各位先瞧瞧!这轴承设计里头学问大着哩,压强咋取、间隙咋弄,直接影响性能,要是整不好,那机器运转可麻烦了,咱得好好探究探究。
平均压强选择
啊这平均压强pm,在能保证油膜厚度合适、温升合理的情况下,最好是取高值取高值它能保证运转的平稳性,还能减小那轴承尺寸。就像个小窍门一样,咱掌握了就能把轴承设计得更好。你比如说在一台机床里边,如果把这平均压强pm取高些,运转更平稳,说不定机床也更耐用些。
那这轴承平均压强pm的一般设计值,对于轴承合金而言,可得把握好这个范围,就好像划定了个警戒线一样,在这个线里头来操作,轴承就能发挥出它比较好的性能。这就跟我们人走路得走在正道上一样,出了正道走着就不稳当机械设计手册 轴承,轴承压强不在这个范围,运转也稳不了
B/D值确定
这轴承的B/D值,确定起来可真是复杂得很呐!对于高速重载的轴承,它温度升高得快还有边缘接触的危险,所以这个B/D值得取小一点。就像是一辆开得又快又拉着重货的车,咱们得让它各方面的状态都稳定些,B/D值小能降低这种边缘接触危险
但低速重载的就不一样为了提高整个轴承的刚性,就得把这B/D值取大些。这好比把车的底盘加固一样,这B/D值取得大,轴承刚性就像加固过的底盘一样更加稳固
间隙影响及调控
这间隙大小对转子轴承系统稳定性,那影响可不是一般的大咧!一般压强小的轴承,把间隙比减小,能够提高系统稳定性。就好像一个弹簧,如果你把它的间隙调整得合适,它的弹性和稳定性都会变好,这个轴承间隙也是同样的道理。
要让轴承在液体润滑条件下安全运转,那可不是简单的事。得让最小油膜厚度大于轴颈、轴瓦工作表面不平度与轴颈挠度之和才行,这裕度S,普通机械的轴承取1.1 - 1.5,轧钢机轴承取2 - 3
比如说在一台小型的机械设备里,它的裕度在这个区间,轴承就能安全稳定运行,要是裕度不合适,轴承可能在运转中就会出现一些故障
设计计算参数
这轴承性能计算可是根据热平衡状态下的轴承平均工作温度tm来进行的,初步计算时让tm等于50 - 60℃ 。这就好比给轴承性能定了个框框一样,在这个温度框框里头能算出来它的性能情况 。
这瓦温也是个很关键的设计依据,一般把金属强度急剧下降时的软化点作为控制值,对于咱们常见的轴承合金通常让tmax等于90 - 100℃,超过这个温度,金属的性能可能就没那么好了
油楔形状
这楔形度大小也是个挺要命的事。楔形度过大,也就是油楔起始端开口过大,在楔形空间的起始段可能都形不成承载油膜,承载油膜一短,轴承的摩擦因数还增大了。就像一个大嘴巴的口袋,可能装东西的效果还不好。 楔形度过小,轴承的承载能力低得可怜,工艺上也不好整出来。轴颈位移之后,有的油楔形成的承载油膜还短。在设计多油楔轴承且要求间隙小的时候,还要把楔形度弄合适,这工艺难度可大了。
要是轴颈偏心距较大的轴承,想在轴颈位移后让承载油膜不至于太短,就得取个较大的楔形度。就像是要把口袋的嘴巴调整到合适的大小,才能更好地装东西,这个油膜、承载啥的才能更好。
可倾瓦特特性
可倾瓦轴承这里头学问也不小!瓦块弧面半径和轴颈半径r的差叫做加工间隙,它是由轴颈和瓦块的尺寸决定的。这就好像一个积木跟一个积木之间的那块小空地,这个空的大小得根据你手里积木的尺寸来决定
瓦块装进轴承之后实际形成的间隙ca就是安装间隙 ,而且通常这个ca是能调整的,就像我们调整衣服领口的尺寸一样机械设计手册 轴承,可以灵活地达到合适的状态。
可倾瓦轴承支点位置,它影响瓦块的承载能力,如果把它选好了能让瓦块承载能力达到最大。比如说这里举个例子,如果一台机器里这个支点位置选对了,可倾瓦轴承的承载性能能提升很多
各位看到这里,你们说说这轴承设计这么复杂的事,还有没有啥更好更省事的方法不?