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轴承径向游隙概述; |, E& f& r8 N
1、轴承径向游隙的概念
$ p) G& A$ R+ G3 H( Y 径向游隙:在不同的角度方向,不承受任何外载荷,一套圈相对另一套圈从一个径向偏心极限位置移到相反的极限位置的径向距离的算术平均值。如图一
6 [; x) I; e- k/ C1 x2 z1 [0 g Y, C
; o ?& j* z. B1 [2 |: l, f* |3 t: M 图 一
+ h* B/ I* M& w% |/ ~" g2、游隙的重要性:
% T& c4 k! R& s 游隙直接影响轴承运转时的震动、噪音、摩擦、温升、寿命和主机运转的精度等。游隙过大,会增加运行时的震动、噪音,同时主机运转精度下降。同时滚动体与滚道之间接触的面积也缩小了,承载区域变小,接触面的应力会增大,降低了轴承的使用寿命。游隙过小时,摩擦会增大,造成温度升高,温升会使游隙进一步缩小,造成更高的温升,最终轴承卡死。# b. Q. n9 p/ e* W
3、轴承的工作有效游隙与出厂时初始游隙的关系
8 b$ P0 [$ M! P5 J 轴承在运转中的游隙,由于轴承配合以及内外圈温度差的原因,一般要比出厂时的游隙要小。
: T8 i+ X; _0 x8 }. ~ m 第一个游隙减少的因素是轴承安装的过盈配合,造成的游隙减少。轴承安装时,内圈膨胀,外圈收缩,导致轴承内部游隙减少。减少的量因轴承形式,配合尺寸、材料等的不同而不同,大致为过盈量的70%-90%。5 j. K. H; n' k7 ~; ^! f
第二个因素为内外圈的温差所造成的游隙减少。在轴承运转时,一般外圈的温度比内圈低5-10℃。有时一些特殊情况,温差更大。由于内圈温度更高,膨胀尺寸更大,造成游隙的减少。具体减少的量根据轴承尺寸的不同和温差的大小而定。 f6 ^+ O7 r, R! u
4、轴承运转的最佳游隙: P* w" k+ A- |/ g" {) E# M
从理论上讲,轴承在零游隙或稍微有点负游隙的情况下运转,轴承的寿命最大,同时能获得较大的刚性和运转精度。但是在实际情况下,要保证这一状态非常困难。因此在选择时都会保留一定的有效游隙。1 u* {2 Y! p" L& W( }$ s5 x
5、非普通游隙的一些选择说明:. Q _4 a$ \7 i1 q j% L
在下列情况下,应选择C3组或以上的大游隙
N7 J' c5 P. y& R; ]) p0 MA、有重载荷和冲击载荷时,安装配合为大过盈量。如铁路车辆、振动筛等; z G3 D ]0 [5 \5 f! W) }
B、承受不定向负荷,内外圈都是过盈配合。如牵引机、拖拉机等。
& ~- W# r) t2 H# _C、内圈承受高温,或外圈受到低温。如造纸机、烘干机、轧钢机、野外温度很低的环境等。) o; y* o" @$ t7 N* \$ q- |
在对震动噪音,运转精度要求较高的情况下,应选用C2组游隙。如小型、微型电机等。- H/ e0 O, @0 ^$ _0 C# T
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