nsk轴承的载荷及寿命

nsk轴承的载荷及寿命

ID:15391791

大小:364.65 KB

页数:16页

时间:2018-08-03

nsk轴承的载荷及寿命_第1页
nsk轴承的载荷及寿命_第2页
nsk轴承的载荷及寿命_第3页
nsk轴承的载荷及寿命_第4页
nsk轴承的载荷及寿命_第5页
资源描述:

《nsk轴承的载荷及寿命》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、a:NSK轴承的公称接触角度Z:单列轴承中的球或滚子数。每列球或滚子数相同的多列轴承中每列的球或滚子数Dw:球直径mmDwe:额定载荷计算中用的滚子直径mm对于圆锥滚子取滚子端面和小端面理论尖角处直径的平均值。对于非对称外凸滚子近似地取零载荷下滚子与无挡边滚道间接触点处滚子的直径现将GB/T6391-1995所定的额定系数bm值列于表2-2表2-2各类轴承的bm值轴承类型bm径向接触和角接触型球轴承及调心球轴承1.3有装填槽的轴承1.1外球面轴承1圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承和机制套圈的滚针轴承1.1冲压外圈滚针轴承1调心滚子轴承1.152.2额定动载荷的修正滚动轴承基本额

2、定动载荷的计算方法适用于优质淬硬钢(系指真空脱气钢),按良好的加工方法制造,且滚动接触表面的形状为常规设计。超越上述规定,额定动载荷应予修正。2.2.1材质轴承钢因冶炼方法不同,材料中夹杂物的大小、分布、含量亦不同。夹杂物是造成金属材料疲劳裂纹产生的主要成因,是影响滚动轴承疲劳寿命的主要因素。如采用夹杂物含量高于真空脱气的普通电炉冶炼轴承钢,则轴承的载荷能力将会有不同程度的下降。当采用诸如真空重熔、电渣重熔等方法冶炼的轴承钢或其它等效材质的钢材时,其夹杂物的含量显著减少,轴承的载荷能力将会得到提高。本样本各类轴承尺寸与性能表中所列轴承基本额定动载荷至少是以真空脱气钢为材料

3、,对轧钢机用轴承则是以电渣重熔钢为材料。2.2.2温度一般轴承能承受的工作温度可达120℃(外圈测量温度为100℃)。超过此限定温度的工况条件,应采用经过特殊(稳定)热处理或选用特殊耐热材料制造的轴承。轴承若经常在120℃以上的温度中使用,或者在极高温度下短时间使用时,都会使轴承材料的组织及性能发生变化,导致轴承载荷能力的降低。其影响关系可用下式表示:CT=gTc(2-1)式中CT:温度修正后的基本额定动载荷NgT:温度系数C:基本额定动载荷NgT系数可参考表2-3取值表2-3温度系数工作温度℃<120125150175200225250300gT1.000.950.90

4、0.850.800.750.700.602.2.3硬度通用轴承零件的表面硬度一般为HRc61~65,但对特大型轴承、渗碳钢轴承、不锈钢轴承以及回转支承将采用不同的钢材制造,其轴承零件淬火----回火后的表面硬度将有所变化。现将不同轴承的硬度要求列于表2-4表2-4不同轴承的硬度要求适用范围钢号硬度HRc引用标准通用轴承GCr15,GCr15SiMn61~6560~64GB/T307B-1996特大型轴承(D>400mm)GCr15SiMn,ZGCr15SiMn58~64CSBTSTC98.24-1997渗碳钢轴承G20CrMoA,G20CrNiMoAG20CrNi2A60

5、~64ZBJ36001-86深层渗碳钢轴承G20Cr2Ni4A,G10CrNi3MoAG20Cr2Mn2MoA59 ~63ZBJ36002-86不锈钢轴承9Cr18,9Cr18Mo常温³58200℃回火³56250℃回火³54300℃回火³53JB/T1460-92回转支承42CrMo,5CrMnMo,42SiMn45Mn,50Mn55~60JB2300-84轴承零件滚动表面硬度的降低,特别是降至HRc58以下时,将导致轴承载荷能力的相应降低。其影响关系通常可用下列经验公式表示。CH=gHC(2-2)gH=(HRC/58)3.6(2-3)式中CH:硬度修正后的额定动载荷N

6、gH:硬度修正系数应该指出:1)在表2-4中所列回转支承的硬度的下限值低于HRC58,但多数回转支承都是在缓慢摇动或在转速低于10转/分的条件下工作,应按额定静载荷作计算,只有当转速大于10转/分,需计算其疲劳寿命时,才作额定动载荷的修正计算。2)直接利用轴颈和轴箱孔代替轴承内圈、外圈作滚道的滚针轴承、滚柱轴承,当轴颈或轴箱孔滚动表面的硬度低于HRC58时应作硬度修正。3)在正常情况下,工作温度的提高与轴承硬度的降低是密不可分的,因此,在已知工况条件下,设计选用轴承时,将两者作修正计算后,取用额定动载荷低者即可,不能将两者作重复修正。2.3.极限设计方法简介由表2-1各公

7、式可看出,确定滚动轴承设计水平的额定动负荷值,随滚动体直径、数量、长度而变化,其中滚动体直径影响最大,长度次之,数量再次之。为此,国内外在轴承设计上都以减小套圈壁厚,加大滚动体直径长度来提高轴承的设计水平,但在设计思路上都以先确定滚动体尺寸,再计算套圈尺寸,当计算到套圈薄弱处时,再作强度检验验算,验算符合要求则设计通过,否则,则调整滚动体尺寸,再作计算。当前采用计算机作优化设计亦按此思路编制程序。我公司(所)独创的极限设计方法,突破了百余年来的上述设计思路,采取先确定强度边界,另行推证了一整套设计计算公式,使滚动体所确定的尺寸

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。