滚动轴承最佳工作游隙的确定
滚动轴承最佳工作游隙的确定
第23卷第5期增刊
仪 器 仪 表 学 报 2002年10月
滚动轴承最佳工作游隙的确定
Ξ
胡鹏浩 费业泰 黄其圣
(230009)
摘要 滚动轴承工作过程中,,,这里从理论上深入研究和分析了热变形对滚动轴承工作游隙的影响,,研究成果可根据轴承的实际工作温度、旋转速度、装配应力,作游隙状态。
关键词TheDeterminaofOptimumworkingWindageaboutRollingBearing
HuPenghao FeiYetai HuangQisheng
(SchoolofInstrumentation,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,China)
Abstract Inworkingconditions,thethermaldeformationofrollingbearingwillchangethewindage,sotheworkingperformancewillderivefromthedesign.Theinfluenceoftemperaturevariation,assemblingstressesandrotatingvelocityonthewindagevariationisstudied.Accordingtoworkingtemperature,rotatingspeed,assemblingstress,theconclusionwillprovidesuitableoriginalwindagetomakebearingworkinoptimalwindageperformance.
Keywords Rollingbearing Windage Thermaldeformation
著和文献中均使用这种分析,而且实验和实践中也有
1 引 言
轴承工作过程中,摩擦热产生于两套圈之间,并分别向轴承套圈、轴承座、支承轴传递,由于内、外套圈,滚动体和支承轴的温度变化规律不一致,它们会产生不同规律的热变形,内圈的热变形将使其与轴颈配合的有效过盈量减小,外圈的热变形会加大其与轴承座的有效过盈量,同时内、外圈和滚动体的热变形会改变轴承的工作游隙和装配时确定的预紧负荷,使轴承实际工作性能背离设计者的设计思想。轴承制造者和使用者对轴承的热变形也极为重视,也有一些理论分析的成果和应用实例问世,但总体上缺乏系统的研究
[1,2]
验证
[3,4]
。此外研究了装配应力及旋转速度对游隙变化
的影响。根据研究结论可定量分析出工作条件所带来的游隙的变化,这样可通过选择合适的初始游隙来保证该轴承工作中处于最佳的游隙状态,最后介绍了该理论的实际应用。
2 游 隙
滚动轴承的游隙是指轴承套圈沿径向或轴向由一极限位置向另一相对极限位置移动的尺寸。它分为径向游隙和轴向游隙两种,制造者和使用者多按照径向游隙制造和选用轴承。轴承使用者有时会误认为轴承一有游隙就会影响精度,其实是没有分清游隙和精度的区别,游隙的存在是保证轴承寿命,减小摩擦、振动、噪声,保证负荷均匀分布的客观需要。当然,游隙的
[2]
。在此重点讨论轴承在稳定温度场下的热变形情
况及其对轴承游隙的影响规律。稳态下的轴承,其内外圈简化成厚壁圆筒来分析是可行的,在有关轴承的专
Ξ国家自然科学基金资助项目(50075023)。
滚动轴承最佳工作游隙的确定
34仪 器 仪 表 学 报 第23卷
选取对轴承的工作精度是有影响的,问题是如何根据轴承的实际工作条件去确定合适的游隙。
在设计和应用中,一般按照轴承的安装使用环节或状态,将径向游隙分为初始游隙、安装游隙和工作游隙。原始游隙uro是指轴承成品的合套游隙;安装游隙
urA是指轴承安装于轴颈和轴承座孔后的游隙;工作游
P1=
2r1
(1-Λ1)+222+ΛE1E2R1-r1
22
(2)
式中:E1、E2—轴颈和轴承套圈材料的弹性模量
Λ1、Λ2—轴颈和轴承套圈材料的泊松比外半径r1、R1—分别为轴承内圈的内、当轴颈和轴承内圈的材料为钢时,可取E1=E2=E,
Λ1=Λ2=Λ,2
)P12
4r11
轴承内圈
隙urF是指轴承处于稳定运转状态时的游隙。影响轴承
安装游隙的主要因素是轴颈和座孔与轴承之间的过盈配合将导致游隙减小 A;而影响轴承工作游隙的主要因素有轴承的温度变化、旋转离心力等。设轴承温度变化所导致的游隙变化量为 T,用下式表示:
urA=urO- AurF=urA+ TurO=urF+ A-(1)
,其应力和变形除受装配应力影响外,还受离心力的影响,可将其视为旋转圆盘,其位移微分方程为:
2
22-2=2+
rdrrEdr
图2 内圈受压
轴承制造者确定游隙的过程从本质上说就是利用式(1),在考虑轴承通常装配条件和正常工作温度范围的基础上,反求出最佳的初始游隙,为使用者提供合适的轴承;而对于轴承使用者来讲则是利用式(1),根据轴承的具体工作条件去选择合适的初始游隙并施以适当的过盈配合,以保证轴承在工作中有最佳的工作游隙。
(4)
式中:Θ—材料密度 Ξ—角速度 E—弹性模量
该微分方程的通解为:
223(5)-u=D1r+r
r8E
D1、D2为积分常数,由边界条件确定内圈径向应力为:22-Ρr=2-1-Λ(1+Λ)r8边界条件为:r=r1,Ξ=0时,Ρr=-P1
r=R1时,Ρr=0
(6)
3 工作游隙的变化规律
3.1 过盈配合引起的套圈变形量
将两个边界条件分别代入式(6),可联立解得:
242
(7) D1=+P1r122
E(R1-r1)8
2
222(8) D2=+P122
E(R1-r1)8
(8)代入式(5),可求得内圈外滚道的径向位将式(7)、
轴承的内外圈分别与轴颈和外壳孔以过盈配合装配联结在一起(图1), 1、外壳孔和 2为轴颈和内圈、外圈之间的过盈量,该过盈配合将在配合面处将产生装配应力,内圈承受内压P1,外圈承受外压P2。对于不同种类的轴承,其不同形状的轴向截面可以等效为等截面积的矩形,因此,可将内、外圈视为厚壁圆筒。
移(变形量)为:
R1=ur=R=(22)+
ER1-r1
232222
4E(R1-r1)
1
2
(9)
3.1.2 外圈装配变形量
外圈静止,同样可得外圈的装配应力为:
2222
P2=222
2R22R2(b-r2)
[4]
(10)
[5]
根据弹性理论同样可求得,在外压P2作用下,
图1 轴承的装配环境
外圈内滚道的径向位移(变形量)为:
r2=ur2=-(22)
ER2-r2
3.2 温度变化引起的套圈变形量
2
3.1.1 内圈变形量:
(11)
根据弹性理论可得出内圈与轴颈之间的装配应力为:
[4]
轴承工作过程中,内圈由于散热条件差,很快就处
滚动轴承最佳工作游隙的确定
第5期增刊滚动轴承最佳工作游隙的确定35
于热平衡,可将内圈视为作等温体;而外圈和轴承座散热条件较好,外圈内、外壁之间存在温差,可视为非均匀稳定温度场来讨论。
设外圈内滚道温升为T1,外圈外径处温升为T2,且T1>T2,则根据热传导理论,在任意半径r处的温升为:
T=T1+
(12) ln(r2 r)
ln(r2 R2)[7]
根据文献,经冗长的推导后,可求得外圈内滚道Trdr2
R-r2r22
()=+22
2ln2R2-r2
式中:Α[6]
设计第二台样机时,进行了以下计算,重新选择了初始
5-6
游隙:(轴承钢E=2107×10MPa,Α=1116×10
63
(1 ℃),Λ=013,Θ=718×10g m,与轴颈的平均过盈
量 1=19Λm,与轴承座的平均过盈量 2=8Λm)。
后轴承:本身的结构和力学模型中的厚壁圆筒十分接近,可直接计算,根据是式(2)、(8)、(9)、(10)、
(11)得: R1=615Λm r2=-310Λm;根据式(13)~(15)得: r2′=3618Λ=3810Λm R1′m d=1312Λm,(,9 …… 此处隐藏:3216字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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