轴向游隙作用

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轴承的轴向游隙和径向游隙

轴承的轴向游隙和径向游隙

轴承的轴向游隙和径向游隙
什么是轴向游隙?
轴向游隙是指在轴承安装时,轴承内的空隙,它沿轴线方向。

轴向游隙的大小直接影响着轴承在工作时的性能和稳定性。

什么是径向游隙?
径向游隙是指在轴承安装时,轴承内的空隙,它垂直于轴线方向。

径向游隙的大小决定了轴承在工作时的摩擦、噪声和寿命。

轴向游隙和径向游隙的重要性
•轴向游隙和径向游隙能够确保轴承在工作时的正常运转,减少因装配误差或热胀冷缩等因素引起的不良影响。

•适当的轴向游隙和径向游隙能够提高轴承的承载能力和运转精度。

•轴向游隙和径向游隙不同的选择会对轴承运行温度、噪音、振动、寿命等产生重大的影响。

如何调整轴向游隙和径向游隙?
轴向游隙和径向游隙的调整需根据具体的轴承类型和工作条件来确定。

一般情况下,可以通过改变轴承的安装方式、使用不同的垫圈或调整轴承的安装位置来调整游隙。

为了确保调整的准确性,建议参考相关的轴承生产厂家提供的技术手册和安装指南。

总结
轴向游隙和径向游隙是轴承安装过程中需要考虑的重要参数。

合理调整轴向游隙和径向游隙能够提高轴承的工作性能和寿命。

在进行轴承安装和调整时,务必参考相关的技术文档和厂家建议,遵循正确的操作步骤。

径向游隙与轴向游隙换算

径向游隙与轴向游隙换算

径向游隙与轴向游隙换算径向游隙与轴向游隙换算是机械设计中非常重要的一个概念,它涉及到机械装配的精度和准确性。

在设计和制造机械零件时,了解并掌握径向游隙和轴向游隙之间的换算关系对于确保机械装配的质量至关重要。

本文将就径向游隙与轴向游隙换算这一主题进行详细的探讨和分析。

我们需要明确什么是径向游隙和轴向游隙。

径向游隙是装配在轴线上两个零件之间的横向间隙,即两个零件在径向方向上的相对位移;而轴向游隙是装配在轴线上两个零件之间的纵向间隙,即两个零件在轴向方向上的相对位移。

在机械设计中,径向游隙与轴向游隙之间存在着一定的换算关系。

这是因为在机械装配过程中,往往需要同时考虑到径向和轴向的装配精度。

换算关系的具体计算公式如下:径向游隙 = 轴向游隙 * 弧度换算系数其中,弧度换算系数是一个常数,用于将轴向游隙换算成等效的径向游隙。

它可以根据具体的设计要求和装配精度来确定。

弧度换算系数通常在0.1至0.4之间,具体数值需要根据零件的形状、材料和加工工艺等因素进行选择。

值得注意的是,在进行径向游隙与轴向游隙的换算时,需要考虑到零件的公差和装配方法对换算结果的影响。

对于公差较大的零件,通常需要采用较大的弧度换算系数,以确保装配的成功和质量的稳定;而对于公差较小的零件,则可以采用较小的弧度换算系数,以提高装配的精度和准确性。

在实际的机械设计和装配过程中,径向游隙与轴向游隙换算是一项需要谨慎操作和精确计算的工作。

合理选择弧度换算系数,灵活应用换算公式,可以有效地提高机械装配的质量和可靠性。

合理设置和控制径向和轴向游隙,可以确保零件的灵活度和相对运动的正常进行。

这对于实现机械系统的顺利运行和长期稳定性至关重要。

对于机械设计师来说,了解和掌握径向游隙与轴向游隙的换算关系非常重要。

通过合理地应用换算公式和选择适当的弧度换算系数,可以确保机械装配的准确性和可靠性。

还需要根据具体的设计要求和装配需求,灵活地调整和控制径向和轴向游隙,以满足实际应用的需求和要求。

轴承的轴向游隙和径向游隙

轴承的轴向游隙和径向游隙

轴承的轴向游隙和径向游隙1. 引言在机械设备中,轴承承担着支撑和传递载荷的重要角色。

为了确保轴承的正常运转和寿命,轴向游隙和径向游隙的设定是至关重要的。

本文将介绍轴承的轴向游隙和径向游隙的概念、作用、测量方法以及对轴承性能的影响。

2. 轴向游隙轴向游隙是指轴承内、外圈之间沿轴向方向的间隙。

它的存在可以使轴承在工作时能够自由地沿轴向方向进行微小的移动。

轴向游隙的大小对轴承的定位和承载能力有重要影响。

2.1 轴向游隙的作用轴向游隙的存在可以使轴承在受到轴向载荷时能够自由地进行微小的移动,从而适应轴向载荷的变化。

它可以减小由于热胀冷缩引起的内、外圈的相对位移,降低轴承的应力集中,延长轴承的使用寿命。

2.2 轴向游隙的测量方法测量轴向游隙可以使用推力计或测微计等工具。

具体测量方法如下:1.将轴承安装在支架上,并通过螺母将其固定住;2.在轴承的内圈和外圈之间施加一定的轴向载荷;3.使用推力计或测微计测量内、外圈之间的间隙;4.记录测量结果,得到轴向游隙的数值。

2.3 轴向游隙对轴承性能的影响轴向游隙的大小直接影响轴承的定位和承载能力。

如果轴向游隙过大,会导致轴承在受到轴向载荷时发生过大的位移,使得轴承无法正常工作。

而如果轴向游隙过小,会使得轴承在受到轴向载荷时产生过大的应力,降低轴承的承载能力和使用寿命。

3. 径向游隙径向游隙是指轴承内、外圈之间沿径向方向的间隙。

它的存在可以使轴承在工作时能够自由地沿径向方向进行微小的移动。

径向游隙的大小对轴承的定位和承载能力同样具有重要影响。

3.1 径向游隙的作用径向游隙的存在可以使轴承在受到径向载荷时能够自由地进行微小的移动,从而适应径向载荷的变化。

它可以减小由于热胀冷缩引起的内、外圈的相对位移,降低轴承的应力集中,延长轴承的使用寿命。

3.2 径向游隙的测量方法测量径向游隙可以使用游隙规或测微计等工具。

具体测量方法如下:1.将轴承安装在支架上,并通过螺母将其固定住;2.在轴承的内圈和外圈之间施加一定的径向载荷;3.使用游隙规或测微计测量内、外圈之间的间隙;4.记录测量结果,得到径向游隙的数值。

轴向游隙标准

轴向游隙标准

轴向游隙标准
一、轴向游隙定义
轴向游隙是指轴承在承受载荷时,由于内外圈相对运动而产生的沿轴线方向的间隙。

这个间隙的大小对轴承的运转性能也有重要影响,如旋转精度、稳定性等。

二、轴向游隙测量方法
轴向游隙的测量通常采用千分尺或测厚仪进行。

一般将轴承安装到测试设备上,然后施加一定的轴向载荷,通过测量载荷作用下内圈和外圈的相对位移来计算轴向游隙。

三、轴向游隙测量点设置
轴向游隙的测量点应选取在轴承的外圈和内圈上,通常在沿轴线方向上选取三个以上的测量点,以便更准确地反映轴承的实际运转情况。

四、轴向游隙测量环境要求
轴向游隙的测量应在干燥、无尘、无振动的环境中进行,以避免外界因素对测量结果的影响。

此外,测试设备应具有良好的刚性和稳定性,以避免测试过程中出现误差。

五、轴向游隙合格判定准则
根据轴承型号和使用要求的不同,轴向游隙的合格判定准则也会有所不同。

一般而言,应参照轴承制造商提供的技术手册或相关标准进行判断。

通常情况下,合格的轴向游隙应在制造商规定的最小值和最大值之间。

轴承游隙到底有多重要?该如何选择!

轴承游隙到底有多重要?该如何选择!

轴承游隙到底有多重要?该如何选择!视频资料,建议WiFi观看什么是轴承游隙?简单来说,轴承游隙就是单个轴承内部、或者⼏个轴承组成的系统内部的间隙(或⼲涉)。

游隙可分为轴向游隙和径向游隙,这取决于轴承类型及测量⽅法。

为什么要调整轴承游隙?打个⽐⽅,煮饭的时候⽔过多或过少,都会影响⽶饭的⼝感。

同理,轴承游隙过⼤或过⼩,轴承的⼯作寿命乃⾄整个设备运⾏的稳定性都会降低。

轴承结构及其轴承游隙的那点事!(附轴承游隙表格)适⽤不同调整⽅法的轴承种类游隙调整的⽅法由轴承类型决定,⼀般可以分为游隙不可调轴承和可调轴承。

游隙不可调轴承是指轴承出⼚后,轴承的游隙就确定了,我们熟知的深沟球轴承、调⼼轴承、圆柱轴承都属于这⼀类。

▲圆柱滚⼦轴承▲调⼼滚⼦轴承▲深沟球轴承游隙可调轴承是指可以移动轴承滚道的相对轴向位置来获得所需要的游隙,属于这类的有圆锥轴承和⾓接触球轴承及⼀些⽌推轴承。

▲圆锥滚⼦轴承▲⾓接触轴承轴承游隙调整分类对于不可调轴承的游隙,⾏业有相应的标准值(CN, C3,C4等等),也可以定制特定的游隙范围。

当轴、轴承座尺⼨已知,相应的内、外圈配合量就确定了,安装后的游隙就不能改变。

由于在设计阶段配合量是⼀个范围,最后的游隙也存在⼀个范围,在对游隙精度有要求的应⽤就不适⽤。

可调轴承很好的解决了这个问题,通过改变滚道的相对轴向位置,我们可以得到⼀个确定的游隙值。

如下图,当移动内圈的位置,我们⼤致可以得到正、负两种游隙。

影响轴承游隙的因素最佳⼯作游隙的选择是由应⽤⼯况(载荷、速度、设计参数)和期望得到的⼯作状态(最⼤寿命、最好的刚度、低的热量产⽣、维护的便利等等)决定的。

然⽽,在⼤多数应⽤中,我们⽆法直接调整⼯作游隙,这就需要我们根据对应⽤的分析和经验,计算出相应的安装后游隙值。

轴承游隙标准查询C3——向⼼轴承径向游隙,⽐标准游隙⼤;MC3——⼩型、微型球轴承径向游隙标准游隙。

详细如下:C1——向⼼轴承径向游隙,⽐C2游隙⼩。

滚动轴承的游隙

滚动轴承的游隙

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。

从制造到安装到使用,其游隙的变化滚动轴承在制造时按合同是有规定的游隙的,这个游隙一般称为原始游隙;而该轴承在主机上安装时,由于某个套圈有过盈配合,导致轴承游隙值减小,这一经过安装后形成的游隙被叫做安装游隙;经过运转,轴承零件温度升高,体积发生变化,又因与轴承相配的轴或壳岁温度的升高也发生伸长现象,这导致轴承的游隙再度发生变化,这个工作起来的游隙被叫做工作游隙。

轴承游隙——精选推荐

轴承游隙——精选推荐

轴承游隙具体的也要看轴承的使⽤环境。

C3游隙的轴承会在运转过程中给机器带来振动和噪⾳。

机器转数⾼的⽤游隙⼤的.转数低的⽤游隙⼩的. (通常分为C0,C3,C4,C5,C6后两种属于超精密机床⽤的游隙不常见。

C0,C3,C4常见)轴承运转过程中发热,滚珠就要膨胀,C3为使⽤游隙较⼤的,这样轴承转起来减少摩擦⼒,寿命⾃然要⽐⼩游隙的长。

简单的说转速与温度需求不同,使⽤寿命不同。

关键看使⽤⼯矿。

具体分析。

科学选配很重要!关于游隙的其它资料仅供参考:轴承在运转过程中,其游隙(径向游隙、轴向游隙)的⼤⼩是影响轴承疲劳寿命、温升、噪⾳、振动、精度等项指标的关键因素,因此,设计时如何选取轴承游隙是⼗分重要的。

由于轴承内外圈和滚动体在安装时受过盈量的影响,在运转时受温度变化的影响,在载荷较⼤时受零件弹性变形的影响,其内部游隙(理论游隙)将变化为安装游隙、有效游隙、⼯作游隙,这样变化的结果,最终的⼯作游隙不是加⼤,⽽是缩⼩,甚⾄达到了负值,当然,微负值对轴承疲劳寿命是有益的,但是,过⼤的负值将使轴承疲劳寿命明显下降。

1、轴承的径向游隙⽆外载荷作⽤时,在不同的⾓度⽅向,⼀个套圈从⼀个径向偏⼼极限位置移向相反极限位置的径向距离的算术平均值。

此平均值包括了套圈或垫圈在不同的⾓位置时的相互移动量以及滚动体组在不同⾓位置时相对于套圈或垫圈的位移量。

轴承6312/C3的径向游隙为3组。

2、理论径向游隙对于径向接触来说,理论径向游隙即外圈滚道接触直径减去内圈滚道接触直径再减去两倍滚动体直径。

轴承代号6312/P63表⽰公差等级为6级,游隙为3组。

3、轴向游隙⽆外载荷作⽤时,⼀个套圈或垫圈相对于另⼀个套圈或垫圈从⼀个轴向极限位置移向相反的极限位置的轴向距离的算术平均值。

此平均值包括了套圈或垫圈在不同的⾓位置时的相互移动量以及滚动体组在不同⾓位置时相对于套圈或垫圈的位移量。

4、轴承的安装游隙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量后的游隙。

c3轴承的游隙范围

c3轴承的游隙范围

c3轴承的游隙范围摘要:一、轴承游隙的定义与作用1.轴承游隙的定义2.轴承游隙的作用二、c3轴承的游隙范围1.c3轴承的游隙分类2.c3轴承游隙范围的具体数值三、游隙范围选择的影响因素1.轴承的工作条件2.轴承的安装与拆卸四、游隙范围选择的方法1.根据轴承工作条件选择2.根据轴承安装与拆卸要求选择五、总结正文:轴承游隙是指轴承内部轴向或径向的间隙。

游隙对于轴承的运转性能、寿命和噪音有着重要的影响。

c3轴承是深沟球轴承中的一种,具有较高的承载能力和较好的高速性能。

本文将详细介绍c3轴承的游隙范围及其选择方法。

一、轴承游隙的定义与作用轴承游隙是指轴承内部轴向或径向的间隙。

它的大小对轴承的运转性能、寿命和噪音有着重要的影响。

适当的游隙可以提高轴承的润滑效果,减小摩擦和磨损,延长轴承的使用寿命。

1.轴承游隙的定义轴承游隙是指轴承内部轴向或径向的间隙。

通常情况下,游隙是指在轴承内外圈之间,处于最大载荷时的径向间隙。

2.轴承游隙的作用适当的游隙可以提高轴承的润滑效果,减小摩擦和磨损,延长轴承的使用寿命。

此外,游隙还可以吸收轴与轴承之间的热膨胀差异,降低轴与轴承之间的应力集中,提高轴承的刚性。

二、c3轴承的游隙范围c3轴承是深沟球轴承中的一种,具有较高的承载能力和较好的高速性能。

c3轴承的游隙范围通常按照国际标准进行分类。

1.c3轴承的游隙分类c3轴承的游隙分为基本游隙、工作游隙和间隙。

基本游隙是指轴承在无载荷条件下的径向游隙;工作游隙是指轴承在最大载荷条件下的径向游隙;间隙是指轴承在最小载荷条件下的径向游隙。

2.c3轴承游隙范围的具体数值根据国际标准,c3轴承的游隙范围为:基本游隙为1.5-3.5 μm,工作游隙为0-2 μm,间隙为3-5 μm。

需要注意的是,这些数值仅供参考,实际应用中需要根据具体的使用条件进行调整。

三、游隙范围选择的影响因素选择合适的游隙范围对于轴承的性能和使用寿命至关重要。

选择游隙范围时需要考虑以下因素:1.轴承的工作条件轴承的工作条件包括载荷、速度、温度等因素。

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轴向游隙作用
作者:佚名来源:中华轴承网
2014-1-8 【发表我的看法】
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:
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。

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。

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
轴承游隙;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。

深沟球轴承
最具代表性的滚动轴承,用途广泛
可承受径向负荷与双向轴向负荷
适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合
带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先充填了适量的润滑脂
外圈带止动环或凸缘的轴承,即容易轴向定位,又便于外壳内的安装
最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内、外圈有一处装填槽,增加了装球数,提高了额定负荷
主要适用的保持架:钢板冲压保持架(波形、冠形…单列;S形…双列)
铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架
主要用途:汽车:后轮、变速器、电气装置部件
电气:通用电动机、家用电器
其他:仪表、内燃机、建筑机械、铁路车辆、装卸搬运机械、农业机械、各种产业机械
角接触球轴承
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°
接触角越大轴向负荷能力也越大
接触角越小则越有利于高速旋转
单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷
DB组合、DF组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷
DT组合适用单向轴向负荷较大,单个轴承的额定负荷不足的场合
高速用ACH型轴承球径小、球数多,大多用于机床主轴
角接触球轴承适用于高速及高精度旋转
结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷无装填槽轴承也有密封型
主要适用的保持架:钢板冲压保持架(碗形…单列;S形、冠形…双列)
铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架
主要用途:单列:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴
双列:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械
四点接触球轴承
可承受径向负荷与双向轴向负荷
单个轴承可代替正面组合或背面组合的角接触球轴承
适用于承受纯轴向负荷或轴向负荷成份较大的合成负荷
该类轴承承受任何方向的轴向负荷时都能形成其中的一个接触角(α),因此套圈与球总在任一接触线上的两面三刀点接触
主要适用的保持架:铜合金切制保持架
主要用途:飞机喷气式发动机、燃汽轮机
调心球轴承
由于外圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正
圆锥孔轴承通过使用紧固件可方便地安装在轴上
钢板冲压保持架:菊形…12、13、22…2RS、23…2RS
葵形…22、23
木工机械、纺织机械传动轴、立式带座调心轴承
圆柱滚子轴承
圆柱滚子与滚道呈线接触,径向负荷能力大,即适用于承受重负荷与冲击负荷,也适用于高速旋转 N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,最适应用作自由端轴承NJ型及NF型可承受一定程度的单向轴向负荷,NH型及NUP型可承受一定程度的双向轴向负荷内圈或外圈可分离,便于装拆NNU型及NN型抗径向负荷的刚性强,大多用于机床主轴
主要适用的保持架:钢板冲压保持架(Z形)、铜合金切制保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架
主要用途:中型及大型电动机、发电机、内燃机、燃汽轮机、机床主轴、减速装置、装卸搬运机械、各类产业机械
实体型滚针轴承
有内圈轴承的基本结构与NU型圆柱滚子轴承相同,但由于采用滚针,体积可以缩小,并可承受大径向负荷无内圈轴承要把具有合适精度和硬度的轴的安装面作为滚道面使用
主要适用的保持架:钢板冲压保持架
主要用途:汽车发动机、变速器、泵、挖土机履带轮、提升机、桥式起重机、压缩机
圆锥滚子轴承
该类轴承装有圆台形滚子,滚子由内圈大挡边引导
设计上使得内圈滚道面、外圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点
单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷,双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷
适用于承受重负荷与冲击负荷
按接触胸(α)的不同,分为小锥角、中锥角和大锥角三种型式,接触角越大轴向负荷能力也越大
外圈与内组件(内圈与滚子和保持架组件)可分离,便于装拆
后置辅助代号"J"或"JR"的轴承具有国际互换性
该类轴承还多使用英制系列产品
主要适用的保持架:钢板冲压保持架、合成树脂成形保持架、销式保持架
主要用途:汽车:前轮、后轮、变速器、差速器小齿轮轴。

机床主轴、建筑机械、大型农业机械、铁路车辆齿轮减速装置、轧钢机辊颈及减速装置
调心滚子轴承
该类轴承在球面滚道外圈与双滚道内圈之间装有球面滚子,按内部结构的不同,分为R、RH、RHA和SR四种型式
由于外圈滚道的圆弧中心与轴承中心一致,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正
可承受径向负荷与双向轴向负荷。

特别是径向负荷能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷
圆锥孔轴承通过使用紧固件或退卸套可使于轴上的装拆
圆锥孔有以下两种(锥度):
1:30(辅助代号:K30)……适用于240、241系列
1:12(辅助代号:K)………适用于其他系列
外圈上可开设油孔、油槽和定位销孔(一个)。

内圈上也可开设油孔和油槽
主要适用的保持架:铜合金切制保持架、钢板冲压保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架主要用途:造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱座、轧钢机辊道子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机、立式带座调心轴承
推力球轴承
由带滚道的垫圈形滚道圈与球和保持架组件构成
与轴配合的滚道圈称做轴圈,与外壳配合的滚道圈称做座圈。

双向轴承则将中圈秘轴配合
单向轴承可承受单向轴向负荷,双向轴承可承受双向轴向负荷(二者均不能承受径向负荷)
主要适用的保持架:钢板冲压保持架、铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架
主要用途:汽车转向销、机床主轴
推力圆柱滚子轴承
由垫圈形滚道圈(轴圈、座圈)与圆柱滚子和保持架组件构成。

圆柱滚子采用凸面加工,因此滚子与滚道面之间的压力分布均匀
可承受单向轴向负荷
轴向负荷能力大,轴向刚性也强
主要适用的保持架:铜合金切制保持架
主要用途:石油钻机、制铁制钢机械
推力滚针轴承
分离型轴承由滚道圈与滚针和保持架组件构成,可与冲压加工的薄型滚道圈(W)或切制加工的厚型滚道圈(WS)任意组合
非分离型轴承是由经精密冲压加工的滚道圈与滚针和保持架组件构成的整体型轴承
可承受单向轴向负荷
该类轴承占用空间小,有利于机械的紧凑设计
大多仅采用滚针和保持架组件,而把轴及外壳的安装面作为滚道面使用
主要适用的保持架:钢板冲压保持、合成树脂成形保持架
主要用途:汽车、耕耘机、机床等的变速装置
推力圆锥滚子轴承
该类轴承装有圆台形滚子(大端为球面),滚子由滚道圈(轴圈、座圈)挡边准确引导
设计上使得轴圈和座圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点
单向轴承可承受单向轴向负荷,双向轴承可承受双向轴向负荷
双向轴承将中圈与轴配合,但由于采用间隙配合,因此必须用轴套等使中圈轴向定位主要适用的保持架:铜合金切制保持架
主要用途:单向:起重机吊钩、石油钻机转环
双向:轧钢机辊颈
推力调心滚子轴承
该类轴承中球面滚子倾斜排列,由于座圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可允许轴有若干倾斜
轴向负荷能力非常大,在承受轴向负荷的同时还可承受若干径向负荷
使用时一般采用油润滑
主要适用的保持架:铜合金切制保持架
主要用途:水力发电机、立式电动机、船舶用螺旋桨轴、轧钢机轧制螺杆用减速机、塔吊、碾煤机、挤压机、成形机。

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