《滑动轴承》word版

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1、第9章滑动轴承重要基本概念1.动压油膜形成过程随着轴颈转速的提高,轴颈中心的位置和油膜厚度的变化如图9-3所示。图9-3从n=0,到n→∞,轴颈中心的运动轨迹为一半圆。利用此原理可以测量轴承的偏心距e,从而计算出最小油膜厚度hmin。2.动压油膜形成条件(1)相对运动的两表面必须构成收敛的楔形间隙;(2)两表面必须有一定的相对速度,其运动方向应使润滑油从大口流入、从小口流出;(3)润滑油必须具有一定的粘度,且供油要充分。3.非液体摩擦滑动轴承的失效形式、设计准则和验算内容,液体动压润滑轴承设计时也要进行这些计

2、算失效形式:磨损、胶合设计准则:维护边界油膜不被破坏,尽量减少轴承材料的磨损。验算内容:为防止过度磨损,验算:p=≤[p]MPa为防止温升过高而胶合,验算:Pv=≤[pv]MPa·m/s为防止局部过度磨损,验算:V=≤[v]m/s因为在液体动压润滑滑动轴承的启动和停车过程中,也是处于非液体摩擦状态,也会发生磨损,也需要进行上述三个条件的验算。4.对滑动轴承材料性能的要求除强度(抗压、抗冲击)外,还应有良好的减摩性(摩擦系数小)、耐磨性(抗磨损、抗胶合)、跑合性、导热性、润滑性、顺应性、嵌藏性等。125.液体动

3、压润滑轴承的工作能力准则(1)保证油膜厚度条件:hmin≥[h];(2)保障温升条件:≤[]=10~30。精选例题与解析例9-1一向心滑动轴承,已知:轴颈直径d=50mm,宽径比B/d=0.8,轴的转速n=1500r/min,轴承受径向载荷F=5000N,轴瓦材料初步选择锡青铜ZcuSn5Pb5Zn5,试按照非液体润滑轴承计算,校核该轴承是否可用。如不可用,提出改进方法。解:根据给定材料ZCuSn5Pb5Zn5查得:[p]=8MPa,[v]=3m/s,[pv]=12MPa·m/s。根据宽径比B/d=0.8,知

4、B=40mm。则:2.5MPa<[p]=8MPa9.82MPa·m/s<[pv]=12MPa·m/s3.93m/s>[v]=3m/s可见:p和pv值均满足要求,只有v不满足。其改进方法是:如果轴的直径富裕,可以减小轴颈直径,使圆周速度v减小;采用[v]较大的轴承材料。改进方法:将轴承材料改为轴承合金ZPbSb16Sn16Cu2,[p]=15MPa,[v]=12m/s,[pv]=10MPa·m/s。则:2.5MPa<[p]=15MPa9.82MPa·m/s<[pv]=10MPa·m/s3.93m/s<[v]=1

5、2m/s结论:轴承材料采用轴承合金ZPbSb16Sn16Cu2,轴颈直径d=50mm,宽度B=40mm。例9-2一向心滑动轴承,已知:轴颈直径d=150mm,宽径比B/d=0.8,直径间隙Δ=0.3mm,轴承包角180°,轴的转速n=1500r/min,轴承受径向载荷F=18000N,采用N32润滑油,在工作温度下的动力粘度η=0.0175Pa·s,轴颈和轴瓦的表面粗糙度分别为Rz1=1.6和Rz2=3.2,试校核该轴承是否可以获得流体动压润滑。解:(1)确定[h]取K=2,则[h]=K(RZ1+RZ2)=2

6、(1.6+3.2)=9.6(2)求hmin轴承宽度:B=0.8d=0.8×150=120mm轴承相对间隙:0.002轴颈转速:n=1500r/min=25r/s12轴承特性数:=0.109根据S和宽径比查图,得到所以mm=46.5可见,满足hmin>[h],轴承可以获得流体动压润滑。例9-3一向心滑动轴承,轴颈直径d=60mm,宽径比B/d=1,轴承包角,直径间隙Δ=0.09mm,轴颈和轴瓦的表面粗糙度Rz1=1.6,Rz2=3.2,转速n=1500转/分,用N15号机械油润滑,tm=50℃(η=0.095P

7、a·s)。试求获得流体动压润滑的许用载荷。解:(1)确定hmin取K=2,则[h]=K(RZ1+RZ2)==9.6取:hmin=10=0.01mm(2)求S半径间隙C:C=Δ/2=0.09/2=0.045mm偏心率:=1-hmin/C=1-0.010/0.045=0.78根据和宽径比查得S=0.051(3)求F轴承宽度:B=d=60mm=0.06m轴承相对间隙:0.0015轴颈转速:n=1500r/min=25r/s则:=7451N所以,形成流体动压润滑的最大工作载荷为7451N。例9-4一单油楔向心滑动轴承

8、,包角,轴颈直径d=100mm,轴承宽度B=100mm,轴承的直径间隙Δ=0.15mm,轴颈和轴瓦的表面粗糙度分别为Rz1=3.2,Rz2=6.3,承受径向载荷F=32000N,在工作温度下润滑油的动力粘度η=0.027Pa·s,试求能形成流体动压润滑的最低工作转速。解:(1)确定hmin取K=1.5,则[h]=K(RZ1+RZ2)=1.5(3.2+6.3)=14.25取:hmin=14.25=0.

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