1. 軸承裝配原則及注意事項
滾動軸承的配合主要是指軸承裝配內圈與軸的配合及外圈與座孔的配合,軸承的周向固定是通過配合來保證的。由於滾動軸承是標准件,所以與其他零件配合時,軸承內孔為基準孔,外圈是基準軸,其配合代號不用標注。實際上軸承的孔徑和外徑都具有公差帶較小的負偏差,與一般圓柱體基準孔和基準軸的偏差方向、數值都不相同,所以軸承內孔與軸的配合比一般圓柱體的同類配合要緊得多。 滾動軸承配合種類的選擇原則應根據轉速的高低、載荷的大小、溫度的變化等因素來決定。配合過松,會使旋轉精度降低,振動加大;配合過緊,可能因為內、外圈過大的彈性變形而影響軸承的正常工作,也會使軸承裝拆困難。一般來說,轉速高、載荷大、溫度變化大的軸承應選緊一些的配合,經常拆卸的軸承應選較松的配合,轉動套圈配合應緊一些,游動支點的外圈配合應松一些。與軸承內圈配合的回轉軸常採用n6、m6、k5、k6、j5、js6;與不轉動的外圈相配合的軸承座孔常採用J6、J7、H7、G7等配合。由於滾動軸承的配合注意事項通常較緊,為便於裝配,防止損壞軸承,應採取合理的裝配方法保證裝配質量,組合設計時也應採取相應措施。
安裝軸承時,小軸承可用銅錘輕而均勻地敲擊配合套圈裝入。大軸承可用壓力機壓入。尺寸大且配合緊的軸承可將孔件加熱膨脹後再進行裝配。需注意的是,力應施加在被裝配的套圈上,否則會損傷軸承。拆卸軸承時,可採用專用工具,如圖9-24所示,為便於拆卸,軸承的定位軸肩高度應低於內圈高度,其值可查閱軸承樣本。套杯內的軸承裝拆時軸向移動的距離較長,通常採用圓錐滾子軸承,其內、外圈分別裝配,操作較方便,且套杯內孔非配合部分的直徑應稍大些(圖9-22a),既利於軸承外圈的裝入,又減少了內孔精加工面積。本文地址: http://www.nskfag.org/news/201012_32331.html
2. 軸承的冷裝配工藝有哪些,應注意的事項是什麼
答:所用軸承保持常溫狀態,用在軸承內圈端面施加壓力的方法將其套到轉軸軸承擋部位的工藝稱為冷裝工藝。施加壓力的設備有油(或氣或螺桿)壓機、專用套筒等。
裝配前,在軸的軸承擋部位上一些潤滑油,會對順利裝配有所幫助。
使用油壓機進行裝配時,應設置位置感測器或開關、過壓力感測器等裝置,以確保壓裝到位,並且到位後壓力就會撤銷,以防止再加更大的壓力將軸承或軸損傷。
專用套筒可購買專業生產的產品,也可自製,用一段內徑略大於軸承內徑、厚度超過軸承內圈厚度、長度大於軸承外端面到軸伸端面距離的無縫鋼管,將其內圓磨光或加上一個較軟的襯套,一端焊上一塊鐵板或塞上一個鐵頭;或用圓鋼直接車磨成上述要求的形狀。
抵在軸承內圈上。用榔頭擊打套筒頂部將軸承推到預定位置,敲擊時應注意力的方向要始終保持與電機軸線重合。
3. 軸承的裝配方法,有哪幾種
軸承的裝配方法有以下三種:
1,錘擊法
用錘子墊上紫銅棒以及一些比較軟的材料後再錘擊的方法,要注意不要使銅末等異物落入軸承滾道內,不要直接用錘子或沖筒直接敲打軸承的內外圈,以免影響軸承的配合精度或造成軸承損壞。
2,螺旋壓力機或液壓機裝配法
對於過盈公差較大的軸承,可以用螺旋壓力機或液壓機裝配。在壓前要將軸和軸承放平,並塗上少許潤滑油,壓入速度不宜過快,軸承到位後要迅速撤去壓力,防止損壞軸承或軸。
3,熱裝法
熱裝法是將軸承放在油中加熱到80℃-100℃,使軸承內孔脹大後套裝到軸上,可防止軸和軸承免受損傷。對於帶防塵蓋和密封圈,內部已充滿潤滑脂的軸承不適用熱裝法。

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軸承的結構:
滑動軸承:滑動軸承不分內外圈也沒有滾動體,一般是由耐磨材料製成。常用於低速,輕載及加註潤滑油及維護困難的機械轉動部位。
關節軸承:關節軸承的滑動接觸表面為球面,主要適用於擺動運動、傾斜運動和旋轉運動。
滾動軸承:滾動軸承按其所能承受的載荷方向或公稱接觸角的不同分為向心軸承和推力軸承。其中徑向接觸軸承為公稱接觸角為0的向心軸承,向心角接觸軸承為公稱接觸角大於0到45的向心軸承。
軸向接觸軸承為公稱接觸角為90的推力軸承,推力角接觸軸承為公稱接觸角大於45但小於90的推力軸承。
參考資料來源:網路-軸承4. 機械裝配的四種方法及其特點
根據產品的裝配抄要求和生產批量,零件的裝配有修配、調整、互換和選配4種配合方法。
修配法
裝配中應用銼、磨和刮削等工藝方法改變個別零件的尺寸、形狀和位置,使配合達到規定的精度,裝配效率低,適用於單件小批生產,在大型、重型和精密機械裝配中應用較多。修配法依靠手工操作,要求裝配工人具有較高的技術水平和熟練程度。
調整法
裝配中調整個別零件的位置或加入補償件,以達到裝配精度。常用的調整件有螺紋件、斜面件和偏心件等;補償件有墊片和定位圈等。這種方法適用於單件和中小批生產的結構較復雜的產品,成批生產中也少量應用。
互換法
所裝配的同一種零件能互換裝入,裝配時可以不加選擇,不進行調整和修配。這類零件的加工公差要求嚴格,它與配合件公差之和應符合裝配精度要求。這種配合方法主要適用於生產批量大的產品,如汽車、拖拉機的某些部件的裝配。
選配法
對於成批、大量生產的高精度部件如滾動軸承等,為了提高加工經濟性,通常將精度高的零件的加工公差放寬,然後按照實際尺寸的大小分成若干組,使各對應的組內相互配合的零件仍能按配合要求實現互換裝配。
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5. 軸承的製作工藝具體過程
軸承零件在消費歷程中,要經過許多道冷、熱加工工序,為了滿意少量量、高效力、高質量的請求,軸承鋼應具備良好的加工性能。例如,冷、熱成型性能,切削加工性能,淬透性等。
軸承鋼除了上述基礎請求外,還應當到達化學成分恰當、外部組織平均、非金屬攙雜物少、外部外表缺點契合規范以及外表脫碳層不超越規則濃度等請求。
為了避免軸承零件和成品在加工、寄放和運用歷程中被侵蝕生銹,請求軸承鋼應具備良好的防銹性能。

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直線軸承是一種直線運動系統,用於直線行程與圓柱軸配合使用。
直線軸承快易優自動化選型有收錄。直線軸承廣泛應用於精密機床、紡織機械、食品包裝機械、印刷機械等工業機械的滑動部件。
由於承載球與軸承外套點接觸,鋼球以最小的摩擦阻力滾動,因此直線軸承具有摩擦小,且比較穩定,不隨軸承速度而變化,能獲得靈敏度高、精度高的平穩直線運動。
直線軸承消耗也有其局限性,最主要的是軸承沖擊載荷能力較差,且承載能力也較差,其次直線軸承在高速運動時振動和雜訊較大。
6. 請問一般軸承是怎麼加工出來的,求詳細的工藝流程
軸承零件在消費歷程中,要經過許多道冷、熱加工工序,為了滿意少量量、高效力、高質量的請求,軸承鋼應具備良好的加工性能。例如,冷、熱成型性能,切削加工性能,淬透性等。
軸承鋼除了上述基礎請求外,還應當到達化學成分恰當、外部組織平均、非金屬攙雜物少、外部外表缺點契合規范以及外表脫碳層不超越規則濃度等請求。
為了避免軸承零件和成品在加工、寄放和運用歷程中被侵蝕生銹,請求軸承鋼應具備良好的防銹性能。

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軸承鋼的特點:
一、接觸疲勞強度
軸承在周期負荷的作用下,接觸外表很輕易發作疲憊破壞,即涌現龜裂剝落,這是軸承的重要破壞情勢。因而,為了進步軸承的運用壽命,軸承鋼必需具備很高的接觸疲憊強度。
二、耐磨性能
軸承任務時,套圈、滾動體和維持架之間不只發作滾動摩擦,而且也會發作滑動摩擦,從而使軸承零件一直地磨損。為了增加軸承零件的磨損,維持軸承精度穩固性,延伸運用壽命,軸承鋼應有很好的耐磨性能。
三、硬度
硬度是軸承質量的重要質量之一,對接觸疲憊強度、耐磨性、彈性極限都有間接的影響。軸承鋼在運用狀況下的硬度個別要到達HRC61~65,能力使軸承取得較高的接觸疲憊強度和耐磨性能。
7. 軸承是怎樣組裝的
軸承的安裝方法,因軸承結構、配合、條件而異,一般,由於多為軸旋轉,所以內圈需要過盈配合。圓柱孔軸承,多用壓力機壓入,或多用熱裝方法。錐孔的場合,直接安裝在錐度軸上,或用套筒安裝。
安裝到外殼時,一般游隙配合多,外圈有過盈量,通常用壓力機壓入,或也有冷卻後安裝的冷縮配合方法。用乾冰作冷卻劑,冷縮配合安裝的場合,空氣中的水分會凝結在軸承的表面。所以,需要適當的防銹措施。

(7)如何比較裝配與軸承工藝性擴展閱讀
1、結構設計與先進的同時,將有一個較長的軸承壽命。軸承製造會經過鍛造,熱處理,車削,磨削和裝配的多道工序操作。處理的合理性,先進性,穩定性也會影響軸承的使用壽命。影響軸承的熱處理和磨削工藝,往往與軸承的故障有更直接的關系相關的產品質量。
2、軸承材料的冶金質量的影響是主要因素滾動軸承的早期失效。隨著冶金技術的進步(如軸承鋼,真空脫氣等),提高了原材料的質量。原材料質量因素在軸承故障分析中的比重已經明顯下降,但它仍然是軸承失效的主要因素之一。選擇是否恰當仍是必須考慮的軸承故障分析。
3、軸承安裝結束後,為了檢查安裝是否正確,要進行運轉檢查。小型機械可以用手旋轉,以確認是否旋轉順暢。檢查項目有因異物、傷痕、壓痕而造成的運轉不暢,因安裝不良,安裝座加工不良而產生的力矩不穩定,由於游隙過小、安裝誤差、密封摩擦而引起的力矩過大等等。如無異常則可動以開始力運轉。
如果軸承因某種原因發生嚴重故障而發,熱則應將軸承拆下,查明發熱原因;如果軸承發熱並伴有雜音,則可能是軸承蓋與軸相擦或潤滑油脂乾枯。
此外,還可用手搖動軸承外圈,使之轉動,若沒有松動現象,轉動平滑,則軸承是好的;若轉動中有松動或卡澀現象,則說明軸承存在缺陷,此時應進一步分析和查找原因,以確定軸承能否繼續使用。
8. 裝配精度與零件的加工精度,裝配工藝方法有什麼關系
裝配精度主要包括:零部件間的尺寸精度,相對運動精度,相互位置精度和接觸精度。零部件間的尺寸精度包括配合精度和距離精度。
一般情況下,裝配精度是由有關組成零件的加工精度來保證的。對於某些裝配精度要求高的項目,或組成零件較多的部件,裝配精度如果完全由有關零件的加工精度來直接保證,則對個零件的加工精度要求很高,這會給加工帶來困難,甚至無法加工。
常用的裝配方法有以下幾種:
1.互換裝配法
互換裝配法是在裝配過程中,同種零件互換後仍能達到裝配精度要求的裝配方法。其實質是通過控制零件的加工誤差來保證裝配精度。根據零件的互換程度不同,分為完全互換法和不完全互換法。
(1)完全互換法
完全互換法就是裝配時各裝配零件不需進行任何修理、選擇、調整或修配即可達到裝配精度要求的裝配方法。
其特點是裝配質量穩定可靠、對裝配工人的技術等級要求低、裝配效率高等,有利於組織流水線裝配和自動化裝配。但對零件的精度要求嚴,因此零件的生產成本高。故這種裝配方法,僅適於大批大量生產方式。
(2)不完全互換法
這種方法的特點與完全互換法相似,但允許零件的公差比完全互換法所規定的公差大。因此,有利於零件的經濟加工,裝配過程與完全互換法一樣簡單、方便。但在裝配時,可能會出現達不到裝配精度要求的概率為0.27%。
2.選配裝配法
選配裝配法是將相關零件的相關尺寸公差放大到經濟精度,然後選擇合適的零件進行裝配,以保證裝配精度的方法。這種方法常用於裝配精度要求較高,而組成環又不多的成批或大批生產的情況下,如滾動軸承的裝配等。選配法,按其形式不同分為直接選配法、分組選配法和復合選配法三種。
(1)直接選配法
即裝配時,從待裝配的零件中直接選擇精度合適的零件進行裝配,以保證裝配精度的要求。這種方法不必事先分組,能達到較高的裝配精度,但需要有經驗的工人挑選合適的零件進行試配,因此裝配時間不易控制,裝配精度在很大程度上取決於工人的技術水平。
(2)分組選配法
即將相關零件的相關尺寸公差放大若干倍,使其尺寸能按經濟精度加工,然後按零件的實際加工尺寸分為若干組,按各對應組進行裝配,以達到裝配精度要求。由於同組零件有互換性,故也稱為分組互換法。
分組選配法的關鍵是,保證零件分組後各對應組的配合性質和配合公差必須滿足裝配精度要求,同時,對於組內的相配件數量要相配套,配合件的公差應相等。
(3)復合選配法
該種裝配法是分組裝配與直接選擇裝配的復合形式。它是將組合環的公差相對互換法所求值增大,零件加工後預先測量、分組,裝配時工人還在各對應組內進行選擇裝配。這種方法既能提高裝配精度,還可以不必過多地增加分組數。但裝配精度仍在很大程度上依賴工人技術水平,工時也不穩定。
3.修配裝配法
在單件小批生產中,對於產品中那些裝配精度要求較高且組成環較多的零件裝配時,如按互換法或選配法裝配,會造成零件精度過高而難以加工,有時甚至無法加工。此時,常用修配法來保證裝配精度要求。
所謂修配法,就是在裝配時修去指定零件上預留的修配量,以達到裝配精度的方法。具體地說就是將裝配尺寸鏈中各組成環按經濟精度製造,裝配時按實測結果,通過修配某一組成環的尺寸,用來補償其他組成環因公差放大後產生的累積誤差,使封閉環達到規定精度的一種裝配方法。這種方法的優點是,能獲得較高的裝配精度,而零件可按經濟精度製造;缺點是增加了一道修配工序。因此,這種方法比較適於模具裝配採用。
採用修配法時,關鍵是正確地選擇修配環和確定其尺寸及極限公差。在生產實踐中,修配的方式很多,常用的有以下三種:
(1)單件修配法
在多環裝配尺寸鏈中,選定某一固定的零件作為修配件(補償環),裝配時用去除其表面層的方法改變其尺寸,以滿足精度要求。如沖裁模間隙過小,將凸模作為固定修配件進行修配,以保證滿足間隙精度要求。
(2)合並加工修配法
這是將兩個或更多零件合並在一起進行加工修配,合並後的尺寸可視為一個組成環,這樣就減少了組成環的環數,從而減少修配工作量。
這種方法由於零件合並後再加工和裝配,需對號入座,給生產帶來一些不便,也僅適於單件小批生產,如沖裁模凸、凹(中間)模的裝配等。
4.調整裝配法
調整裝配法的實質與修配法相同,也是將尺寸鏈中各組成環的公差值放大,使其按經濟精度製造。裝配時,選定尺寸鏈中的某一環作為調整環,採用調整的方法改變其實際尺寸或位置,使封閉環達到規定的公差要求。預先選定的環稱為「調整環」,它是用來補償其他各組成環因公差放大而產生的累積誤差。
根據調整方法的不同,調整法可分為可動調整法和固定調整法兩種。
(1)可動調整法
這是在裝配時,通過改變調整件的位置達到裝配精度的方法。這種方法在模具裝配中也經常應用。例如,在沖裁模的裝配中,為使沖裁間隙保持均勻,可先裝好凹模後再進行凸模裝配,並以凹模型孔為基準調整凸模的相對位置,使間隙均勻後用固定銷釘將凸模固定板定位在模座上。或者與上述情況相反,先裝配好凸模,然後再以其為基準調整凹模的相對位置,使間隙均勻後固定凹模即可。
這種方法在調整過程中不需拆卸零件,比較方便,在模具裝配中應用較廣。
(2)固定調整法
這是一種在裝配過程中,選用合適的調整件達到裝配精度的方法。與修配裝配法比較,兩者都能用精度較低的組成零件達到較高的裝配精度。所不同的是,調整裝配法是通過更換零件或調整零件位置的方法達到裝配精度,而修配法是通過去除表面層一定修配量來達到裝配精度。