚动轴承:rolling bearing,8-1 概 述,用在高速、重载、高精度以及结构要求剖分等场合,已标准化,使用维护方便,一般机器中使用广泛,第8章 滚动轴承的选择与校核,8-1 滚动轴承概述,8-1 滚动轴承概述,内圈、外圈、保持架和滚动体,其中:滚动体是必不可少的,8-1 滚动轴承概述,内圈:支撑轴,,外圈:安装在轴承座孔或零件孔内,通常是不动的,滚动体:将滑动摩擦变为滚动摩擦,保持架:将滚动体均匀分开,通常随轴一起转动,某些轴承还有一些特殊零件,如:止动环,滚动体:球和滚子,滚动副材料要求:,保持架用较软材料制造,如:低碳钢、铜合金、铝合金等,8-1 滚动轴承概述,高硬度 高接触疲

2、劳强度 良好的耐磨性和冲击韧性,滚动体、内、外圈由专门的滚动轴承钢如GCr15制造,经热处理后硬度达6165HRC。工作表面需经磨削或抛光,滚动轴承是标准件,由专业轴承厂集中生产,设计人员只需按工作要求正确选用,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,一、轴承分类:,按滚动体的形状分为:,球轴承 和 滚子轴承,按滚动体的列数可分为:,单列轴承 和 多列轴承,按内外圈能否分离可分为:,可分离轴承 和 不可分离轴承,如:圆锥滚子轴承 和 圆柱滚子轴承 均属于可分离轴承,按主要承受的外载可分为:,向心轴承 和 推力轴承,承受径向载荷为主,承受轴向载荷为主,具体划分方法需根

3、据公称接触角a 的大小来判断!,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,公称接触角 :,滚动体与外圈接触处的法线与轴承径向平面间的夹角,向心轴承,推力轴承,径向接触轴承 (a =0),轴向接触轴承 (a =90),向心角接触轴承( 0 a 45 ),推力角接触轴承( 45 a 90 ), 越大,轴向承载能力越强,推力调心滚子轴承,Deep groove ball bearing (深沟球轴承,6类),8-2 滚动轴承的主要类型和代号,几种常用轴承:,主要承受径向载荷,同时也能承受少量双向轴向载荷,a =0,Cylindrical roller bearing (圆柱滚子轴承,N类),只能承受较大的径

4、向载荷。且内外圈可分离,a =0,Tapered roller bearing (圆锥滚子轴承,3类),8-2 滚动轴承的主要类型和代号,能同时承受较大的径向、轴向联合载荷。因线性接触,承载能力大,内外圈可分离,装拆方便。成对使用,10 a 18 ,Angular contact ball bearing (角接触球轴承,7类),承受较大径向、较大单向轴向载荷,有3种公称接触角,a =15,25 ,40 ,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,Thrust ball bearing (推力球轴承,5类),只能承受轴向载荷,分为单、双向两种。可用于轴向载荷大、转速不高之处,a =90,Spheric

5、al roller bearing (调心滚子轴承,2类),能承受很大的径向载荷和少量轴向载荷。承载能力大,具有调心性能,0 a 45 ,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,代号由三部分构成:, 用于表征滚动轴承的类型、尺寸、结构、精度等特征,前置代号表示轴承的分部件,基本代号表示轴承的类型与尺寸等主要特征,后置代号表示轴承的结构、精度与材料等特殊要求,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,基本代号:,类型代号,由数字或字母组成,推力球轴承 50000,3圆锥滚子 5推力球 6深沟球 7角接触球 N圆柱滚子,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,基本代号:,内径代号,类型代号,滚动轴承内径绝大多数都是5

6、的整数倍,内径 代号 10 00 12 01 15 02 17 03 20500 d/5,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,基本代号:,直径系列,宽度系列,0特轻 1特轻 2轻 3中 4重,0窄 1正常 2宽 3、4、 5、6 特宽,若宽度系列为窄,则除2、3类轴承外,其它轴承此代号可以省略,类型、内径相同,而直径系列代号不同的四种轴承的比较,特轻 轻 中 重,结构、内径相同时外径、宽度变化,结构、内径、外径相同时宽度变化,省略宽度代号为0,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,轴承内部结构常用代号,后置代号:,注:公差等级中0级最低,向右依次增高,2级最高,公差等级代号,8-2 滚动轴承的主要类

7、型和代号,轴承游隙:, 一般来说,径向游隙越大,轴向游隙也越大, 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,有些滚动轴承不能调整游隙,更不能拆卸,如:6类、N类,有些滚动轴承可以调整游隙,但不能拆卸,如:7类,有些轴承可以拆卸,更可以调整游隙,如:3类、5类,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,合适的游隙有助于滚动轴承的正常工作:, 游隙过大,滚动轴承噪声大,设备振动大, 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,在高温、高速、低摩擦等特殊条件下工作的轴承则宜选用大的径向游隙;对精密主轴、机床主轴用轴承等宜

8、选用较小的径向游隙,径向游隙代号,注:向右游隙依次增大,5组最大,前置代号:,表示轴承的分部件,字母表示,如:L表示可分离轴承的可分离套圈,例:LNU207-内圈无档边圆柱滚子轴承的内圈,8-2 滚动轴承的主要类型和代号,例题:,说明滚动轴承 62203 和 7312AC/P6 的含义,6 2 2 03,7 (0) 3 12 AC / P6,8-3 滚动轴承的选择,8-3 滚动轴承的选择,载荷的大小、性质及方向,载荷大小,小:,球轴承 (点接触),大:,滚子轴承 (线接触),载荷方向,:6类、N类或NA(滚针轴承),:5类、8类(推力圆柱滚子轴承),Fr和Fa,:6类、7类(小接触角),:5类

9、 + 6类,:7类(大接触角)、3类,FrFa,FaFr,Fa、Fr 均较大,纯Fr,纯Fa,载荷性质,平稳:,球轴承,冲击:,滚子轴承, 类型选择的主要依据,8-3 滚动轴承的选择,转速和旋转精度,要求高时,用球轴承;反之,用滚子轴承,推力轴承极限转速低 (离心力使滚动体与保持架摩擦严重),整体保持架极限转速比分离的高,球轴承,滚子轴承,高速、轻载,低速、重载,内外圈相对偏转一定角度仍可正常运转,轴刚性差、轴承座孔同轴度差或多点支承选调心轴承,调心性能,轴承的装拆,经济性,内外圈分离的轴承 (3类、N类 ),球轴承比滚子轴承低,精度低的价格低 (一般公差等级选 0 级 ),与轴颈直径相等,载

10、荷很小,特轻系列 (0、1),载荷很大,重系列 ( 3 ),一般情况,轻或中系列( 2、3 ),一般选窄或正常系列 (0、1),假设最细处直径为28mm,如何选择轴承型号?,前置代号、后置代号中的公差等级和游隙一般可省略,轴承内径,直径系列,宽度系列,8-3 滚动轴承的选择,例题2:,仅受轴向力Fa 作用:,Pi Pj,仅受径向力Fr 作用:,最多只有半圈滚动体受载,且各滚动体变形、受载不同,Q2,Qmax,Q1,Q2,Q1,8-4 滚动轴承的寿命计算,8-4 滚动轴承的寿命计算,点接触轴承:,线接触轴承:, z为全部滚动体个数,既受径向力Fr又受轴向力Fa 作用:,显然作用在每一个滚动体上的

11、载荷Pi是不等的,8-4 滚动轴承的寿命计算,设某一滚动体反力为Pi,径向分力为Qi,轴向分力为Si, 派生轴向力,当tanb 1.25tana 时, 下半圈滚动体全部受载,当tanb1.7tana 时, 全部滚动体受载,b 为载荷角,滚动体,固定套圈,这些点的接触应力 均可近似看作是脉 动循环变应力!,8-4 滚动轴承的寿命计算,滚动体与滚道接触处的接触应力是一种什么样的应力?,转动套圈,发生在滚动体表面或套圈滚道,低速轴承的主要失效形式,使用维护不当引起,属于非正常失效,按疲劳强度进行寿命计算,防止点蚀破坏,按静强度计算,防止塑性变形,寿命计算外,还应校核其极限转速,最主要的失效形式,静载

12、或冲击载荷过大,疲劳点蚀,塑性变形,磨损、胶合、保持架断裂等,中、低转速:,高 转 速:,极低转速:,8-4 滚动轴承的寿命计算,轴承中任一元件出现疲劳点蚀前所经历的总转数或总工作小时数,8-4 滚动轴承的寿命计算,1、基本概念,轴承寿命,由于制造精度、材质等的差异,即使相同的轴承,在完全相同的条件下工作,它们的寿命也极不相同,既不能以最长寿命作为标准,也不能以最短寿命作为标准,一批相同的轴承,在相同的条件下运转,其中90 的轴承发生疲劳点蚀前所经历的总转数或总工作小时数,基本额定寿命L10,以基本额定寿命选择轴承,可能有10%的轴承发生提前破坏,对每个轴承来说,顺利地在基本额定寿命期内正常工

13、作的概率为90%, 按基本额定寿命选用轴承,可靠性为90,轴承的基本额定寿命为 106 转(即一百万转)时所能承受的载荷,C 越大,轴承承载能力越大,对于具体轴承C 按手册查取,8-4 滚动轴承的寿命计算,基本额定动载荷C,轴承寿命与所受载荷大小有关, 工作载荷越大,寿命越短,如:,30203 C 20.8KN,30204 C 28.2KN,r,r,C,51220 Ca = 132KN,C,向心轴承:指纯径向载荷,用Cr表示,推力轴承:指纯轴向载荷,用Ca表示,基本额定动载荷C是有方向性的!,2、寿命计算,载荷为C 寿命为106转,注意上述公式中的P称为当量动载荷,常数,引入温度系数 ft (

14、表8-5):,载荷为P, 寿命为多少?,选轴承型号时,要保证 C C,e 为寿命指数, 球轴承 e 3, 滚子轴承 e 10/3,8-4 滚动轴承的寿命计算,3、当量动载荷P,轴承的C是在一定条件下测得的,8-4 滚动轴承的寿命计算,其中载荷条件为:,向心轴承只受径向载荷,推力轴承只受轴向载荷,但实际上轴承经常同时承受径向载荷Fr和轴向载荷Fa,如已知轴承30208承受如下载荷:,P = ?,且由轴承手册查得Cr 19.8KN,Fr=3500N, Fa2000N,试计算轴承寿命为多少?,8-4 滚动轴承的寿命计算,寿命计算时,需把实际复合载荷转换为与C 的载荷条件一致的载荷,如果是向心轴承,

15、把复合载荷转换为纯径向载荷,如果是推力轴承, 把复合载荷转换为纯轴向载荷, 转换以后的载荷即称为当量动载荷,P是假想的,在P 作用下轴承的寿命与实际复合载荷作用下相同,当量动载荷的一般计算公式为:,对于只能承受纯径向载荷Fr的轴承(如N类):,对于只能承受纯轴向载荷Fa的轴承(如5类):,P = Fr,P = Fa,X、Y 的确定:,由Fa/Fr 和参数 e 确定,若: Fa/Fr e,则:X 0、Y 0,若: Fa/Fr e,则:X 1、Y 0,轴向载荷影响系数,说明轴向载荷Fa对轴承寿命影响较小,可忽略,说明轴向载荷Fa对轴承寿命影响较大,不能忽略, X、Y 分别为径向、轴向载荷系数, f

16、p 为载荷系数(表8-8),因此:P = fpFr,8-4 滚动轴承的寿命计算,e 值到底为多少?如何求X、Y 值?,对于单列轴承:,表8-7(部分),8-4 滚动轴承的寿命计算,Cor 为基本额定静载荷,由手册查取; i为滚动体列数,X、Y 确定步骤(深沟球轴承和70000C轴承):, 确定滚动轴承的类型和滚动体的列数i, 根据轴承型号查出Cor, 计算出相对轴向载荷iFa /Cor的大小, 求出e值的大小,可能需线性插值,e值和Y 值均由型号直接查得(计算更简单), 将Fa/Fr值与e值进行比较,求X、Y 值,若: Fa/Fr e 则:X 0、Y 0,若: Fa/Fr e 则:X 1、Y

17、0,X值不变,但Y 值也可能需线性插值,X、Y 确定步骤(圆锥滚子轴承和70000AC轴承):,8-4 滚动轴承的寿命计算,双列轴承X和Y的求法对70000C轴承略有不同,参见表8-7,已知 7208C轴承受力:Fr=3500N, Fa=2000N, fp=1.2,求当量动载荷P 的大小。,P = fp(XFr+YFa)=1.2 (0.443500+1.2182000)=4771.2N,由7208C查手册得:Cr=26.8kN,Cor=20.5kN,相对轴向载荷iFa /Cor=12000/20500=0.098,插值:e =0.463,Fa/Fr =2000/3500=0.571e,插值:Y

18、=1.218,另查得 X= 0.44,8-4 滚动轴承的寿命计算,例题:,已知 30208轴承受力:Fr=3500N, Fa=2000N, fp=1.2,求当量动载荷P 的大小。,P = fp(XFr+YFa)=1.2 (0.403500+1.62000)=5520N,查手册得:e = 0.37,Fa/Fr =2000/3500=0.571 e,查得: X= 0.40 , Y=1.6,8-4 滚动轴承的寿命计算,例题:,8-4 滚动轴承的寿命计算,1,2,轴承1、2上所受的径向力Fr如何求取?,垂直面:,水平面:,Fa?,4、径向载荷Fr的确定,当3类、7类只受纯径向载荷Fr作用时:,但通常取

19、轴承宽度中点为计算点(为简化计算),O 为理论支反力作用点,角接触球轴承,Fr,8-4 滚动轴承的寿命计算,5、3类和7类轴承轴向载荷Fa的确定, 会产生派生轴向力 S,表8-9,Y:Fa/Fr e时的载荷系数,S的大小:, 即对轴的推力,计算轴承所受的轴向力时,必须考虑S,当轴上有轴向外载时,需按受力平衡求出轴承所受轴向力, 正装:,外圈的窄边相对,,S的指向相面对, 反装 :,外圈的宽边相对,,S的指向相背离,跨距短,轴刚度大,跨距长,轴刚度小,面对面安装,背靠背安装,由宽边指向窄边的方向,具体指向与轴承的安装方式有关,8-4 滚动轴承的寿命计算,S的方向:, 正装:, 反装 :,圆锥滚子

20、轴承:,8-4 滚动轴承的寿命计算,为什么滚动轴承通常需成对安装?,右图结构正确吗?为什么?, 轴承正装时:,将滚动体、内圈与轴视为一体,受力简图如下:,1,2,8-4 滚动轴承的寿命计算,Fa的确定:,以圆锥滚子轴承为例, 若 S1 + FA S2,轴有向右移动的趋势,轴向力平衡:,外圈固定,右轴承2被压紧,会产生反力S2,S2 和 S2 都是右轴承所受的力,故:,而左轴承只受S1,,8-4 滚动轴承的寿命计算, 若 S1 + FA S2,轴有向左移动的趋势,轴向力平衡:,外圈固定,左轴承1被压紧,会产生反力S1,S1 和 S1 都是左轴承1所受的力,故:,而右轴承只受S2,, 若 S1 +

21、 FA = S2, 轴承反装时:,8-4 滚动轴承的寿命计算,以角接触球轴承为例, 若 S2 + FA S1,轴有向右移动的趋势,左轴承1被压紧,产生反力S1, 若 S2 + FA S1,轴左移,右轴承2被压紧,产生反力S2,综合上述几种情况,轴向力Fa的大小可归纳为:,“放松”端的轴向力等于自身的派生轴向力S,“压紧”端的轴向力等于除去自身派生轴向力后其它轴向力的代数和,假设:S1+FA S2,则: Fa1 = S2-FA,Fa2 = S2,方法一:,例:,均取二者中的较大值,8-4 滚动轴承的寿命计算,轴承1压紧,2放松,方法二:,对于深沟球轴承:,因为:a 0 ,故:6类轴承无派生轴向力

22、,图中:,Fa10,Fa2FA,8-4 滚动轴承的寿命计算,6类轴承Fa的确定:,S10 ,S2 0,轴向合力指向的轴承,即为受力轴承,轴向力 = 轴向外载,3类、7类轴承轴向载荷的求法总结如下:, 确定轴承安装方式:是正装还是反装, 判明派生轴向力 S 1、S2 的方向,正装时S的方向指向中间,反装时S的方向指向外侧, 由轴向合力指向判别出轴系可能移动的方向,分析哪端轴承被“压紧”,哪端轴承被“放松”,正装时,轴向合力所指的轴承被“压紧”,反装时,轴向合力所指的轴承被“放松”, “放松”端的轴向力等于自身的派生轴向力S,“压紧”端的轴向力等于除去自身派生轴向力后其它轴向力的代数和,8-4 滚

23、动轴承的寿命计算,也可用“方法二”直接求得轴向载荷的大小,滚动轴承寿命计算步骤:, 计算轴承径向反力Fr1、Fr2, 计算轴承的轴向力Fa1、Fa2, 计算轴承的当量动载荷P1、P2;, 由轴承寿命计算公式算出寿命,考虑轴承安装方式、派生轴向力等, P1P2, Lh1Lh2,取当量动载荷大的值代入寿命计算,8-4 滚动轴承的寿命计算,属于静不定结构,一般采用近似计算:, 将成对轴承视为双列轴承,8-4 滚动轴承的寿命计算,6、同一支点成对安装同型号向心角接触轴承的计算, 支反力作用在两轴承中点处,7类轴承:, 查X、Y 值时按双列轴承查取,e值按单列查,3类轴承:,Cr = 1.625 Cr,

24、 基本额定动载荷Cr变大,分别为:,Cr = 1.71 Cr,8-4 滚动轴承的寿命计算,例:某轴由一对7312C轴承支承,已知轴承所受径向力R15000N,R28000N,轴向力FA2000N,方向如图所示,试计算轴承的当量动载荷。设轴承载荷平稳。,解:,由题意知,这是一对反装的轴承, 计算派生轴向力,S10.5R10.550002500N,S20.5R20.580004000N,方向指向左侧,如图所示,方向指向右侧,如图所示, 计算轴承所受轴向力, S2+FA=4000+2000=6000N, S1=2500N, 轴系有向右移动的趋势, 轴承1被“压紧”,轴承2被“放松”,8-4 滚动轴承

25、的寿命计算, 计算当量动载荷,Fa1 FAS22000+4000=6000 N,Fa2S24000N,轴承1被“压紧”,轴承2被“放松”,轴承1:,查轴承手册得,C0r=70.2KN,Cr=80.5KN,由表8-7,插值得:e1 =0.458, e1,再由表8-7,线性插值得:,X1=0.44;Y1=1.235,P1fP(X1R1Y1Fa1) 1.0(0.4450001.2356000) 9610 N,8-4 滚动轴承的寿命计算,轴承2:,由表8-7,线性插值得:e2 =0.428, e2,再由表8-7,线性插值得:,X2=0.44;Y2=1.323,P2fP(X2R2Y2Fa2) 1.0(0

26、.4480001.3234000) 8812 N,哪个轴承寿命更长?, 轴承2,校核目的:避免产生过大的塑性变形,强度条件:,8-4 滚动轴承的寿命计算,7、静强度校核,或,或,Cor、Coa分别为径向、轴向额定静载荷, 取两式中较大值者, 3、6、7类:,Por、Poa分别为径向、轴向当量静载荷, 其它轴承请自学, X0、Y0见表8-12, 轴承的定位和固定方法, 轴承组合的调整, 轴承的预紧, 配合与装拆,组合设计合理与否将影响轴系的受力、运转精度、轴承寿命及机器性能,组合设计的内容包括:,重点:轴承的固定方法、配置和轴承调整,8-5 滚动轴承的组合设计,8-5 滚动轴承的组合设计, 润滑

27、与密封, 轴承的配置,8-5 滚动轴承的组合设计,轴向力Fa较小时:,轴向力Fa较大时:,8-5 滚动轴承的组合设计,轴向力Fa较小时:,轴向力Fa较大时:,通常情况下,一根轴需两个支点,每个支点可由一个或一个以上的轴承构成,合理的轴承配置应考虑如下问题:,8-5 滚动轴承的组合设计, 轴在机器中有正确的位置, 防止轴向窜动, 轴受热膨胀后不至将轴承卡死等,常用的轴承配置方法有三种:,两端固定,一端固定、一端游动,两端游动,8-5 滚动轴承的组合设计,两端固定,最简单、常见的固定方法,适合温升不高的短轴(跨距 L 400 mm),轴受热伸长,应留出热补偿间隙 C,每个支点限制一个方向移动, 在

28、箱体与轴承端盖间放调整垫片, 两支点各单向固定,还可用3类、7类轴承,当工作温升高或轴较长时,热伸长量大,无法靠游隙保证,固定支点:,只承受径向力,不承受轴向力, 避免轴承受到附加载荷作用,防止轴承卡住,8-5 滚动轴承的组合设计,限制轴的双向移动、承担双向轴向力,游动支点:,可以双向轴向移动,一端固定,一端游动式,固定支点用轴承:,Fa 不大 : 深沟球轴承(6),Fa 较大 : 一对向心角接触轴承(3、7),Fa 和 Fr 均大 : 推力与向心轴承组合,游动支点用轴承:,深沟球轴承(6):内圈轴向需固定,圆柱滚子轴承(N):内、外圈轴向均需固定,8-5 滚动轴承的组合设计,游动支点为6类和

29、N类轴承的固定情况:,8-5 滚动轴承的组合设计,为什么会有这种差别?,分析固定端轴向定位和固定的方法?,两个轴承都不进行轴向固定,两端游动式,主要用在人字齿轮的主动轴(小齿轮轴)上, 避免过定位,小齿轮轴两端能少量的轴向移动,大齿轮轴:,小齿轮轴系:,两端固定,轴向位置靠齿形锁合来保证,8-5 滚动轴承的组合设计, 轴上仍有少量轴向力,垫片调整,1、轴承间隙的调整,为保证轴承正常工作,轴承内部要留出适当大小的游隙,通过增、减垫片厚度来调整间隙,螺钉调整,用于轴向力不是太大的轴承组合,游隙大小影响轴承的:回转精度、寿命、噪声等,8-5 滚动轴承的组合设计,2、轴系部件位置的调整,使轴上零件处于

30、准确的工作位置, 通常用垫片调整,如:锥齿轮轴系位置的调整,8-5 滚动轴承的组合设计,8-5 滚动轴承的组合设计,为便于调整锥齿轮的轴向位置,一般把小锥齿轮轴系放置在套杯里, 请分析锥齿轮轴系结构中垫片的作用?, 请分析上面两锥齿轮轴系结构的特点?, 请比较上面两锥齿轮轴系结构刚度大小?,8-5 滚动轴承的组合设计,正装 “面对面”,反装“背靠背”,悬臂受力,调整间隙,小,大,变形小,变形大,方便,不便,跨距,正装,反装,锥齿轮轴系结构刚度:,8-5 滚动轴承的组合设计,预紧:安装时对轴承施加一轴向力(预紧力),消除轴向游隙,目的:提高回转精度和支承刚度,减小轴的振动,工作载荷作用后,径、轴

31、向相对位移量会大大减少,夹紧外圈,夹金属垫片,用长短套筒,弹簧,8-5 滚动轴承的组合设计,1、滚动轴承内径及外径公差带,外径D的公差带,内径d的公差带,内、外径的公差带均置于零线以下,上偏差为零,故滚动轴承的内径、外径的实际尺寸均小于名义尺寸,精度越高, 公差带越小,一般,内圈随轴旋转,故内圈与轴颈采用过盈配合,为防止套圈破裂、并便于装拆,过盈量不能过大,8-5 滚动轴承的组合设计,2、确定滚动轴承配合尺寸公差等级,0级公差轴承:,与内圈配合的轴颈 公差等级常用IT6级;,与外圈配合的座孔 公差等级常用IT7级;,3、确定滚动轴承的配合代号,轴承内圈与轴颈的配合,轴承外圈与支承座孔的配合,各

32、类机器所使用的轴承配合可查阅有关设计手册,8-5 滚动轴承的组合设计,原则:,转动的套圈 选较紧的配合;,固定的套圈 选较松的配合;,轴承载荷小 选较松的配合;,轴承载荷大 选较紧的配合;,轴承转速高 选较紧的配合;,工作温度变化大 选较紧的配合;,常拆的轴承 选较松的配合。,只标注轴颈的配合代号和公差等级,因滚动轴承是标准件,故轴承的内径和外径不用标注配合代号和公差等级。,只标注支承座孔的配合代号和公差等级,8-5 滚动轴承的组合设计,形位公差、粗糙度会影响轴承的旋转精度及配合性质,应合理规定。,4、轴颈及座孔的形位公差及表面粗糙度,5、滚动轴承的装拆,轴肩高度应低于内圈厚度,并在零件图上标

33、注:,1、 轴承的润滑,减摩、降温,润滑脂,润滑油,重载、低速,定期添加,高速、精密件,手工定期加油、飞溅、油泵,2、轴承的密封,接触式,毡圈密封,密封圈密封,防油流出、防尘进入,8-5 滚动轴承的组合设计,非接触式,油沟式密封,迷宫式密封,组合式密封,8-5 滚动轴承的组合设计,8 滚动轴承,例题:,指出下列轴系中的结构错误,说明错误原因。,8 滚动轴承,例题:,指出下列轴系中的结构错误,说明错误原因。,本章重点内容,一、掌握3、5、6、7和N类滚动轴承的结构、代号及其特点,能正确选择轴承的类型;,二、为什么3、7类滚动轴会产生派生轴向力?派生轴向力的方向如何判断?如何计算轴承所受的轴向力?,四、掌握滚动轴承的正装、反装的结构设计,8 滚动轴承,三、为什么引入当量动负载?如何计算轴承的当量动负荷?轴承的寿命与哪些因素有关?,五、掌握滚动轴承组合设计(轴承固定、配置、调整等),8 滚动轴承,题8-2,作业,本周五上课时交,

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