轴承保持架材料

轴承保持架材料
轴承保持架材料

动轴承保持架材料

冲压钢保持架

大多数冲压钢保持架是用符合 (DIN) EN 10111:1998的连续热轧低碳薄钢板制造的。这些轻型保持架有较高的强度,能进行表面处理进一步减少摩擦和磨损。

通常用在不锈钢轴承中的冲压钢保持架是用符合EN 10088-1:1995的X5CrNi18-10不锈钢制造的。

机削钢保持架

机削钢保持架通常是用符合EN 10 025:1990 + A:1993的S355GT (St 52) 型非合金结构钢制造的。为了改善抗滑动与耐磨损特性,有些加工的钢保持架经过表面处理。

机削钢保持架多用于大型轴承或者使用黄铜保持架可能出现化学反应引起时效开裂危险的应用场合。钢保持架可以用于高达摄氏300度的工作温度。它们不受通常用于滚动轴承的矿物或合成油基润滑剂的影响,也不受用来清洗轴承的有机溶剂的影响。

冲压铜保持架

冲压铜保持架多用于小型和中型轴承。用于保持架的黄铜符合EN 1652:1997。在使用氨的制冷压缩机等应用场合,冲压铜可能出现时效开裂,因此应当使用机削黄铜或钢保持架。机削黄铜保持架

多数黄铜保持架是用符合EN 1652:1997的CW612N铸黄铜或锻压黄铜来加工的。它们不受多数常用轴承润滑剂的影响,包括合成油和油脂,可以用通常的有机溶剂来清洗。黄铜保持架不应当用于超过摄氏250度的温度。

尼龙保持架

尼龙6,6

大多数铸塑成形的保持架采用尼龙6,6。这种材料或有或无玻璃纤维增强,特点是强度与弹性有良好的结合。尼龙材料的强度与弹性等机械特性取决于温度,而且根据运行条件经受永久性改变,成为老化。在这种老化行为中起作用的最重要因素是温度、时间和所接触的介质(润滑剂)。玻璃纤维增强尼龙6,6的老化关系如图1所示。保持架的寿命随着温度上升和润滑剂的侵蚀性而缩短。

因此,尼龙保持架是否适合某个具体用途,取决于运行条件和寿命要求。在表18中将润滑剂分成“有侵蚀性”和“温和”两类,表中显示了玻璃纤维增强尼龙6,6保持架用于各种润滑剂的“允许工作温度”。本表所列允许工作温度的定义是让保持架有至少10,000工作小时老化寿命的温度。

有些介质比表18所列出的更有“侵蚀性”。典型的例子是压缩机中用作制冷剂的氨。在这些情况下,用玻璃纤维增强尼龙6,6制造的保持架不应用于超过摄氏+70度的工作温度,或者需要向SKF咨询。

在低工作温度方面,也设立一个极限,因为尼龙会失去弹性,可能导致保持架失效。因此,用玻璃纤维增强尼龙6.6制造的保持架不应在低于摄氏40度的持续工作温度下使用。

在极端恶劣条件为主要因素的场合,例如铁路轴箱,使用一种有超高韧性的改良型尼龙6,6。请向SKF应用工程服务部门了解是否有用于特定轴承用途的保持架。

尼龙4,6

玻璃纤维增强尼龙4,6是用于小型和中型CARB轴承的标准保持架。这种保持架的允许工作温度比用玻璃纤维增强尼龙6,6保持架高出摄氏15度。

PEEK

用玻璃纤维增强PEEK来制造保持架在SKF已是常见的,适合高速度、有化学反应或高温等要求苛刻的情况。 PEEK的优越特性是强度与弹性的极好结合、同时工作温度范围高、耐

化学性与耐磨损性高而且可加工性良好。由于这些突出的优点,PEEK保持架可用于某些球轴承和圆柱滚子轴承标准保持架,例如混合和/或高精度轴承。该材料在高达摄氏+200度时都不显示温度与油添加剂引起的老化迹象。但是,高速使用的最高温度限于摄氏+150度,因为这是尼龙的软化温度。

酚醛树脂保持架

轻型增强酚醛树脂保持架能够承受强离心力和加速力,但是不耐高工作温度。在大多数情况下,这种保持架用于高精度角接触球轴承的标准保持架。

进口FAG轴承保持架及其材料

1)实体保持架。

A或B置于保持架代号之后,A表示保持架由外圈引导,B表示保持架由内圈引导。

F-钢制实体保持架,滚动体引导。

FA-钢制实体保持架,外圈引导。

FAS-钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。

FB-钢制实体保持架,内圈引导。

FBS-钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。

FH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。

H,H1-渗碳淬火保持架。

FP-钢制实体窗型保持架。

FPA-钢制实体窗型保持架,外圈引导。

FPB-钢制实体窗型保持架,内圈引导。

FV,FV1-钢制实体窗孔保持架,经时效,调质处理。

L-轻金属制实体保持架,滚动体引导。

LA-轻金属制实体保持架,外圈引导。

LAS-轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。

LB-轻金属制实体保持架,内圈引导。

LBS-轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。

LP-轻金属制实体窗型保持架。

LPA-轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。

LPB-轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。

M,M1-黄铜实体保持架。

MA-黄铜实体保持架,外圈引导。

MAS-黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。

MB-黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子轴承为轴圈引导)。

MBS-黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。

MP-黄铜实体直兜孔保持架。

MPA-黄铜实体直兜孔保持架,外圈引导。

MPB-黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。

T-酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。

TA-酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。

TB-酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。

THB-酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。

TP-酚醛层压布管直兜孔保持架。

TPA-酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。

TPB-酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。

TN-工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。

TNH-工程塑料自锁兜孔型保持架。

TV-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。

TVH-玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。

TVP-玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。

TVP2-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。

TVPB-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。TVPB1-玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子轴承)。

2)冲压保持架

J-钢板冲压保持架。

JN-深沟球轴承铆接保持架。

3)保持架变动

加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。

滚动轴承常见的失效形式及原因

滚动轴承常见的失效形式及原因分析 滚动轴承在使用过程中由于很多原因造成其性能指标达不到使用要求时就产 生了失效或损坏.常见的失效形式有疲劳剥落、磨损、塑性变形、腐蚀、烧伤、 电腐蚀、保持架损坏等。 一,疲劳剥落 疲劳有许多类型,对于滚动轴承来说主要是指接触疲劳。滚动轴承套圈各滚动体表面在接触应力的反复作用下,其滚动表面金属从金属基体呈点状或片状剥落下来的现象称为疲劳剥落。点蚀也是由于材料疲劳引起一种疲劳现象,但形状尺寸很小,点蚀扩展后将形成疲劳剥落。 疲劳剥落的形态特征一般具有一定的深度和面积,使滚动表面呈凹凸不平的鳞状,有尖锐的沟角.通常呈显疲劳扩展特征的海滩装纹路.产生部位主要出现在套圈和滚动体的滚动表面. 轴承疲劳失效的机理很复杂,也出现了多种分析理论,如最大静态剪应力理论、最大动态剪应力理论、切向力理论、表面微小裂纹理论、油膜剥落理论、沟道表面弯曲理论、热应力理论等。这些理论中没有一个理论能够全面解释疲劳的各种现象,只能对其中的部分现象作出解释。目前对疲劳失效机理比较统一的观点有: 1、次表面起源型 次表面起源型认为轴承在滚动接触部位形成油膜的条件下运转时,滚动表面是以内部

(次表面)为起源产生的疲劳剥落。 2、表面起源型 表面起源型认为轴承在滚动接触部位未形成油膜或在边界润滑状态下运转时,滚动表面是以表面为起源产生的疲劳剥落。 3、工程模型 工程模型认为在一般工作条件下,轴承的疲劳是次表面起源型和表面起源型共同作用的结果。 疲劳产生的原因错综复杂,影响因素也很多,有与轴承制造有关的因素,如产品设计、材料选用、制造工艺和制造质量等;也有与轴承使用有关的因素,如轴承选型、安装、配合、润滑、密封、维护等。具体因素如下: A、制造因素 1、产品结构设计的影响:产品的结构设计是根据使用性能目标值来确定的,这些目标值如载荷容量、寿命、精度、可靠性、振动、磨损、摩擦力矩等。在设计时,由于各种原因,会造成产品设计与使用的不适用或脱节,甚至偏离了目标值,这种情况很容易造成产品的早期失效。 2、材料品质的影响:轴承工作时,零件滚动表面承受周期性交变载荷或冲击载荷。由于零件之间的接触面积很小,因此,会产生极高的接触应力。在接触应力反复作用下,零件工作表面将产生接触疲劳而导致金属剥落。就材料本身的品质来讲,其表面缺陷有裂纹、表面夹渣、折叠、结疤、氧化皮和毛刺等,内部缺陷有严重偏析和疏松、显微孔隙、缩孔、气泡、白点、过烧等,这些缺陷都是造成轴承早期疲劳剥落的主要原因。

SKF轴承知识大全

SKF 轴承知识大全 SKF 轴承简介,SKF 轴承型号的含义,NSK 公司概述,SKF 轴承故障排除 and so on. 1:SKF 轴承简介: SKF 的全称是“Svenska Kullager-Fabriken”中文音译名称为“斯凯孚”; 2:SKF 轴承型号的含义 SKF 公司的滚动轴承,滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。基本代号由轴承类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。 补充代号是轴承结构形状,尺寸,公差,技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。在基本代号左边添加的代号为前置代号,用以识别轴承部件,在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计问题。 1)前置代号 GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承 81107 的座圈。K——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。 K-——符合 AFBMA 标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。 例:K-09067——系列为 09000 的圆锥滚子轴承的内锥体。 L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承 NU207 的内圈。 L30207——圆锥滚子轴承 30207 的外圈。 R——除去单一内圈或外圈的分离型轴承。例:RNU207——圆柱滚子轴承 NU207 带滚子和保持架组合件的外圈。R30207——圆锥滚子轴承和保持架组件的内圈。 WS——推力圆柱滚子,推力滚针轴圈。例:WS81107——推力圆柱滚子轴承 81107 的轴圈。 2.后置代号 如果轴承代号中有数个后置代号,则这些后置代号按以下顺序分组排列:(1)内部设计,(2)外部设计,(3)保持架,(4)其他特点。(1)(2)(3)组中的后置代号与基本代号之间留出半个汉字距;(2)组中的防尘盖和密封圈的后置代号则是例外,在后置代号前面置一个连字符“-”;(4)组中的后置代号前面置一斜线。斜线也用来隔离下列两种情况下的两个(4)组后置代号:a. 第一个后置代号以数字结尾和第二个后置代号以数字开头时。例:6205/P53/223316。 B. 表示压缩和(/或)移动游隙范围的后置代号后再跟一表示润滑脂类型的后置代号,若省略斜线会引起混淆时。例;6205-2Z/C2L/HT42(=C2L+HT42)。 (1)内部设计 A, B, C, D, E——当正常的内部结构有变动时,这些后置代号及其组合一般构成轴承系列代号的一部分,他们通常只在过渡期使用,过渡期之后即略去不用。然而,当它们表示某种替代结构时,这些后置代号就会变成永久性的了。通常它们的含义是某一轴承类型或轴承系列所特有的。例如: 单列角接触球轴承 ACD——接触角为 25 度。 B——接触角为 40 度。 CC——接触角为 12 度。 CD——接触角为 15 度。 BE——接触角为 40 度的 BE 型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙 6.6 保持架。

轴承保持架材质类型及特点

轴承保持架材质类型及特 点 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

轴承保持架材质类型及特点 保持架(即轴承保持架,又称轴承保持器),指部分地包裹全部或部分滚动体,并随之运动的轴承零件,用以隔离滚动体,通常还引导滚动体并将其保持在轴承内。 保持架的材质的类型有:低碳钢/不锈钢保持架,胶木/塑料(尼龙)保持架,黄铜/青铜/铝合金保持架等。 接下来跟随洛阳富海合精工机械来认识一下各种材质的轴承保持架都有都有什么特点吧: 钢质保持架:保持架类型:冲压和实体两种; 材质:钢板或钢锻件; 优点性能:此种保持架强度高,材质较轻。多用于深沟球轴承、调心滚子轴承和大多数圆锥滚子轴承一般不受滚动轴承的矿物油基或含碱油基润滑剂的影响; 使用限制:易受水,水蒸汽的影响而生锈; 工作温度:保持架运行温度可达300°C。 黄铜保持架:保持架类型:冲压和实体两种,冲压仅适合于小型和中型; 材质:黄铜板、黄铜铸件或黄铜锻件黄铜具有高拉伸强度,机械强度与钢板冲压保持架相当,但密度相对小,极限转速高; 优点性能:不受润滑剂的影响,包括合成油和脂; 使用限制:黄铜保持架不能用于300°C以上的场合,不适用于氨(例如冷却)中,因为氨会引起黄铜季节性破碎;

工作温度:工作温度低于300°C。 聚酰胺(尼龙66)保持架:保持架类型:实体保持架(注射成型法); 材质:聚酰胺(尼龙66); 优点性能:聚酰胺尼龙材料弹性大和重量轻的优势,这种保持架有非常好的滑动和自润滑性能。特别适合于有振动冲击应力或高加减速度或者轴承内外圈出现相互倾斜时的情况; 使用限制: (1)聚酰胺尼龙保持架可能因特殊润滑而受到影响(润滑剂中腐蚀性添加剂) (2)不能应用于真空中,因为它将因脱水而变脆; 工作温度:工作温度低于120°C大于-40°C 温度过低会使尼龙失去弹性。

滚动轴承材料

随着科技的发展,滚动轴承在日常生活中被广泛的使用,应用于像小型汽车前轮后轮、耕耘机、拖拉机等机械,但大多人对它并不是很了解。不论它用于哪方面,其制作材料都是非常重要的,可以说,材料是其质量和工作性能的保证。接下来,我想大家介绍下滚动轴承的一些材料。 根据国家标准及轴承使用要求,目前用于轴承套圈和滚动体的材料有高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢等,这些材料按各自不同的特点而被用于不同的场合。并不是说用价值高的渗碳钢材料做出的轴承一定比轴承钢轴承更加适合。 一、高碳铬轴承钢也叫全淬透性钢内外硬度一致,应用于普通的场合,其用量最大,约占材料总用量的80%以上。

1.GCr15 特点及用途:用于普通场合,用量最大,适用于马氏体和贝氏体淬火。 技术特性:有效壁厚在26mm以下,特轻窄系列在16mm以下,淬回火硬度HRC57~62。 2.GCr15SiMn 特点及用途:普通场合使用、用于大型轴承,仅适于马氏体淬火。 技术特性:有效壁厚在26mm以上,特轻窄系列在16mm以上,淬回火硬度HRC57~62。 3.GCr18Mo 特点及用途:贝氏体专用钢、耐磨场合使用,仅适于贝氏体淬火。

技术特性:有效壁厚在26~48mm之间,特轻窄系列在16mm 以下,淬回火硬度HRC57~62。下贝氏体耐磨性比马氏体更好因此适用耐磨场合。 二、渗碳轴承钢也叫半淬透性钢内软外硬,材料性能上有一定“弹性”用于耐冲击场合,需经渗碳淬火,工艺较复杂。 G20Cr2Ni4A 特点及用途:用于耐冲击场合、中大型轴承,可深层渗碳。 技术特性:有效渗碳层深可大于2.5mm,表面淬回火硬度HRC58~63。 上海一佳机械有限公司是一家代理世界知名品牌轴承和高性能联轴器的有限责任公司,拥有旺盛的人气和需求量。公司创业至今已近二十年。在这二十年中,公司本着”信凿第一、客户至上”的经营原则,始终将服务质量为前提,把客户需求放在第一位,建立了完善的质量管理体系,2001年正式通过ISO9000(2000版)的国际质量体系认证。在全体员工的共同努力下,我们的客户遍及全国各省、市、自治区,涉及石化、冶金、机械、电子等多个行业,销售业绩逐年递增,获得所在地区的年度纳税责献奖。并自2001年起我司相维加入了中国中石化,中海油,中石油资源市场,成为其合格的优秀供应商为其提供优质的产品,以及提供成熟完善的KOP-FLEX高性能联抽器及扭矩仪的售后检测维修保养服务。

常见轴承保持架材质

常见轴承保持架材质(附图) 保持架(即轴承保持架,又称轴承保持器),指部分地包裹全部或部分滚动体,并随之运动的轴承零件,用以隔离滚动体,通常还引导滚动体并将其保持在轴承内。 滚动轴承在工作时,由于滑动摩擦而造成轴承发热和磨损,特别在高温运转条件下,惯性离心力的作用加剧了摩擦、磨损与发热,严重时会造成保持架烧伤或断裂,致使轴承不能正常工作。因此,要求保持架的材料除具有一定强度外,还必须导热性好、摩擦因数小、耐磨性好、冲击韧性强、密度较小且线胀系数与滚动体相接近。此外,冲压保持架需经受较复杂的冲压变形,还要求材料具有良好的加工性能。在一些要求极高的保持架上面有的还会渡一层银。 就轴承保持架材质富海合精工机械小编给大家介绍几种常见材质: 冲压钢保持架: 大多数冲压钢保持架是用符合 (DIN) EN 10111:1998的连续热轧低碳薄钢板制造的。这些轻型保持架有较高的强度,能进行表面处理进一步减少摩擦和磨损。通常用在不锈钢轴承中的冲压钢保持架是用符合EN 10088-1:1995的X5CrNi18-10不锈钢制造的。 机削钢保持架: 机削钢保持架通常是用符合EN 10 025:1990 + A:1993的

S355GT (St 52) 型非合金结构钢制造的。为了改善抗滑动与耐磨损特性,有些加工的钢保持架经过表面处理。 机削钢保持架多用于大型轴承或者使用黄铜保持架可能出现化学反应引起时效开裂危险的应用场合。钢保持架可以用于高达摄氏300度的工作温度。它们不受通常用于滚动轴承的矿物或合成油基润滑剂的影响,也不受用来清洗轴承的有机溶剂的影响。 冲压铜保持架: 冲压铜保持架多用于小型和中型轴承。用于保持架的黄铜符合EN 1652:1997。在使用氨的制冷压缩机等应用场合,冲压铜可能出现时效开裂,因此应当使用机削钢或铜保持架。

轴承保持架损伤的过程

嗨喽,各位,交叉滚子轴承研究者带着各种宝贝又回来了,本期我们来重点分析一下轴承损伤的那些典型案例。原因分析以及解决方案,→_→,话不多说,一起来看满满的干货呀。骏马生双翼,鸿图壮九州,洛阳鸿骏精密机械专业制造轴承为您服务。 轴承在工作时,或多或少都会因为摩擦造成一定程度的损坏和磨损,尤其是高温操作时甚至还会轴承保持架损坏。根据其损坏的程度,一般还分为不同的阶段,因此使用的轴承保持架一定要导热性能好,摩擦因数小,从而降低轴承的损伤率。下面是给大家分享的轴承保持架损伤的四个阶段,一起来了解一下吧! 第一阶段,即轴承开始出现故障的萌芽阶段,这时温度正常,噪声正常,振动速度总量及频谱正常,但尖峰能量总量及频谱有所征兆,反映轴承故障的初始阶段。这时真正的轴承故障频率出现在超声段大约20-60khz范围。 第二阶段,温度正常,噪声略增大,振动速度总量略增大,振动频谱变化不明显,但尖峰能量有大的增加,频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约500hz-2khz范围。 第三阶段,温度略升高,可耳听到噪声,振动速度总量有大的增加,且振动速度频谱上清晰可见轴承故障频率及其谐波和边带,另振动速度频谱上噪声地平明显升高,尖峰能量总量相比第二阶段变得更大、频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约0-1khz范围。建议于第三阶段后期予以更换轴承,那么此时应该已经出现肉眼可以看到的磨损等滚动轴承故障特征。 第四阶段,温度明显升高,噪声强度明显改变,振动速度总量和振动位移总量明显增大,振动速度频谱上轴承故障频率开始消失,被更大的随机的宽带高频噪声地平取代;尖峰能量总量迅速增大,并可能出现一些不稳定的变化。绝不能让轴承在故障发展的第四阶段中运转,否则将可能发生灾难性破坏。 以上四个阶段会对轴承保持架造成不同程度的损伤,其实在我们日常工作中还是会出现许多防不胜防的问题,因为建议相关工作人员一旦轴承保持架出现的问题被划分为第三阶段,就建议予以更换,避免更严重的故障发生。 骏马生双翼,鸿图壮九州,洛阳鸿骏精密机械专业制造轴承为您服务。 好啦,这期就是这样了,有没有让你感到有所收获呢? 我是交叉滚子轴承研究者,我们下期再见了啦!!!!

滚动轴承材料选用及其热处理

滚动轴承材料选用及其热处理 一、材料选用依据和原则 轴承是机械设备中一种重要零部件,也是应用最广泛的标准件之一。它的作用是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数和能量损耗。轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类,本文仅适用与滚动轴承。 本文对于无磁轴承、低温下轴承、精密轴承、高温轴承、大尺寸轴承也提出材料选择和独立见解,这些一般资料是查阅不到的。 选择轴承材料应依据其使用工况,包括受力情况、环境温度和介质等方面。 工件承受应力大小类型是选择材料的主要因素,正常情况下可分为:⑴低载荷、低冲击;⑵中等载荷、低冲击;⑶重载荷、中等冲击;⑷重载荷、高冲击。 环境温度分为常温、低温和高温;高温以500℃为极限,低温以‐100℃为极限。 介质可分为非腐蚀介质和腐蚀介质;空气、润滑剂和淡水可按非腐蚀介质考虑,这里腐蚀介质包括工业废水、海洋气氛、稀强酸、弱酸、碱、非卤盐和氧化性酸等。 一般无冲击载荷情况下,低载荷且非重要轴承可选用碳素轴承钢,重载则须选用高碳铬轴承钢和高碳铬不锈轴承钢。 冲击载荷大时,应选择渗碳钢,渗碳钢内韧外硬,适用承受冲击载荷。 低温用钢可选用奥氏体不锈钢,其耐低温可达‐100℃以下,其耐磨性可以通过表面渗氮来解决。 渗碳淬火容易造成变形,精密齿轮只好通过表面渗氮来提高其硬度,所以选择渗氮钢。 高碳铬不锈轴承钢除了耐腐蚀性好,其耐高温性能也不错,至少可达500℃以上。 制造大尺寸轴承,热处理造成的尺寸变形成了主要问题,热处理后再进行机加又难以实现,所以只好选用中碳合金轴承钢,先调质后机加,机加后不再进行热处理。 二、常用轴承材料选择(见表1)

表1:材料选用一览表 材料牌号 钢类别 工作载荷 热处理方案 G8Crl5 GCrl5 GCrl5SiMn GCrl5SiMo GCr18Mo 高碳铬轴承钢 重载荷、低冲击 球化退火+淬火+回火 G55 G55Mn G70Mn 碳素轴承钢 低载荷、低冲击 淬火+回火 20CrMnTi 12Cr2Ni4 20CrNi3 20CrNiMo 渗碳钢 重载荷、高冲击 渗碳淬火+回火 38CrMoAl 42CrMo 渗氮钢 (精密轴承) 重载荷、中等冲击;淬火+回火+渗氮 95Crl8 102Crl8Mo 65Cr14Mo4V 高碳铬不锈轴承钢 (腐蚀介质或高温下使用) 重载荷、低冲击;淬火+回火 06Cr18Ni11Ti 06Cr17Ni12Mo2Ti 奥氏体不锈钢 (低温下使用) 低载荷、中等冲击固溶处理+渗氮 50CrNi 42CrMo 中碳合金钢 (大尺寸轴承) 重载荷、中等冲击机加前:淬火+回火 7Mn15Cr2Al3V2WMo 工具钢 (无磁轴承) 重载荷、中等冲击固溶处理+时效 三、常用轴杆类材料化学成分及热处理要求 轴承材料化学成份及热处理要求见表2、表3。

FAG保持架及材料

北亚轴承给您分析FAG进口轴承保持架及材料 FAG进口轴承保持架及材料 1)实体保持架。A或B置于保持架代号之后,A表示保持架由外圈引导,B表示保持架由内圈引导。F-钢制实体保持架,滚动体引导。FA-钢制实体保持架,外圈引导。FAS-钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。FB-钢制实体保持架,内圈引导。FBS-钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。FH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。H,H1-渗碳淬火保持架。FP-钢制实体窗型保持架。FPA-钢制实体窗型保持架,外圈引导。FPB-钢制实体窗型保持架,内圈引导。FV,FV1-钢制实体窗孔保持架,经时效,调质处理。L-轻金属制实体保持架,滚动体引导。LA-轻金属制实体保持架,外圈引导。LAS-轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。LB-轻金属制实体保持架,内圈引导。LBS-轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。LP-轻金属制实体窗型保持架。LPA-轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。LPB-轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子FAG进口轴承为轴引导)。M,M1-黄铜实体保持架。MA-黄铜实体保持架,外圈引导。MAS-黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。MB-黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子FAG进口轴承为轴圈引导)。MBS-黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。MP-黄铜实体直兜孔保持架。MPA-黄铜实体直兜孔保持架,外圈引导。MPB-黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。T-酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。TA-酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。TB-酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。THB-酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。TP-酚醛层压布管直兜孔保持架。TPA-酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。TPB-酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。TN-工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。TNH-工程塑料自锁兜孔型保持架。TV-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。TVH-玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。TVP-玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。TVP2-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。TVPB-玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子FAG进口轴承为轴引导)。TVPB1-玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子FAG进口轴承)。2)冲压保持架J-钢板冲压保持架。JN-深沟球FAG进口轴承铆接保持架。3)保持架变动加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期,

轴承保持架碎裂原因分析

轴承保持架碎裂原因分析 保持架在滚动轴承中起着等距离隔离滚动体并防止滚动体掉落,引导并带动滚动体转动的作用。 轴承虽然由很多部件轴承组成,轴承最先损坏(失效)的部件是往往是保持架,保持架可以说是轴承“血管”了,可以把内圈、外圈、滚动体均匀有序的分布好,稍有差错就容易使轴承的使用寿命大缩短,甚至损坏。那么造成轴承保持架碎裂的原因是什么呢 轴承保持架破损原因有: 1、轴承润滑不足。润滑油或脂干掉,没有及时添加(维护保养),润滑油或脂用的标号不对。 2、轴承的冲击负载。冲击负载中激烈的震动产生滚动体对保持架的撞击。 3、轴承的清洁度。轴承在轴承箱里密封不好,有粉尘进入,加要滚动体与保持架的磨擦,从而使保持架损坏。 4、安装问题。轴承安装不正确,在安装时就损伤保持架。 5、轴承蠕变现象 蠕变多指套圈的滑动现象,在配合面过盈量不足的情况下,由于滑动而使载荷点向周围方向移动,产生套圈相对轴或外壳向圆周方向位置偏离的现象。 6、轴承保持架异常载荷 安装不到位、倾斜、过盈量过大等易造成游隙减少,加剧摩

擦生热,表面软化,过早出现异常剥落,随着剥落的扩展,剥落异物进入保持架兜孔中,导致保持架运转阻滞并产生附加载荷,加剧了保持架的磨损,如此恶化的循环作用,便可能会造成保持架断裂。 7、轴承保持架材料缺陷 裂纹、大块异金属夹杂物、缩孔、气泡及铆合缺陷缺钉、垫钉或两半保持架结合面空隙,严重铆伤等均可能造成保持架断裂 8 、轴承硬质异物的侵入 外来硬质异物或其他杂质东西的侵入,加剧了保持架的磨损。 针对以上种种原因进行解决,轴承的寿命一定会很长。很多轴承损坏的原因不是轴承本身寿命到了,而是很多外部环境造成的,如润滑不足,粉尘进入,安装错误,负载过大,温度过高,联轴器不对中等。 9、其它原因。如联轴器不对中产生轴承歪斜,受力不均;皮带安装过紧;环境问题等等都有可能损坏轴承或保持架。 针对以上种种原因进行解决,轴承的寿命一定会很长。但是,富海合精工机械建议:对于轴承保持架破损的原因还得具体问题具体分析,要看你用的是什么类型的轴承,装在哪种设备上,工况是怎样的等等。

滚动轴承

一)滑动轴承的类型和特性 1.滑动轴承按照承受的载荷分为: (1)向心滑动轴承(径向滑动轴承);主要承受径向载荷; (2)推力滑动轴承,主要承受轴向载荷。 2.滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合。在低速而有冲击的场合也常采用。 3.向心滑动轴承 (1)整体式、剖分式 剖分式一般由轴承盖、轴承座、轴瓦和联接螺栓等组成。 (2)轴瓦是轴承中的关键零件。 轴瓦材料应有摩擦系数小、导热性好、热膨胀系数小、耐磨、耐蚀、抗胶合能力强、有足够的机械强度和可塑性等性能。 (3)对轴瓦材料的要求:轴承合金(巴氏合金)、青铜、特殊性能的轴承材料等。 4.推力滑动轴承(了解) (1)推力滑动轴承有固定式和可倾式。 (2)推力滑动轴承的止推面可以利用轴的端面,也可以在轴的中段做出凸肩或装推力圆盘。 (二)滚动轴承的类型和特性 1.滚动轴承的分类 按滚动体的形状分为:球轴承、滚子轴承。 2.滚动轴承的特性 (1)优点: 滚动轴承与滑动轴承相比,具有摩擦阻力小、启动灵敏、效率高、润滑简便和易于更换等优点。 (2)缺点: 抗冲击能力较差、高速时出现噪声、工作寿命不如液体润滑的滑动轴承 轴承可分为好多种,滚动轴承、向心轴承、球轴承、止推轴承等等。 究其作用来讲应该是支撑,即字面解释用来承轴的,但这只是其作用的一部分,支撑其实质就是能够承担径向载荷。也可以理解为它是用来固定轴的。就是固定轴使其只能实现转动,而控制其轴向和径向的移动。 电机没有轴承的后果就是根本不能工作。因为轴可能向任何方向运动,而电机工作时要求轴只能作转动。 从理论上来讲不可能实现传动的作用,不仅如此,轴承还会影响传动,为了降低这个影响在高速轴的轴承上必须实现良好的润滑,有的轴承本身已经有润滑,叫做预润滑轴承,而大多数的轴承必须有润滑油,负责在高速运转时,由于摩擦不仅会增加能耗,更可怕的是很容易损坏轴承。 把滑动摩擦转变为滚动摩擦的说法是片面的,因为有种叫滑动轴承的东西

机械设计滚动轴承习题集与参考材料规范标准答案1

一、选择题 从下列各小题给出的A、B、C、D答案中任选一个: 1 若转轴在载荷作用下弯曲较大或轴承座孔不能保证良好的同轴度,宜选用类型代号为的轴承。 A. 1或2 B. 3或7 C. N或NU D. 6或NA 2 一根轴只用来传递转矩,因轴较长采用三个支点固定在水泥基础上,各支点轴承应选用。 A. 深沟球轴承 B. 调心球轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 调心滚子轴承 3 滚动轴承内圈与轴颈、外圈与座孔的配合。 A. 均为基轴制 B. 前者基轴制,后者基孔制 C. 均为基孔制 D. 前者基孔制,后者基轴制 4 为保证轴承内圈与轴肩端面接触良好,轴承的圆角半径r与轴肩处圆角半径r1应满足的关系。 A. r=r1 B. r>r l C. r<r1 D. r≤r l 5 不宜用来同时承受径向载荷和轴向载荷。 A. 圆锥滚子轴承 B. 角接触球轴承 C. 深沟球轴承 D. 圆柱滚子轴承 6 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. 调心球轴承 7 通常应成对使用。 A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 推力球轴承 D. 圆柱滚子轴承 8 跨距较大并承受较大径向载荷的起重机卷筒轴轴承应选用。 A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 调心滚子轴承 D. 圆柱滚子轴承 9 不是滚动轴承预紧的目的。 A. 增大支承刚度 B. 提高旋转精度 C. 减小振动噪声 D. 降低摩擦阻力 10 滚动轴承的额定寿命是指同一批轴承中的轴承能达到的寿命。 A. 99% B. 90% C. 95% D. 50% 11 适用于多支点轴、弯曲刚度小的轴及难于精确对中的支承。 A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 角接触球轴承 D. 调心轴承 12 角接触轴承承受轴向载荷的能力,随接触角 的增大而。

SKF轴承知识大全

SKF轴承知识大全 SKF轴承简介,SKF轴承型号的含义,NSK 公司概述,SKF轴承故障排除and so on. 1:SKF轴承简介: SKF的全称是“Svenska Kullager-Fabriken”中文音译名称为“斯凯孚”;SKF集团总部设立于瑞典哥特堡,是轴承科技与制造的领导者。Sven Wingquist在1905年发明了双列自动对心滚珠轴承,随即于1907年创立Svenska Kullargerfabriken瑞典滚珠轴承制造公司,简称SKF,生产企业:105家;员工人数:约38,748人;公司数量:约150家;2007年全年净销售额为585.59亿瑞典克朗;总裁兼首席执行官CEO:汤母·强斯顿Tom Johnstone公司之业务即以这种机械工程史上划时代的发明为起点而蒸蒸日上。时至今年已届满一百周年,SKF仍秉持既定宗旨,不断发展,服务世界。SKF执世界滚动轴承业之牛耳,经营的触角已遍及全球,业务遍及世界130个国家,每年生产五亿多个轴承,销售网遍布全球。目前拥有200家分公司、80家制造厂、41000位员工和8000家代理商和经销商。SKF亦生产及销售轴承钢及其他高品质特殊钢。此外,SKF集团亦持续致力于轴承工业的研究与发展,平均每两天就有一项新的专利问世。SKF集团也是第一家通过ISO14001环保认证的轴承公司,此项认证涵盖17个国家共60多个制造单位。 2:SKF轴承型号的含义 SKF公司的滚动轴承,滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。基本代号由轴承类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。 补充代号是轴承结构形状,尺寸,公差,技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。在基本代号左边添加的代号为前置代号,用以识别轴承部件,在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计问题。 1)前置代号 GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。 K——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。 K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。 L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207的内圈。 L30207——圆锥滚子轴承30207的外圈。 R——除去单一内圈或外圈的分离型轴承。例:RNU207——圆柱滚子轴承NU207带滚子和保持架组合件的外圈。R30207——圆锥滚子轴承和保持架组件的内圈。 WS——推力圆柱滚子,推力滚针轴圈。例:WS81107——推力圆柱滚子轴承81107的轴圈。 2.后置代号 如果轴承代号中有数个后置代号,则这些后置代号按以下顺序分组排列:(1)内部设计,(2)外部设计,(3)保持架,(4)其他特点。(1)(2)(3)组中的后置代号与基本代号之间留出半个汉字距;(2)

滚动轴承保持架缺陷案例及其振动特征的原因分析

滚动轴承保持架缺陷案例及其振动特征的原因分析 1.设备概况 棒材生产线8架轧机减速机电机功率是630KW,轧制转速777rpm— 955rpm(联调轧制);一轴联轴端轴承型号为:352130。测点分布如下: 2.简述 2019年4月12日发现8架减速机一轴联轴端双列圆锥轴承保持架缺陷,一直跟踪监测直到2019年4月29日更换减速机。在跟踪的过程中我觉得这个测点加速度波形的变化很有意思,很值得拿来与大家讨论。 3.振动分析 对了,补充一句,该测点温度未见明显异常。 列举2019年4月12日;4月16日;4月18日;4月23日;4月26日;4月28日一轴联轴端水平加速度波形图。

4月12日3Ha波形图,波形图中存在间隔为保持架特征频率的高频冲击。 4月16日3Ha波形图,间隔为保持架特征频率的冲击能量增长明显。峰值能量达到121m/s2。 4月23日3Ha波形图,间隔为一轴转频的冲击开始崭露头角。从4月23日开始,3Ha测点的通频值能量逐步升高。

4月26日3Ha波形图。到4月26日间隔为一轴转频的能量已经很明显了。且峰值能量升高。 4月28日3Ha波形图,这个时候波形图中满屏都是间隔为一轴转频的冲击。如果测振周期正好落在这个时间断内,我们还能准确判断轴承缺陷的位置是保持架吗? 4.检修验证 先看验证结果,2019年4月29日更换减速机,线下解体,发现一轴联轴端双列圆锥轴承保持架每个兜口都磨损严重,内外滑道,滚动体未见明显缺陷。

5.关于滚动轴承保持架缺陷发展到后期所体现的加速度波形形态的一些想法。

当初比较幸运,可以在轴承保持架缺陷早期就通过测振发现其缺陷并观察保持架缺陷的劣化过程。但如果测振周期正好落在了轴承保持架缺陷的后期(即4月28日的时间段),我们还能准确判断轴承缺陷位置是保持架吗? 保持架的特征频率是保持架的旋转频率,也就是滚动体绕轴的公转频率。所以在滚动轴承保持架早期缺陷时可以在加速度波形中看到间隔为保持架特征频率的高频冲击并不难理解。因为滚动体在从非承载区到承载区的过程中,内圈与滚动体的摩擦力增大,滚动体在进入承载区瞬间会有一个加速过程,在正常轴承中,有油膜将滚动体与保持架隔开。但是如果保持架兜口磨损,产生锐边,油膜难以形成,滚动体在加速过程就会冲击保持架。所以在本案例中,早期保持架缺陷可以在加速度波形中清晰的看到间隔保持架特征频率的高频冲击。 当保持架缺陷发展到后期,由于轴承保持架兜口大量磨损,且磨损严重,使得轴承游隙变大,特别是本案例中的双列圆锥轴承。因为转轴都会有一定的离心力,在重力与离心力的共同作用下,轴承过大的间隙,转轴每转一圈就会产生一次冲击。(个人觉得具体的受力分析与王总总结的轴承跑圈产生转频冲击的受力分析类似,在这里就不详细赘述了。感兴趣的星友可以关注王少峰公众号查看该文章。)又因为轴承保持架兜口已经严重磨损,其本身的特性是不均匀的,转频的冲击力随保持架旋转到不同角度产生的冲击力不一样,所以在本案例中转频的冲击被保持架特征频率所调制。由于轴承保持架所有兜口都有磨损,它相当于时域包络线较宽的脉冲,这就使得我们在看到4月28日的加速度波形时只看到了表象即间隔为转频的冲击。 6.关于想法的证明。 为了验证这个想法,我将4月28日3Ha的原始数据导入MATLAB中,利用在MATLAB中编写的程序将原始数据转换成peakvue,以窥探轴承具体缺陷的根源,来证明上面的想法。虽然受制于本人matlab的使用水平,采样频率也达不到102400HZ,但还是可以窥见一二的。

滚动轴承工作温度的介绍

滚动轴承工作温度的介绍(一)滚动轴承根据其材质选用和热处理工艺以及使用工作时的润滑条件,在产品设计阶段和生产加工制造过程中其工作温度即已给定。具体情况如下: 一.材质选用 1.通用轴承在正常工作温度下(室温)可按照国家标准GB/T18254-2002《高碳铬轴承钢》选材。 2.高温轴承工作温度超过300℃以上可按照YB688-2000《高温轴承钢 Cr4 M O4V技术条件》选材。 3.低温轴承(工作温度低于-60℃以下的轴承),常用不锈轴承钢9Cr18、9Cr18Mo材料制造,可按照GB/T3086-1982《高碳铬不锈轴承钢技术条件》选材,也可选用铍青铜、陶瓷等材料制造。二.热处理工艺 1.通用轴承选用高碳铬轴承钢时,其热处理工艺按照国家机械行业标准JB/T1255-2001《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》进行。 2.高温轴承工作温度高于300℃时可按JB/T2850-1993《Cr4M O4V 高温轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》处理后,予以应用。 3.低温轴承,可按JB/T1460-2002《高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件》处理后,予以应用。 三.滚动轴承工作温度 1.通用轴承选用高碳铬轴承钢并按上述热处理工艺加工后滚动轴

承在正常工作状态下(室温)的工作温度按照相关标准要求,即通过寿命和可靠性试验及评定后,即可按此予以控制。 a. 试验规定见JB/T50013-2000《滚动轴承寿命及可靠性试验规程》中第5条试验条件,第5.4项:轴承外圈温度脂润滑时,不允许超过80℃;油润滑时,不允许超过95℃。 b. 试验及评定见GB/T24607-2009《滚动轴承寿命与可靠性试验及评定》国家标准第6条试验条件,第6.2项:循环油润滑时,轴承外圈温度一般不应超过95℃;脂润滑时,轴承外圈温度一般不应超过80℃。 2. 高温条件下轴承工作温度: a. 滚动轴承选用高碳铬轴承钢,工作温度在150℃~350℃之间,按照JB/T2974标准,当工作温度在150℃~350℃之间时,在轴承型号后缀可分别标注S0~S4予以表示。 b. 滚动轴承选用高温轴承钢,其工作温度可达300℃以上,具体工作温度依据工作条件另行给定。 3.低温轴承工作温度: 滚动轴承选用高碳铬不锈轴承钢,其工作温度低于零下60℃以下,具体工作温度依据工作条件另行给定。

轴承保持架简析

轴承保持架简析 一、综述 汽车工业和装备制造业的发展,引导全球轴承需求稳步上升,全球轴承业市场规模持续上升。其中美国轴承市场最大,其次是欧洲,中国已经超过日本,成为全球第三大轴承市场。未来几年,全球轴承制造业仍有望持续稳定增长。 轴承保持架是轴承行业的上游行业,与轴承行业紧密相关,轴承保持架成本约占整个轴承的20%-30%。我国轴承保持架行业正加快产业结构和产品结构的调整步伐,龙头企业对轴承保持架产业的带动作用不断增强。轴承保持架市场化趋势日益强劲,保持架行业的技术水平也在不断进步。 二、保持架材料及工艺种类 保持架是轴承的主要零件之一,保持架在滚动轴承中有四个基本作用:1、分离滚动体;2、将滚动体本身保持住或使其与一个套圈保持在一起;3、引导滚动体在正确的轨道上滚动;4、对滚动体定向、减少摩擦力。 按其制造工艺和所使用的材料保持架可分为: ●以低、中碳钢为材质的冲压保持架; ●以高强度铜合金、铅黄铜、镍、硅青铜等锌铝合金、球墨铸铁等为材质 的合金实体保持架; ●以聚酰胺树脂为材质的工程塑料保持架; ●以酚醛层压布管为材质的酚醛胶木实体保持架。 其中冲压保持架以其生产效率高、材质轻、强度好,覆盖范围广而得到广泛的应用。 (1)冲压保持架

冲压保持架一般采用钢板在常温下冲压而成,即冷冲压法制成。 1)冲压保持架的一般工艺过程: 目前,滚动轴承冲压保持架的结构有很多种,如浪型保持架、筐形保持架、菊形保持架、乙型保持架等,基本加工过程可以分为以下三种: ●备料-裁环、切料-成形-整形-冲铆钉孔 ●备料—切料-成形-整形-冲窗孔-切底-弯爪 ●备料-切料-成形-冲装置孔-冲窗孔-切底-压坡-(车底面、 车底径)-车端面-扩孔 另外,近年来在滚针轴承冲压保持架加工中采用了焊接保持架工艺。 2)冲压保持架的辅助工序: 冲压保持架的生产除了以上主要工序外还有一些辅助工序,这些工序包括:清理、酸洗、光饰,退火及表面处理。 3)冲压保持架用设备: 常用的冲压保持架设备有单工位压力机、多工位压力机、剪床和车床等。 (2)实体保持架 滚动轴承用车制保持架、压铸保持架、塑注保持架均为实体保持架。

滚动轴承的基础知识

滚动轴承的基础知识 ★滚动轴承的最高允许转速通常由允许的工作温度确定,旋转速度极限是能够不产生烧结、过热、持续运转的经验的速度允许值。轴承的迹象转速因轴承结构尺寸、保持架结构、材料、轴承负荷、润滑方法、包括轴承周围的冷却情况而各异。 ★滚动轴承长寿命的根本条件:使用合适的安装工具,认真负责地操作以及安装现场的清洁。 ★热力学参考转速和动力学允许转速表现了轴承的高速适应性能★如何提高轴承的允许转速—提高轴承的尺寸精度、旋转精度以及配合部位的精度,采用的润滑冷却方式,使用特殊形式的保持架都可以达到。 一、轴承游隙 轴承在安装前的游隙与安装后在工作温度下的游隙(工作游隙)是有所不同的;通常:工作游隙小于安装前的游隙。 ☆设定轴向游隙时必须考虑热膨胀 二、影响轴承游隙的因素 1、由温度引起的径向游隙的减少 ΔGrt=Δtα(d + D)/2 mm 式中:α—钢的线膨胀系数α=0.000011/k 当轴承有热量输入或输出时,它的径向间隙会有更大的变化;当通过轴传入热量或通过轴承座散热时,径向间隙就会减小;如果由轴承座传入热量或由轴散热,径向间隙就会加大;起动过程短,迅速达

到工作转速的轴承,轴承套圈间的温度差比稳定状态时的温差大;为了避免轴承有害的预负荷和变形,应使轴承缓慢起动或选择比工作温度下需要的理论有隙更大的轴承有隙——高速轴承游隙大的原因 2、由过盈配合引起的径向游隙减小 轴承内圈滚道的扩张量可近似取为其配合过盈量的80%而外圈的收缩量可大致定为其过盈量的70%(先决条件:实心钢轴,正常的钢制轴承座)。 3、滚动轴承运转中的内部游隙的大小,对疲劳寿命、振动、噪声、温升等轴承性能影响很大。选择轴承内部游隙,对于决定了结构尺寸的轴承是一项重要研究项目。 ☆角接触球轴承的极限转速与接触角有关、接触角大极限转速低,反之则高。 ☆安装角接触球轴承轴与轴承座间不允许发生任何的偏斜,不然就会对轴承的寿命有严重的影响。 ★球轴承、圆柱滚子轴承的游隙是不可调整的,圆锥滚子轴承的游隙是可以根据需要进行调整的。 三、保持架的主要功能 分离各个滚动件,令工作中摩擦和发热量最小 保持滚动体检距离相等,使载荷平均分配 使可分离轴承和内外圈可相互摆动的轴承的滚动体不致于掉出 在轴承非承载区引导滚动体

轴承保持架的结构

根据尺寸和设计,SKF单列圆柱滚子轴承标准使用下述保持架:包括在SKF标准中的轴承最多可带四种不同保持架供应。 用于单列圆柱滚子轴承的各种保持架如下: –模制玻璃纤维增强尼龙66保持架,以滚子定心,型号后缀P; –未硬化冲压钢保持架,以滚子定心,型号后缀J; –整体式窗型铜保持架,以内圈或外圈定心,型号后缀ML和MP; –双组件机加工铜保持架,以滚子定心,型号后缀M;或以外圈定心,型号后缀MA;或以内圈定心,型号后缀MB。 大型圆柱滚子轴承可装备用于穿孔滚子的针型钢保持架。 EC:最优化内部设计,包括更多和/或更大的滚子以及修改的滚子/端法兰触点M:双组件机加工铜保持架,以滚子定心 ML:整体式成型加工窗型铜保持架,以内圈或外圈定心 保持架 F 钢活特殊铁制造机保持架 J 钢板冲压成行保持架 L 轻合金机削保持架 M 黄铜机削保持架 MP 窗型黄铜机削保持架 P 玻璃织维增强尼龙6.6模注保持架 TN 塑胶模注保持架 Y 铜板冲压成型保持架 V 满滚子轴承(无保持架) VH 由非分离型滚子祝贺件结构成的满滚子轴承(圆柱滚子轴承) ZWZ,HRB是厂国内轴承行业的龙头老大--瓦房店,哈尔滨 NU,N,NUP,NJ是轴承型号前缀,说白点就表示轴承是属于哪个类别的:这四都表示是圆柱滚子轴承:

NU---外圈双挡边,内圈无挡边的圆柱子滚子轴承 N----内圈双挡边,外圈无挡边的圆柱子滚子轴承 NUP--外圈双挡边,内圈单挡边,但内圈有一平面挡圈的圆柱子滚子轴承 NJ---外圈双挡边,内圈单挡边的圆柱子滚子轴承 ECML,E,EC,CC,CCK,CM,CA,C,AC ECML- EC是加强型内部结构,装有更大和/或更多的滚子,ML--机削黄铜保持架,内圈引导或外圈引导. CC-两个冲压钢保持架,CCK-两个冲压钢保持架,轴承内孔是带锥度的{(1:12)也 就是一头大,一头小} CM--如果是角接触轴承的后缀,那么就表示接触角度为15度,保持架为机削黄铜保持架,钢球引导! CA--表示通用配对轴承,在背对背或面对面的配置时,轴向游隙小于普通组 C--15度AC--25度 NU232ECML/C3 及NJ330ECM/C3应为SKF品牌标示法 EC:最优化内部设计,包括更多和/或更大的滚子以及修改的滚子/端法兰触点M:双组件机加工铜保持架,以滚子定心 ML:整体式成型加工窗型铜保持架,以内圈或外圈定心

滚动轴承配合资料

与滚动轴承的精度及与相结合的孔、轴公差与配合 (只含有滚动轴承) (一)滚动轴承的代号 滚动轴承代号由基本代号、前置代号、后置代号组成,用字母和数字等表示,如下表: ⑴基本代号 基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型。 ①轴承的内径是指轴承的内圈的内径,常用d表示、基本代号右起第一、二位数为内径代号。对常用内

径为20-480mm的轴承,内径一般为5的倍数。对于内径为10mm、12mm、15mm、17mm的轴承,内径代号依次为00、01、02、03。 ②轴承的直径系列(即结构、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化)用基本代号右起第三位数字表 示。 ③轴承的宽度系列(即结构、内径和直径系列都相同的轴承在宽度方面的变化)用基本代号右起第四位 数字表示,包括8、0、1、2、3、4、5、6,对应同一直径系列的轴承,其宽度依次递增。多数轴承在代号中不用标出0。但对于调心滚子轴承和圆锥棍子轴承,宽度系列代号0应标注。 ④轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示。 ⑵后置代号 后置代号是用字母(或加数字)表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等。 ①内部结构代号:同一结构轴承的不同内部结构,用字母C、AC、B表示,分别表示接触角15°、25°、 40°,接触角值越大,其轴承的承载能力越强。 ②轴承的公差等级分为2、4、5、6(6x)和0共6个级别,依次由高到低,其代号分别为:/P2、/P4、

/P5、/P6(/P6x)、/P0,其中6x仅适用于圆锥滚子轴承,0级为普通级,不用标注。 ③常用轴承的径向游隙系列为:1组、2组、0组、3组、4组、5组,共6个组别,游隙依次由小到大。 0组最常用,在代号中不标出。其代号分别为:/C1、/C2、/C3、/C4、/C5。 ⑶前置代号 轴承的前置代号用于表示轴承的分部件,用字母表示;例如L表示可分离轴承的可分离套圈;K表示轴承的滚动体与保持架。具体的字母含义可以在使用时查阅相关的手册。 (二)滚动轴承的精度 滚动轴承的精度等级及代号如下表1,用量最多的是0级,稍高的用6级,其中0级和6级占滚动轴承生产总量的80%以上,更高等级的选用参考表2; 表1:滚动轴承精度等级代号

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