第10章 轴承
机械设计(9.4.2)--非液体摩擦滑动轴承的计算思考题

10-4 第十章 非液体摩擦滑动轴承设计
1、非液体摩擦滑动轴承设计准则是什么?
轴承的平均压强小于材料的许用压强p<[p];压力和速度的乘积小于许用值pv<[pv];滑动速度小于轴瓦材料的许用滑动速度v<[v];
2、非液体摩擦滑动轴承计算中,限定p<[p]、pv<[pv]、v<[v] 各考虑什么问题?答:p<[p]—防止轴瓦过度磨损;
pv<[pv]—限制发热量,避免胶合;
v<[v]—防止轴瓦边缘局部磨损。
3、在设计液体动压滑动轴承时,是否要进行非液体摩擦滑动轴承的计算,为什么?
要进行非液体摩擦滑动轴承的计算。
因为滑动轴承并不是在所有情况下都能够建立流体动力润滑,实际上,多数滑动轴承处于非液体摩擦状态,即在滑动表面上同时存在着干摩擦、边界摩擦和液体摩擦的混合状态。
4、液体动压和静压滑动轴承在起动和停车时,摩擦状态有何差异?
液体动压滑动轴承在起动和停车时,轴颈和轴承主要是金属相接触,液体静压
滑动轴承由于是液压系统供给压力油,在起动和停车时仍然是液体摩擦状态。
5、是否所有的轴承都应设计成液体摩擦轴承?为什么?
不用,在不重要的工作场合,不能保证液体摩擦并且满足非液体摩擦滑动轴承的设计要求时可以选择非液体摩擦轴承。
《机械设计基础》第10章轴及轴毂联接PPT课件

应用最普遍。
(3)合金钢,如35CrMo、40Cr等,比碳钢更好 的机械性能和淬透性,价格更高。
(4)球墨铸铁,代替合金结构钢做形状复杂 的轴,吸振性好,对应力敏感性低。
3.轴的毛坯形式 一般采用轧制的圆钢或锻件。
② 即使是塑性较好材料,经过多次应力循环后, 也会和脆性材料一样发生突然断裂,断裂前 没有明显的塑性变形。
③断口上呈现明显的两个区域: 光滑区和粗糙区。
(3)与特点对应的原因
交变应力超过一定限度并反复作用
最大应力处或材料薄弱处产生裂纹
裂纹扩展 脆性断裂
形成光滑区 形成粗糙区
2.疲劳极限(或持久极限) 指材料试样经过无穷多次应力循环而不发生破
第10章 轴及 轴毂联接
第10章 轴及轴毂联接
10.1 轴的类型及其材料 10.2 动载荷与交变应力 10.3 轴的结构设计 10.4 轴的强度设计 10.5 轴毂连接
10.1 轴的类型及其材料
一、轴的功用及其类型
1.功用 1)支承回转运动零件;2)传递运动和动力 2.类型 ①按其结构形状分为光轴和阶梯轴。
R1或C1
表11.6.1 圆角半径R1和倒角C1/mm
>10~ >18~ >30~ >50~ >80~
18
30
50
80
100
0.8
1.0
1.6
2.0
2.5
1.6
2.0
3.0
4.0
5.0
(2)套筒和圆螺母 套筒
应力集中,削弱强度
注意:轴上两零件相距较近时, 一般采用套筒;当两零件相距 较远时 ,可采用圆螺母。
机械设计最新课件第9-10章

➢ 缺点:非液体摩擦轴承摩擦损失大,磨损严重;液体动压润 滑轴承当起动、停车、转速和载荷经常变化时,难于保持液体 润滑,且设计,制造、润滑和维护要求较高。
➢ 应用:高速、高精度、重载、特大冲击与振动、径向空间 尺寸受到限制或必须剖分安装(如曲轴的轴承)、以及需在水或 腐蚀性介质中工作等条件下的轴承。
摩擦表面上可能存在一层氧化膜和自然污染,因而在工程中, 只要是名义上无润滑剂又没有明显润滑现象的摩擦,都认为是 干摩擦。
特点:摩擦系数及摩擦阻力最大,发热多,磨损最严重, 零件使用寿命最短,应力求避免。
二、边界摩擦 当两摩擦表面间存在润滑油时,由于润滑油极性分子能
牢固地吸附在金属表面上而形成极薄的边界油膜,这种状态 称为边界摩擦。 特点:不能完全避免金属的直接接触,这时仍有微小的摩擦力 产生,其 摩擦系数通常约在0.1~0.3,同时摩擦面间的磨损也 是不可避免的。
三、液体摩擦
当两摩擦表面间有充足的润滑油,而且能满足一定的条件, 则摩擦面间可形成厚度达几十微米的压力油膜,它足以将两个 表面完全分开,形成液体摩擦。这时的液体分子已大都不受金 属表面吸附作用的支配而自由移动,摩擦是在液体内部的分子
特点:摩擦系数极小,通常约在0.001~0.01 ,而且不会有磨损 产生。
粘度——衡量润滑油内部摩擦力大小的最重要的性能指标。
(1)动力粘度
du
dy
——流体单位面积上的剪切阻力,
即切应力;
du——流体沿垂直于运动方向(即沿图中y轴方向或流体膜厚度 dy 方向)的速度梯度;“-”号表示u 随y 的增大而减小;
机械基础 第十章 轴

转轴的结构
轴向固定
轴肩 或轴环 轴端 挡圈
圆螺母
轴套
弹性 挡圈 紧定螺钉 与挡圈
圆锥面
能消除轴与轮毂间的径向间隙 ,装拆方便,可兼做周向固定。常 与轮端挡圈联合使用,实现零件的 双向固定。适用于有冲击载荷和对 中性要求较高的场合,常用于轴端 零件的固定。
转轴的结构
轴上零件的周向固定
平键 连接
目的——保证轴能可靠地传递运动和转矩, 防止轴上零件与轴产生相对转动。
目的——保证零件在轴上有确定的轴 向位置,防止零件作轴向移动,并能承受 轴向力。
这是一种常用的轴向固定方法。轴 肩或轴环的过渡圆角半径r小于轴上零 件孔端的圆角半径R或倒角C(即r<R或 r<C),这样才能使轴上零件的端面紧 靠定位面。它具有结构简单,定位可靠 和能够承受较大轴向力等优点,广泛应 用于各种轴上零件的固定。
常用于医疗器械和电动手持小 型机具,例如铰孔接头机、刮削机 等。
轴的用途和分类
直轴的分类及特点
心轴
转动心轴 固定心轴
转动心轴
火车轮轴 固定心轴
自行车前轴
用来支承转动的零件,工作 时只承受弯矩作用而不传递动力 。例如车辆用的转动心轴;支承 滑轮用的固定心轴。
轴的用途和分类
直轴的分类及特点
心轴
转轴
传动齿轮轴
传动轴
发动机曲轴
汽车传动轴
轴的用途和分类
二、轴的分类 根据轴心线形状的不同,可以把轴分为直轴、曲轴和挠性钢丝软轴(简称挠性轴)三大类。 生产及生活中常用的是直轴。根据直轴所受的承载情况不同,又可分为心轴、转轴和传动轴三类。
轴的类型及特点
直轴
光轴 阶梯轴
直轴的轴线为一直线。按直轴 外形不同,又分为光轴(直径无变 化)和阶梯轴(直径有变化)。
轴承章节知识整理

轴承章节知识整理一.滚动轴承1.轴承的功用:轴承是支承轴的零(部)件,并保持轴的正常工作位置和旋转精度。
2.轴承的分类按轴承工作摩擦性质,可分为滚动轴承和滑动轴承。
按轴承所受载荷方向不同,可分为径向轴承、止推轴承和径向止推轴承。
3.轴承的结构组成:内圈、外圈、保持架、滚动体保持架的作用:避免滚动体直接接触,减少发热和磨损;内圈:装在轴颈上,与轴一起转动;外圈:装在轴承座孔中,固定不动;滚动体:在两套圈之间滚动并传递载荷。
滚动体分为:球和滚子(圆柱形、圆锥形、滚针、鼓形等)4.轴承的选材:内圈、外圈、滚动体选用轴承铬钢GCr6、GCr9、GCr15 、GCr15SiMn ,硬度60~65 HRC;要求:具有较高的硬度、接触疲劳强度、耐磨性和冲击韧性。
加工工艺:磨削和抛光。
保持架:低碳钢冲压成形;铜、铝、工程塑料。
为适应某些特殊要求,有些滚动轴承还要附加其他特殊元件或采用特殊结构,如轴承无内圈或外圈、带有防尘密封结构或在外圈上加止动环等。
5.滚动轴承的优点:1)在一定条件下,摩擦阻力小,效率高。
2)灵敏,工作稳定,且不随速度变化。
3)轴颈直径相同条件下,滚动轴承宽度较小。
4)滑简便,易于维护、密封。
5)内部间隙小,回转精度高。
6)标准化专业生产,供应充足,互换性好。
滚动轴承的缺点:1)在轴颈直径相同条件下,滚动轴承径向尺寸大。
2 )抗冲击能力较差。
3).寿命较短。
4.)安装精度要求高,由于滚动轴承不能剖分,有时(如位于长轴中部时)安装困难。
5)高速时噪音大。
6.滚动轴承的分类按载荷方向分,可分为向心轴承、推力轴承和向心推力轴承。
按滚动体形状分球轴承和滚子轴承。
8. 滚动轴承的代号前置代号、基本代号、后置代号等部分组成,其中基本代号是滚动轴承代号的核心。
前置、后置代号是轴承在结构形状、尺寸、公差、技术要求等有改变时,在其基本代号左右添加的补充代号。
前置代号用字母表示;后置代号用字母(或加数字)表示。
滚动轴承的基本代号类型代号(数字或字母)、尺寸系列代号【径系列代号(数字)、宽度(高度)系列代号(数字)】和内径代号(数字)备注:内径为22、28、32及≥500mm的轴承,内径代号直接用内径毫米数表示,但标注时与尺寸系列代号之间要用“/”分开。
第十一章轴系

向心轴承 推力轴承 球轴承
滚子轴承
圆柱滚子 圆锥滚子 球面滚子
滚针
表16-2 滚动轴承的主要类型和特性
轴承名称、 类型及代号
调心球轴承 10000
甘肃工业大学专用
结构简图 承载方向 极限转速 允许角偏差 主要特性和应用
主要承受径向载荷,
同时也能承受少量
中
轴向载荷。因为外
2˚ ~3˚ 滚道表面是以轴承
后置代号
或加
( 成套轴承分 部件代号
)
类
尺寸系列代号
型
宽(高)度 直径系列
代
系列代号 代号
号
注:
代表字母;
代表数字
内径代号 ---- 基本代号左起第四、五位。
表16-5 轴承的内径代号
内径代号
00 01
02
03
轴承内径尺寸 mm 10 12
15
17
甘肃工业大学专用
04~99 数字 5
表16-2 滚动轴承代号的排列顺序
轴承名称、 类型及代号
结构简图 承载方向 极限转速 允许角偏差
主要特性和应用
推力球轴承 50000
低 b)双向
不允许
只能承受轴向载荷,且作用线 必需与轴线重合。分为单、双 向两种。高速时,因滚动体离 心力大,球与保持架摩擦发热 严重,寿命较低,可用于轴向 载荷大、转速不高之处。
深沟球轴承 60000
固定方式 一端固定、一端游动。
预留补偿间隙
C=0.2~0.3 mm
甘肃工业大学专用
两端固定支承
甘肃工业大学专用
两端固定支承
一端固定、一端游动 一个支点双向固定以承受轴向力、另一端游动。
机械设计教程 第3版 第十章 滑动轴承设计
第3版
第十章 滑动轴承设计
第一节 滑动轴承的主要类型和特点 第二节 滑动轴承的常用材料和结构 第三节 混合润滑滑动轴承的工作能力设计 第四节 流体动压润滑滑动轴承的工作能力设计
第十章 滑动轴承设计
滑动轴承通过润滑剂作为中间介质将旋转的轴与固定的机架(座)分隔开,以达 到减少摩擦的目的,这是一种工作在滑动摩擦状态下的轴承。滑动轴承主要用于 滚动轴承难以满足工作要求的场合,如高转速、长寿命、低摩擦阻力、承受大的 冲击载荷、低噪声和无污染等条件。另外,为降低成本,一些极简单的回转支撑也 常采用滑动轴承。 滑动轴承设计的主要内容是:轴承材料的选择,轴承的结构设计,润滑剂与润滑方 式的选择,轴承工作能力设计计算等。
第二节 滑动轴承的常用材料和结构
三、推力滑动轴承结构
推力滑动轴承的承载面与轴线垂直,用以承受轴向载荷。 图10-6所示为常用的推力滑动轴承承载面的情况。图10-6a所示为实心端面推力滑动轴 承,这种轴承结构简单,但是承载面沿直径方向速度变化大,产生不均匀的磨损以后,导致压 强分布不均匀;图10-6b所示为空心端面推力滑动轴承,靠近中心处不承载,避免了实心式 结构的缺点;图10-6c所示为单环式推力滑动轴承,可承受单向轴向载荷,承载面可利用径向 滑动轴承(图10-2)的端面;图10-6d所示为多环式推力滑动轴承,承载面积增大,承载能力提 高,可承受双向轴向载荷,但是各环之间载荷分布不均匀,承载能力受各环加工误差的影响 较大。
图10-2所示为剖分式径向滑动轴承结构,轴承座沿轴线剖开,使轴系的装配与拆卸都很 方便。在剖开的轴承座与轴承盖之间设有止口结构,保证装配时轴承座与轴承盖的准确 定位。双头螺柱和螺母用于轴承座与轴承盖的连接。为便于轴承的润滑,轴承盖顶部设 有注油孔。
第10章 主轴组件PPT课件
金属切削机床
第三节 主 轴
主轴的结构 主轴材料与热处理方法 主轴技术要求
21
金属切削机床 主轴的结构 为了便于装配和满足轴承、传动件等轴向定位的需 要,主轴一般是阶梯形的轴。 有些主轴是空心的,如车床、铣床、加工中心等的 主轴。中孔用以通过棒料等。 d/D=0.7时,惯性矩下降约24%。为了不致使主轴 的刚度受太大的影响,孔径不宜超过外径的70%。
金属切削机床
a)
b)
常与双列圆柱滚子轴承配套使用
主轴轴承常用 轻系列、特轻系列、超轻系列
15
金属切削机床
主轴滚动轴承的精度 向心轴承: 0、6、5、4、2; 圆锥滚子轴承:0、6x、5、4、2; 推力轴承: 0、6、5、4
SP级和UP级作为补充;
旋转精度,相当于P4级和P2级;
(高)
内外圈的尺寸精度,则相当于P5级和P4级 (低)
轴承的工作精度主要决定于旋转精度
“成套轴承的内圈径向跳动”----Kia “成套轴承的外圈径向跳动”----Kea “轴圈滚道对底面的变动量”---Si(用于推力轴承)16
金属切削机床
表10-3
机床精度等级 前 轴 承
后轴承
普通精度级 精密级 高精度级
P5 或 P4(SP) P5 或 P4(SP)
主轴轴承在最高转速空转、连续运转至热稳态时允许温升为:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
高精度机床 精密机床和数控机床 普通机床
810 ℃ 1520 ℃ 3040 ℃
滚动轴承温度不得超过 滑动轴承温度不得超过
70 ℃ 60 ℃
影响因素:
轴承间隙和预紧力的大小;润滑方式、散热条件等8
金属切削机床 5)耐磨性
长期保持原始精度的能力,即精度的保持性。 磨损后对精度有影响的部位首先是轴承。其次是安 装夹具、刀具或工件的定位面和锥孔, 还有如钻、镗床 的移动式主轴的内、外导向表面。
2010级第十章滑动轴承解读
教学基本要求
滑动轴承
1.了解摩擦状态、滑动轴承的类型、特点和应用 2.了解滑动轴承的结构、材料及润滑 3.掌握滑动轴承的失效形式及设计准则 4.掌握油膜承载机理及液体滑动轴承的设计计算方法 重点与难点 1.滑动轴承的失效形式及设计准则 2.压力油膜承载机理
10.1
滑动轴承的分类
概述
根据所承受载荷的方向、滑动轴承可分为径向轴承、推力轴承两大类。 根据轴系和拆装的需要,滑动轴承可分为整体式和剖分式两类。 根据颈和轴瓦间的摩擦状态,滑动轴承可分为液体摩擦滑动轴承和 非液体摩擦滑动轴承 根据工作时相对运动表面间油膜形成原理的不同,液体摩擦滑 动轴承又分为液体动压润滑轴承和液体静压润滑轴承,简称动 压轴承和静压轴承。
在跑合阶段结束后应清洗零件,更换润滑油。
磨损分类
按照磨损的机理以及零件表面磨损状态的不同 把磨损分为: 1.磨粒磨损
由于摩擦表面上的硬质突出物或从外部进入摩擦表面的硬 质颗粒,对摩擦表面起到切削或刮擦作用,从而引起表层材 料脱落的现象,称为磨粒磨损。
减轻磨粒磨损:满足润滑条件,合理地选择摩擦副的材 料、降低表面粗糙度值以及加装防护密封装置等。
一.润滑剂
1.润滑油
主要有矿物油、合成油、动植物油等,其中应用最广 泛的为矿物油。 粘度的大小表示了液体流动时其内摩擦阻力的大小,粘度 愈大,内摩擦阻力就愈大,液体的流动性就愈差。
粘度可用动力粘度、运动粘度、条件粘度(恩氏粘度)等 表示。我国的石油产品常用运动粘度来标定。
1 )粘度:
牛顿的粘性液体的摩擦定律
n——轴颈转速(r/min)
[pv]——pv的许用值(N/mm2.m/s)
3)验算轴承的vm 值
m
d m n
第10章 滚动轴承
一组同一型号轴承在同一条件下运转,可靠度R=90%时, 能达到或超过的寿命。(即10%的轴承发生疲劳点蚀,90%的 轴承未发生疲劳点蚀前能达到或超过的寿命。) 记为:L(106 r)或Lh(h)。 基本额定动载荷: 额定寿命为106转时轴承所能承受的载荷。 常用字母C(Cr、Ca)表示。
注意:对向心轴承, Cr-径向基本额定动载荷; 对推力轴承, Ca-轴向基本额定动载荷。
上半圈滚动体不承载,下半圈滚动体承受不同的载荷。
载荷
轴向力
由各滚动体平均分担
径向载荷 一般承载区≤180 影响 受载滚动体的数目
游隙 弹性变形量
受最大径向载荷的滚动体承载为:
Fmax
5 Fr z
(z-滚动体数目)
失效形式 1.疲劳破坏(点蚀) 2.永久变形 滚动体与滚道接触表面受变应力所致。 是滚动轴承的主要失效形式。
转速很低或间歇运动时,承受很大静载荷或冲击 载荷,造成滚道凹坑,引起剧烈振动、噪声。
润滑、密封不良和维护、保养不当可引起不正常失效: 磨损;胶合;内外圈或保持架破损。 二. 轴承的寿命:
套圈-轴承内圈或外圈以及内外圈的总称。
可靠度R-一组相同轴承能达到或超过规定寿命的百分率。
二. 轴承寿命:
轴承的一个套圈或滚动体 的材料出现第一个疲劳扩展迹 象前,一个套圈相对另一个套 圈的总转数或工作小时数称为 轴承的寿命。 ★ 基本额定寿命:
7
8
9
0
窄
1
正常
2
宽 轻
3
4
5
特宽
6
-- 特窄 -- 超特 轻 超轻
特轻
中
重
-----
注:2、3类轴承宽度系列代号为0时,不省略。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
轴承的类型代号见表10-2。
内径代号: 用基本代号右起第一、第二位数
字表示。对于内径为20-495mm的轴承,代号数
乘以5即为轴承内径值(mm)。内径小于20mm,
等于和大于500mm及等于22mm、28mm、32mm的
轴承,其内径代号另有规定。
尺寸系列代号 :轴承的尺寸系列是宽度系列(对于 推力轴承是高度系列)和直径系列的组合,表示内径相 同的轴承可具有不同的外径和宽度(或高度)。尺寸系 列代号是由两位数字构成,左面的数字表示宽度(或高 度)系列,右面数字表示直径系列,代号见表10-4。
2.选取轴承宽径比
L 1.25 d
L 1.25 120 150 mm
3.验算压强 Fr 10000 P 0.56 M Pa Ld 120 150
4.验算PV:
Fr n 10000 30 m PV 0.105 MPa 19100 L 19100 150 s
斜滑动轴承(图
10-3)。
3.自动调心式 如图10-5,具有可动的轴瓦,可使轴颈与轴瓦保持
良好接触,避免因安装误差或轴的变形而引起轴承边
缘产生严重磨损(图10-4)。
当轴承的宽径比
L 1.5 ~ 1.75时,多用自动调心轴承 。通常取 d L 0.5 ~ 1.(非自动调心式)。 5 d L L 过小,润滑油易流失;过大,散热性差。 d d
座的剖分面做成阶梯形榫口,
在安装时便易对准,减轻螺
栓受横向载荷。
由于盖与座剖分面间留有不大的间隙,这样
当轴瓦磨损后,适当地取去轴瓦剖分面间的垫
片,拧紧螺栓,就可调整间隙,继续使用。另 外装拆时不需要作轴向位移,故较方便。
轴承所受的径
向力方向一般不超
过对开剖分面垂直
线左右35°的范围,
否则应采用对开式
第十章 轴承
$13-1
概述
轴承是支持心轴或转轴的部件。有时也作为
支承轴上的转动零件。
根据承受载荷的方向不同,轴承可分为:
向心(径向)轴承
—承受与轴的中心线相垂直的载荷; 推力(轴向)轴承 —承受与轴的中心线方向相一致的载荷。
根据相对运动表面的摩擦性质,轴承又可分
为滑动轴承和滚动轴承。 在滑动轴承中,根据润滑摩擦状态不同,又分
主要尺寸后,进行轴承工作面上的压强及压强
和速度乘积的验算。
一、向心轴承
1.压强计算 限制轴承的压强可以 保证其润滑、减少磨损。 轴承投影面上压强的验 算式为:
Fr p [ p] dL 式 中 : Fr 为 轴 承 所 受 的径向载荷;d为轴颈的 直径;L为轴承的宽度 ( 见 图 10-11 ) ; [p] 为 许用压强,其值见表101。
为液体摩擦滑动轴承(两滑动面完全被油膜隔开)
和非液体摩擦滑动轴承(两滑动面有直接接触),
这里主要介绍非液体摩擦滑动轴承。
$13-2 滑动轴承的结构
滑动轴承通常由轴承体,轴瓦及轴承衬 (轴瓦上的涂层),润滑装置等部分组成。 但简单轴承可不用轴瓦和润滑装置。
一、向心滑动轴承
1.整体式 如图10-1,整体式滑动轴承可由轴承体(座)、轴 瓦(满足轴承材料要求,可以更换的部件)组成。通 常用螺栓将轴承固定在机架上。
常用滚动轴承的类型及性能特点见表10-2。
二、代号 滚动轴承的类型、结构及尺寸规格很多,为了便于生产 和使用,规定了轴承的代号。国家标准GB/T 272-1993规 定的轴承代号由基本代号、前置代号和后置代号构成,
如表10-3所示。
1.基本代号 基本代号: 由类型代号、尺寸系列代号和 内径代号依次排列构成。 类型代号: 用数字和字母表示。常用滚动
Vm
d m n
60 1000
m [pv]为许用值 ( MPa ), 见表10-2。 s
例题13-1:试按全液体摩擦设计一对向心滑动轴承。 已知这对轴承受径向载荷量为20000N,转速30r/min, 轴颈直径120mm。 解:1.决定滑动轴承上的径向载荷
Fr 20000 10000 N 2
2. 压强和速度乘积计算
pv值与轴承的摩擦功率成正比,可以间接
表示轴承的工作温度。对载荷较大和速度较 高的轴承,为了保证轴承运转时不产生过多 的热量,以避免边界油膜破裂及胶合现象, 需要进行pv的验算。
其验算式:
Fr dn dL 1000 60 F n r [ pv] 19100 L pv
02、公差等级为4级的深沟球轴承;
2) 7308 AC——表示内径为40mm、尺寸系列为
03、公称接触角α=25°的普通级角接触球轴承。
三、类型的选用原则: 按以下几点来选择:
1) 球轴承旋转精度和极限转速较高,但承载能
力和抗冲击能力较差,故适用于高速、高精度
和轻载场合。其价格低廉,故较常用。
2) 滚子轴承与球轴承正相反,它适用于转速较
宜。因轴较轴瓦贵,故轴颈材料应更耐磨。
工业上常用的轴承材料有金属与非金属两大类: 一、金属: 1.轴承合金(巴氏合金,又称白合金): 主要是锡、铅、锑、铜的合金。由于其减摩性和耐磨
性好,塑性高,跑和性能好,导热性大,抗胶合性能好,
与油的吸附性好,故适用于重载、高中速情况。轴承合
金的强度小,价格较贵,使用时必须浇铸在青铜、钢或
式中:n为轴颈 的转速(r/min), d为轴颈直径(mm), L为轴瓦宽度(mm), Fr 为 最 大 径 向 载 荷 , [pv] 为 许 用 值,见表10-1。
一、推力轴承 非液体摩擦推力滑动轴承多为环状。验算时,假设轴 承压力是均匀分布在支承面上。 1.轴承压强的验算:其验算式为:
p
力是由与轴环接触的
轴瓦凸缘承受。这种 轴承结构可以是单环 或多环的型式,多环 式用于轴向载荷较大
的场合。
三、轴瓦
轴瓦是轴承中直接与轴径接触的部分。轴瓦的结构和 材料选择直接影响滑动轴承的工作能力和使用寿命。 轴瓦可以制成整体式和剖分式两种。图10-8所示为剖 分式轴瓦,其两端的凸肩用以防止轴瓦的轴向窜动, 并能承受一定的轴向力。
根据滚动体的形状(图10-15),滚动轴承分为球轴
承及滚子轴承两大类。滚子轴承分为短圆柱滚子轴承、 滚针轴承、圆锥滚子轴承和球面滚子轴承。
滚动体与轴承套圈接触处的法线与轴承径向平面(垂
直于轴承轴心线的平面)之间的夹角称为公称接触角 (图10-16)。
滚动轴承的类型很多,按其能承受的载荷方向或公称 接触角的不同可分为:
铸铁的轴瓦上,形成薄涂层,即轴承衬。
2.青铜:
青铜比轴承合金硬,耐磨性好,机械强度较
高,但其跑和性、塑性较差,适用于重载及中 速的情况下。
3.粉末合金:
铁粉(或铜粉)与石墨粉混合调匀后直接压 制成轴瓦,然后在高温下焙烧,成为多孔性金属。
优点是吸油、润滑好;缺点是韧性小,只适于无
冲击、中小速场合。也称其为含油轴承。
轴瓦可以用单一 的减摩材料制成, 但为了节省贵重的 金属材料(如轴承
合金)及提高轴承
的工作能力,通常
制成双金属轴瓦,
如图10-9所示。
在强度较高、价格低廉的轴瓦(用钢、铸铁
或青铜制造)内表面上浇注一层减摩性更好的
合金材料,通常称为轴承衬,其厚度在从十分 之几毫米到6毫米不等。
为了使润滑油能够很好地分布到轴瓦的整个工作表
分为凸缘轴承图13-3和普通轴承图10-1。最简单的可
在机器壳体上直接钻出或镗出孔,孔中装轴瓦。整体式 向心滑动轴承无法调节轴颈和轴承孔间的间隙。当轴瓦 磨损后必须更换;安装时必须作轴向位移,很不方便。
2.对开式 典型的对开式向心滑动轴
承如图10-2所示。它由轴承
座1、轴承盖2、剖分式轴瓦
3、轴承盖螺栓4组成。盖与
面,在轴瓦的非承载区上要开出油沟和油孔。常见的 油沟型式如图10-10所示。
图a所示为轴向油沟,润滑油沿轴向输入并充满油沟, 通过轴径转动使油分布于周向;图b为斜向油沟。为了使 油在整个接触面上均匀分布,油沟沿轴向应有足够的强度, 通常取为轴瓦宽度的80%左右,但不应开通,以免油从轴 瓦两端大量流失。此外,油沟的部位应开在非承载区,使 润滑油从非承载区引入,以免降低轴承的承载能力。
$13-3 滑动轴承的材料
轴承盖及轴承座一般均采用灰铸铁制造,只 是在特别重载及冲击很大的情况下,才用铸钢 制造。
轴瓦和轴承衬的材料统称为轴承材料。为了
降低摩擦 ,减小磨损和保证轴承的预期寿命,
要求轴承材料与轴颈材料间具有小的摩擦系数,
高的耐磨性及抗胶合性,足够的强度和塑性,
良好的导热和防腐蚀性,且工艺性好,价格便
4.铸铁: 各种性能均不如轴承合金和青铜,但价
格便宜,适于轻载低速。
二、非金属:
常用的材料
有工程塑料、 硬木、橡胶等。 常用金属轴瓦 材 料 见 表 10-1 。
$13-4 非液体摩擦滑动轴承的计算
非液体摩擦滑动轴承常因磨损、胶合及持久 强度不够而损坏。目前,常用磨损的条件性计
算作为设计依据,即在按强度及结构要求定出
1) 向心轴承: 主要用于承受径向载荷,其公称接触角为0° 至45°,其中公称接触角 α =0°的轴承为径向接触轴承 (图10-16a);公称接触角大于0°至45°的为向心角接 触轴承(图b),能同时承受径向和轴向载荷。
2) 推力轴承: 公称接触角大于45°至90°,其中 α=90°为轴向接触轴承(图10-16c),只能 承受轴向载荷。
Fa
2 (d 2 d12 )
[ p]
2 ( d 2 d12 )为环面积 , Fa为轴承所受的最大计算轴向载荷;
4
式中:
一般取d1 =(0.4-0.6)d2 ;[p]为许用压强值,其值列 于表10-2中 。
2.轴承压强和速度乘积的验算