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山东省临清市库存积压轴承回收公司

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龙泉回收轴承,龙泉收购轴承

字体大小: - - zhuyuelei   发表于 14-12-03 16:36     阅读(394)   评论(0)     分类:行业资讯

  所选出的进口轴承,是否能满足设计约束,是不是最优的选择方案,还需要作进一步的检验(或称校核)。为此,必须了解轴承工作时其有关元件所受的载荷和应力的情况和应满足的设计约束。这是进行校核时应首先考虑的问题。龙泉回收LINK-BELT轴承龙泉收购SKF进口轴承 高速轴承接触处的弹性变形 

一、滚动轴承工作时NSK轴承元件上的载荷分布

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图9-4 向心轴承中径向载荷的分布

外载荷作用于FAG轴承上是通过滚动体由一个套圈传递给另一个套圈的。
滚动轴承的载荷分布(图9-4)与各个滚动体在接触处的弹性变形有关。如图9-5所示,轴承承受载荷时,滚动体沿接触角的方向传力,其中,径向分力与之间形成夹角(载荷角)。当不超过某一定值时,只有部分滚道承受载荷,每个滚动体所承受载荷的大小,取决于接触处的弹性变形。根据赫兹公式,得
点接触(例如各种球轴承)时的载荷分布为 

线接触(例如单列圆锥滚子轴承)时的载荷分布为

 

图9-5 单列角接触球nachi轴承的载荷分布

式中:为在位置处的滚动体载荷;
为最大滚动体载荷;
为在位置处的滚动体位移;
为最大位移,如图9-4所示。
根据滚动体受力与外载荷平衡的条件,可求得到与径向力及轴向力之间的关系。若所考察的轴承为半周承受载荷,可求得
点接触时:

线接触时:

式中:Z为全部滚动体数目。

二、INA轴承工作时元件上载荷及应力的变化
对于工作时旋转的内圈上任一点a(图9-4),在承受载荷区内,每次与滚动体接触就受载荷一次,因此旋转内圈上a点的载荷及应力是周期性变化的。如图9-6a所示。
对于固定的外圈,各点所受载荷随位置不同而大小不同,对位于承受载荷区内的任一点b(图9-4),当每一个滚动体滚过便受载荷一次,而所受载荷的最大值是不变的,承受稳定的脉动载荷。如图9-6b所示。
滚动体工作时,有自转又有公转,因而,其上任一点所受的载荷和应力也是变化的,其变化规律与内圈相似,只是变化频率增加,如图9-6c所示。
综上所述,滚动轴承各元件上所受的应力,都是按脉动循环变化的接触应力。

 

图9-6 滚动轴承各元件中应力变化情况

三、滚动NTN轴承失效形式和设计约束
滚动轴承常见的失效形式主要有:
1、疲劳点蚀 
实践证明,有适当的润滑和密封,安装和维护条件正常时,绝大多数轴承由于滚动体沿着套圈滚动,在相互接触的物体表层内产生变化的接触应力,经过一定次数循环后,此应力就导致表层下不深处形成的微观裂缝。微观裂缝被渗入其中的润滑油挤裂而引起点蚀。

2、塑性变形 
在过大的静载荷和冲击载荷作用下,滚动体或套圈滚道上出现不均匀的塑性变形凹坑。这种情况多发生在转速极低或摆动的轴承。

3、磨粒磨损、粘着磨损 
滚动轴承在密封不可靠以及多尘的运转条件下工作时,易发生磨粒磨损。通常在滚动体与套圈之间,特别是滚动体与保持架之间有滑动摩擦,如果润滑不好,发热严重时,可能使滚动体回火,甚至产生胶合磨损。转速越高、磨损越严重。

另外由于不正常的安装、拆卸及操作也会引起timken轴承元件破裂等损坏,这是应该避免的。

校核时需要满足的设计约束主要是避免轴承失效,以保证koyo轴承能在规定的期限内正常工作。一般,轴承在不同工况下其主要失效形式不同。对于中速运转的轴承,其主要失效形式是疲劳点蚀,设计约束是保证轴承具有足够的疲劳寿命,应按疲劳寿命进行校核计算;对于高速轴承,由于发热大,常产生过度磨损和烧伤,设计约束除保证轴承具有足够的疲劳寿命之外,还应限制其转速不超过极限值,即除进行寿命计算外,还要校核其极限转速;对于不转动或转速极低的轴承,其主要的失效形式是产生过大的塑性变形,设计约束是要防止产生过大的塑性变形,需要进行静强度的校核计算。
此外,轴承组合结构的设计要合理,要保证充分的润滑和可靠的密封,这对提高轴承的寿命和保证正常工作是非常重要的。 

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