① 滾動軸承在安裝時為什麼要留出軸向間隙應如何調整
安裝時留一點軸向間隙防止軸承工作時溫度升高膨脹而卡死從而損壞設備。
滾動軸承的間隙包括徑向間隙和軸向間隙,主要作用是保證滾動體的正常運轉、潤滑與補償熱伸長。
如果是間隙可調整的滾動軸承,一般軸向間隙與徑向間隙成正比例的關系,安裝時為了獲得所需的徑向間隙只需調整好軸向間隙,而且在軸的一端或兩端它們都是成對安裝,所以只要對一隻軸承的軸向間隙進行調整就可以。
常用的調整方法有兩種:一種是通過軸承外圈壓蓋利用螺釘進行調整移動外圈位置,調整後,用螺母放鬆;另一種是靠加減機體之間的墊片厚度與軸承蓋進行調整。
給軸承一定的軸向壓力,在軸承安裝時,使套圈滾道和滾動體間處於合適的預壓緊狀態,就是預緊滾動軸承。提高軸承的旋轉精度和剛度可通過預緊來實現,工作時減少軸的振動。角接觸軸承和圓錐滾子軸承是成對並列的使用,一般要採用這種方法裝配。
常用的預緊方法有在套圈間加預緊力、磨窄套圈並加預緊力並加墊片等方法。
(1)軸承外圈壓蓋怎麼調整擴展閱讀:
軸承間隙,將其內圈或外圈的一方固定,然後便未被固定的一方做徑向或軸向移動時的移動量。根據移動方向,可分為徑向游隙和軸向游隙。
運轉時的游隙(稱做工作游隙)的大小對軸承的滾動疲勞壽命、溫升、雜訊、振動等性能有影響。
中文名稱:軸向間隙英文名稱:axial clearance定義:沖擊試驗機擺軸軸向最大間隙。應用學科:機械工程(一級學科);試驗機(二級學科);材料試驗機-材料試驗機技術參數(二級學科)
測量軸承的游隙時,為得到穩定的測量值,一般對軸承施加規定的測量負荷。 因此,所得到的測量值比真正的游隙(稱做理論游隙)大,即增加了測量負荷產生的彈性變形量。 但對於滾子軸承來說,由於該彈性變形量較小,可以忽略不計。
② 軸承游隙如何調整
感覺法:用手指檢查滾動軸承的軸向游隙,這種方法應用於軸端外露的場合。當軸端封閉或因其他原因而不能用手指檢查時,可檢查軸是否轉動靈活。
對於不可調軸承的游隙,行業有相應的標准值(CN, C3,C4等等),也可以定製特定的游隙范圍。當軸、軸承座尺寸已知,相應的內、外圈配合量就確定了,安裝後的游隙就不能改變。由於在設計階段配合量是一個范圍,最後的游隙也存在一個范圍,在對游隙精度有要求的應用就不適用。
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注意事項:
採用手推法測量要求測量者有較高的測量技能。此法測量誤差較大,尤其是游隙處於邊緣狀態時,容易引起誤差,此時應以儀器測量為准。
塞尺測量時,應按標準的規定操作,不得使用滾子從塞尺上滾壓過去的方法測量。
測量過程中應保證球落入溝底;閉型軸承在封閉前測量,採用有荷儀器時,測值還應減去載荷引起的游隙增加量。
③ 軸承的軸向間隙及齒輪的位置是怎樣調整的
齒輪位置的調整方法:因為齒輪與軸的安裝形式大都是採用一端為軸肩或台階定位,另一端的定位主要採用隔套,所以齒輪的位置只有通過加減隔套的長度來調整。
軸承間隙的調整首先應該採取加減軸承蓋與機座間的墊片厚度進行調整,其次可以利用安裝在軸承蓋上的螺釘推動壓在軸承外圈上的壓蓋進行調整。
調整墊片的材料為原裝進口不銹鋼經熱處理精磨加工製成,具有精密度高,拉力度強,光潔度好,有韌性,不易折斷的特點。採用傳統的沖壓工藝來加工生產的話,會使得生產出來的調整墊片工藝粗糙,變形,公差大,而且精密度不高。從而影響了調整墊片的使用功能。
然而蝕刻加工就恰好彌補了沖壓的這些缺陷。因為蝕刻加工的優點就是生產出來的產品線條均勻,無毛刺,無缺口,無壓點,產品不變形,不改變產品的材料性質,不影響產品的功能,精確度高。並且在生產過程中,新產品蝕刻設計開發變更靈活,可以按設計人員的設計要求進行任意更改,成本低,開模費低,模版的製作周期短。
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軸承潤滑方法
軸承的潤滑方法,分為脂潤滑和油潤滑。為了使軸承很好地發揮機能,首先,要選擇適合使用條件、使用目的的潤滑方法。若只考慮潤滑,油潤滑的潤滑性占優勢。
但是,脂潤滑有可以簡化軸承周圍結構的特長,將脂潤滑和油潤滑的利弊比較。潤滑時要特別注意用量,不管是油潤滑還是脂潤滑,量太少潤滑不充分影響軸承壽命,量太多會產生大的阻力,影響轉速。
軸承運轉時的游隙(稱做工作游隙)的大小對軸承的滾動疲勞壽命、溫升、雜訊、振動等性能有影響。測量軸承的游隙時,為得到穩定的測量值,一般對軸承施加規定的測量負荷。
因此,所得到的測量值比真正的游隙(稱做理論游隙)大,即增加了測量負荷產生的彈性變形量。但對於滾子軸承來說,由於該彈性變形量較小,可以忽略不計。 安裝前軸承的內部游隙一般用理論游隙表示。
參考資料來源:網路—軸承
參考資料來源:網路—齒輪
參考資料來源:網路—軸承間隙
④ 軸承游隙的檢測調整方法
「隨著工業化的發展,軸承在各種不同的設備中的使用越來越廣泛,其中軸承游隙的調整、測量及軸承安裝的方法是軸承使用中非常重要的一個環節。本文重點討論和軸承游隙相關的一些檢測、調整方法。」 軸承游隙 滾動軸承的內、外圈和滾動體之間存在一定的間隙,因此內、外圈之間可以有相對位移。在無負荷作用時,一個套圈固定不動,另一個套圈沿軸承的徑向和軸向從一個極限位置到另一個極限位置的移動量,分別稱為徑向游隙和軸向游隙。 圖片 按照軸承所處的狀態,游隙分為三種。 (1)原始游隙。指滾動軸承安裝前自由狀態時的游隙,它是由製造廠加工、裝配所確定的。 (2)安裝游隙。也叫配合游隙。是軸承與軸及軸承座安裝完畢而尚未工作時的游隙。由於過盈安裝,或是內圈增大,或是外圈縮小,或二者兼有之,均使安裝游隙比原始游隙小。 (3)工作游隙。滾動軸承在工作狀態時的游隙,工作時內圈溫升最大,熱膨脹最大,使軸承游隙減小;同時由於負荷的作用,滾動體與滾道接觸處產生彈性變形,使軸承游隙增大,軸承的工作游隙比安裝游隙大還是小,取決於這兩種因素的綜合作用。 圖片 軸承工作游隙不合適的危害 工作游隙是滾動軸承的重要質量指標,也是軸承應用中的重要參數。在實際使用中,軸承的工作游隙將影響到軸承中的負荷分布、振動、雜訊、摩擦力矩和壽命。軸承的工作游隙不合適會對設備造成危害。 (1)軸承的工作游隙過小。 軸承的工作游隙過小,將增大軸承的摩擦力矩,從而產生大量的熱,容易導致軸承發熱損壞。這是因為,當軸承的工作游隙過小時,將導致軸承的滾動體與軸承內外圈的潤滑不良,因干摩擦產生大量的熱,產生磨損、膠結、軸承內外圈脹裂等現象,會造成軸承損壞。 (2)軸承的工作游隙過大。 軸承的工作游隙過大,主要由軸承的自然游隙選用過大、軸承的壓緊力不夠引起。如:在高速運轉的減速機中,當軸承的自然游隙較大時,導致工作游隙也相對較大,這將造成減速機在運行過程中振動較大,降低軸承的使用壽命。 圖片 軸承游隙的測量 軸承游隙測量的方法主要有專用儀器測量法、簡單測量法及塞尺測量法。 塞尺測量法在現場使用最廣泛,適用於大型和特大型圓柱滾子軸承徑向游隙的測量,將軸承立起或平放測量,若有爭議時以軸承平放時的測值為准。 軸承的最大徑向游隙測值和最小徑向游隙測值的確定方法:用塞尺片沿滾子和滾道圓周間測量時,轉動套圈和滾子保持架組件一周,在連續三個滾子上能通過的塞尺片的最大厚度為最大徑向游隙測值。 在連續三個滾子上不能通過的塞尺片的最小厚度為最小徑向游隙測值。取最大和最小徑向游隙測值的算術平均值作為軸承的徑向游隙值。使用塞尺測量法所測得的游隙值允許包括塞尺厚度允差在內的誤差。 調心滾子軸承徑向游隙採用塞尺測量法測量時,在每列的徑向游隙值合格後,取兩列的游隙值的算術平均值作為軸承的徑向游隙值。 軸承游隙的調整 (1)軸承軸向游隙的調整 軸承的內圈由軸肩進行定位,外圈由兩側的軸承壓蓋進行預緊,軸承的軸向游隙由兩側軸承壓蓋的預緊力進行調整,考慮到軸承因發熱造成游隙減小,軸承的軸向應留有一定的游隙,對於軸承軸向的游隙,國家無相關標准。 在實踐中,軸向游隙因過盈裝配、帶負荷運行等因素影響較小,故在安裝時,一般以軸承的原始游隙為標准進行調整。 具體調整方法:在減速機不蓋上蓋的情況下,將軸裝配安裝到位,軸承兩側壓蓋螺栓緊固到位,然後在軸的一端軸向施加一定的壓力。 該軸向力的大小可參照軸在運行中所承受的軸向力,然後使用塞尺測量間隙1與間隙2,測量完成後計算間隙1與間隙2之和,並與軸承測量的原始游隙對比,保證二者的差值在±40μm之內,若無法達到要求,則可以通過增加調整墊片調整,直到達到要求為止。 圖片 (2)軸承徑向游隙的調整 軸承的徑向游隙對軸承的穩定運行起到至關重要的作用,而對於軸承的徑向游隙,GB/T4604-2006已有相關的標准,因此在具體應用時,只需查表可知軸承的徑向游隙的上下限。 其具體調整方法:為了便於測量,調整前應拆除軸承兩側壓蓋,將軸承安裝在軸承座,蓋上上蓋,使用力矩扳手均勻緊固軸承兩側4個緊固螺栓,螺栓的預緊力可參照國家標準的相關規定,緊固到位後,使用塞尺進行測量,測量值與查表的標准值進行比對。 舉例:軸承型號23232CC/W33。根據GB/T4604-2006該軸承徑向游隙的最大值為110μm,最小值為75μm。通過比對結果調整軸承游隙,若調整值小於最小值,則說明軸承的安裝游隙太小,應當增大游隙,軸承安裝示意圖(軸向)所示。可在軸承箱上、下接合面螺栓孔處放入銅皮進行調整。如果調整值大於最大值,則說明軸承安裝游隙過大。 調整的方法在軸承箱與軸承外圈結合面放入銅皮進行調整,注意放銅皮時不要堵塞軸承的油孔。以上方法一般需要多次調整,才能將軸承徑向游隙調整到標准范圍內。游隙調整達到標准後,重新進行安裝。
⑤ 軸承的間隙怎麼調整
發個裝配圖上來看看,僅從字面會認識不全,你這兒指的間隙,其實是指軸承的游隙,大型的減速器,軸承的游隙要求也大一些.而游隙是左右兩套軸承組合後產生的,由於不知你的定位預緊的結構,故不能有效的給你調整的方案.
⑥ 在進行滾動軸承的組合設計時應考慮哪些問題
滾動軸承的組合設計
1 軸承的固定
在確定了軸承的類型和型號以後,還必須正確的進行滾動軸承的組合結構設計,才能保證軸承的正常工作。
軸承的組合結構設計包括:
1)軸系支承端結構;
2)軸承與相關零件的配合;
3)軸承的潤滑與密封;
4)提高軸承系統的剛度。
1. 兩端固定(兩端單向固定)
普通工作溫度下的短軸(跨距L<400mm),支點常採用兩端單向固定方式,每個軸承分別承受一個方向的軸向力。如圖,為允許軸工作時有少量熱膨脹,軸承安裝時應留有軸向間隙0.25mm-0.4mm(間隙很小,結構圖上不必畫出),間隙量常用墊片或調整螺釘調節。
特點:限制軸的雙向移動。適用於工作溫度變化不大的軸。
注意:考慮受熱伸長,軸承蓋與外端面之間留補償間隙c,c=0.2~0.3mm。
2.一端雙向固定、一端游動
當軸較長或工作溫度較高時,軸的熱膨脹收縮量較大,宜採用一端雙向固定、一端游動的支點結構,如圖。
固定端由單個軸承或軸承組承受雙向軸向力,而游動端則保證軸伸縮時能自由游動。為避免松脫,游動軸承內圈應與軸作軸向固定(常採用彈性擋圈)。用圓柱滾子軸承作游動支點時,軸承外圈要與機座作軸向固定,靠滾子與套圈間的游動來保證軸的自由伸縮。
特點:一個支點雙向固定,另一個支點作軸向游動。
深溝球軸承作為游動支點,軸承外圈與端蓋留間隙。
圓柱滾子軸承作為游動支點,軸承外圈應雙向固定。
適用:溫度變化較大的長軸。
2 軸承組合的調整
1.軸承間隙的調整
調整方法:(1)軸承蓋與機座的墊片厚度調整;
(2)用螺釘調整軸承外圈壓蓋的移動。
2.軸承預緊
目的:提高精度、剛度,減小振動。
安裝時根據軸承的預緊力要求使軸承中保持一定軸向力,從而確保一定游隙,
3.軸承組合位置的調整
使軸上零件(齒輪、帶輪等)具有準確的工作位置。
3. 滾動軸承的配合
軸承內圈孔與軸的配合採用基孔制;
軸承外圈與軸承座孔的配合採用基軸制。
4. 滾動軸承的的裝拆
金工設計中,應考慮裝拆軸承時不損壞軸承和其它零部件。
l在機器保養和修理中需要拆卸某些結構,如果這些結構的拆卸很困難,或者在拆卸中很容易損壞某些零件,則會給保養和修理帶來困難或增加成本。結構設計中應事先考慮拆卸的需要。
l滾動軸承通常的設計壽命與整機不一致,需要在使用過程中多次更換,當與軸承之間有裝配關系的零件損壞時也需要對軸承進行拆卸,拆卸軸承時應使拆卸力不經過滾動體傳遞,以防使滾動體發生塑性變形。
拆卸滾動軸承通常使用專門的工具,設計軸系結構式應為工具的使用留有足夠得為空間,這些數據可以在滾動軸承手冊中找到。
⑦ 軸向間隙如何測量調整
軸承間隙的測量:
測量軸承的間隙時,為得到穩定的測量值,一般對軸承施加規定的測量負荷。因此,所得到的測量值比真正的間隙(稱做理論間隙)大,即增加了測量負荷產生的彈性變形量。但對於滾子軸承來說,由於該彈性變形量較小,可以忽略不計。安裝前軸承的內部間隙一般用理論間隙表示。
軸承間隙的調整:
1、採取加減軸承蓋與機座間的墊片厚度進行調整。
2、利用安裝在軸承蓋上的螺釘推動壓在軸承外圈上的壓蓋進行調整。
齒輪位置的調整:
齒輪位置的調整:因齒輪與軸的安裝形式大都是採用一端為軸肩或台階定位,另一端的定位主要採用隔套,所以齒輪的位置只有通過加減隔套的長度來調整。
軸承間隙又稱為軸承游隙,所謂軸承游隙,即指軸承在未安裝於軸或軸承箱時,將其內圈或外圈的一方固定,然後便未被固定的一方做徑向或軸向移動時的移動量。根據移動方向,可分為徑向游隙和軸向游隙。運轉時的游隙(稱做工作游隙)的大小對軸承的滾動疲勞壽命、溫升、雜訊、振動等性能有影響。
⑧ 滾動軸承的游隙是怎樣調整的
滾動軸承的游隙調整方法常用調整墊片法和螺釘調整法。
滾動軸承裝配時,其游隙不能太大,也不能太小。游隙太大,會造成同時承受載荷的滾動體的數量減少,使單個滾動體的載荷增大,從而降低軸承的旋轉精度,減少使用壽命,游隙太小,會使摩擦力增大,產生的熱量增加,加劇磨損,同樣能使軸承的使用壽命減少。因此許多軸承在裝配時都要嚴格控制和調整游隙。
(8)軸承外圈壓蓋怎麼調整擴展閱讀:
注意事項:
在北方地區,當冬季環境溫度較低時,在修理減速機時,因軸承油膜受冷凍結,容易造成檢測得到的軸承的工作油隙較小的錯覺,如果把實測的軸承工作游隙調整到既定標准時,無形中加大了軸承的工作游隙。
因此在調整軸承的工游隙時,通常以測得的工作游隙小於軸承的工作游隙標准 10~20m, 並長時間跑合看軸承是否發熱。如果軸承不發熱,則說明滿足技術要求,如果軸承發熱則重新調整。
⑨ 軸承壓蓋和軸承外圈為什麼要留有間隙 間隙的大小怎麼調整
軸承與端蓋之間留有間隙,主要是考慮熱脹冷縮,否則會卡死,或者加劇磨損。
為了保證足夠的間隙,在端蓋與機架接觸面之間加油毛氈墊圈,墊圈厚度按照要求的間隙確定。工作一段時間時間,調整墊圈厚度,就可以調整間隙。
間隙量大小,可以使用厚薄規(塞尺)來檢測。
⑩ 減速器上軸和軸承的軸向定位和軸向間隙的調整如何考慮
軸向間隙如果
太緊,
顯然不合適,造成運轉阻力過大,能量損耗。
軸向間隙如果
太松,
那麼齒輪的嚙合可能不夠嚴密,能量無法有效傳遞。
而且軸在運行過程中會發熱,伸長。
所以通常是通過調整軸承端蓋處的
墊片厚度0.1-0.5mm
來控制軸向間隙的。
如果調整量很大,就可以配磨軸承端蓋。
軸承間隙的調整:
1、採取加減軸承蓋與機座間的墊片厚度進行調整。
2、利用安裝在軸承蓋上的螺釘推動壓在軸承外圈上的壓蓋進行調整。
齒輪位置的調整:
因齒輪與軸的安裝形式大都是採用一端為軸肩或台階定位,另一端的定位主要採用隔套,所以齒輪的位置只有通過加減隔套的長度來調整。