產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6814 |
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品牌 | NTN |
分類 | 深溝球軸承 |
東莞市西力軸承有限公司
聯(lián)系人:馬生
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公司地址,廣東省東莞市南城街道勝和路勝和廣場C座
這里:
⊿dF:內(nèi)圈的過盈減少量,mm
d:軸承公稱內(nèi)徑,mm
B:內(nèi)圈公稱寬度,mm
Fr:徑向負荷,N{kgf}
Co:基本額定靜負荷,N{kgf}
因此,當(dāng)徑向負荷為重負荷(超過Co值的25%)時,配合必須比輕負荷時緊。
若是沖擊負荷,配合必須更緊。
3)配合面粗糙度的影響
若考慮配合面的塑性變形,則配合后的有效過盈受配合面加工質(zhì)量的影響,近似地可用下式表示:
[磨削軸]
⊿deff=(d/(d+2))*⊿d......(3)
[車削軸]
中應(yīng)用為廣泛。因它具有一系列顯著的優(yōu)點,例如:摩擦系數(shù)小,運動精度高,對潤滑劑的粘度不敏感,在低速下也能承受載荷。有些軸承還能同時承受徑向和軸向力,但是,滾動軸承也是機器中易損壞的零件之一。據(jù)統(tǒng)計,旋轉(zhuǎn)機械的故障有30%是由軸承引起的。所以對滾動軸承的故障監(jiān)測和診斷一直是近年來國內(nèi)外發(fā)展機械故障診斷技術(shù)的重點。其發(fā)展?fàn)顩r如下:
·原始的方法是將聽音棒(或螺絲刀)接觸軸承座部位,靠聽覺來判斷有無故障。雖然訓(xùn)練有素的人能覺察到軸承剛發(fā)生的疲勞剝落與損傷部位,但受主觀因素的影響較大。
·出現(xiàn)各種測振儀后,可用振動位移、速度或加速度的均方根值或峰值來判斷軸承有無故障,這可減少對人為經(jīng)驗的依賴。但仍很難發(fā)現(xiàn)早期故障。
·60年代瑞典一公司發(fā)明了沖擊脈沖計(Shock Pulse Meter)來檢測軸承損傷,既快速、簡單又準(zhǔn)確,代表儀器是MEPA-10A;SPM-43A。
·70年代日本新日鐵株式會社研制了MCV-021A機器檢測儀(Machine Checker),可分別在低頻、中頻和高頻段檢測軸承的異常信號。另有油膜檢查儀,可探測油膜狀況而對其潤滑狀態(tài)進行監(jiān)測。
·80年代日本精工公司(NSK)相繼研制了軸承監(jiān)視儀NB-1、NB-2、NB-3、NB-4型。利用1KHZ~15KHZ范圍內(nèi)的軸承振動信號,測量其RMS值和峰值來檢測軸承的故障。由于去掉了低頻干擾,靈敏度有所提高,其中還有報警設(shè)置。
隨著對滾動軸承的運動學(xué)、動力學(xué)的深入研究,對軸承的振動信號中的頻率成分和軸承零件的幾何尺寸及缺陷類型的關(guān)系有了較清楚的了解。加之,快速付里葉變換技術(shù)的發(fā)展,開創(chuàng)了用頻域分析方法來檢測和診斷軸承的故障。
以上研究奠定了這方面的理論基礎(chǔ),現(xiàn)已有多種信號
.3淬火鋼中的未溶碳化物
淬火鋼中未溶碳化物的數(shù)量、形貌、大小、分布,既受到鋼的化學(xué)成分和淬火前原始組織的影響,又受奧氏體化條件的影響,有關(guān)未溶碳化物對軸承壽命的影響研究較少。碳化物是硬脆相,除了對耐磨性有利之外,承載時因會(特別是碳化物呈非球形)與基體引起應(yīng)力集中而產(chǎn)生裂紋,從而會降低韌性和疲勞抗力。淬火未溶碳化物除了自身對鋼的性能產(chǎn)生影響之外,還影響淬火馬氏體的含碳量和Ar含量及分布,從而對鋼的性能產(chǎn)生附加影響。為了揭示未溶碳化物對性能的影響,采用不同含碳量的鋼,淬火后使其馬氏體含碳量和Ar含量相同而未溶碳化物含量不同的狀態(tài),經(jīng)150℃回火后,由于馬氏體含碳量相同,而且硬度較高,因而未溶碳化物少量增高對硬度增高值不大,反映強度和韌性的壓潰載荷則有所降低,對應(yīng)力集中敏感的接觸疲勞壽命則明顯降低。因此淬火未溶碳化物過多對鋼的綜合力學(xué)性能和失效抗力是有害的。適當(dāng)降低軸承鋼的含碳量是提高制件使用壽命的途徑之一。
淬火未溶碳化物除了數(shù)量對材料性能有影響之外,尺寸、形貌、分布也對材料性能產(chǎn)生影響。為了避免軸承鋼中未溶碳化物的危害,要求未溶碳化物少(數(shù)量少)、?。ǔ叽缧。?、勻(大小彼此相差很小,而且分布均勻)、圓(每粒碳化物皆呈球形)。應(yīng)該指出,軸承鋼淬火后有少量未溶碳化物是必要的,不僅可以保持足夠的耐磨性,而且也是獲得細晶粒隱晶馬氏體的必備條件。
1.4淬火回火后的殘留應(yīng)力
軸承零件經(jīng)淬火低溫回火后,仍具有較大的內(nèi)應(yīng)力。零件中的殘留內(nèi)應(yīng)力有利和弊兩種狀態(tài)。鋼件熱處理后,隨著表面殘留壓應(yīng)力的增大,鋼的疲勞強度隨之增高,反之表面殘留內(nèi)應(yīng)力為拉應(yīng)力時,則使鋼的疲勞強度降低。這是由于零件的疲勞失效出現(xiàn)在承受過大拉應(yīng)力的時候,當(dāng)表面有較大壓應(yīng)力殘存時,會抵消同等數(shù)值的拉應(yīng)力,而使鋼的實際承受拉應(yīng)力數(shù)值減小,使疲勞強度極限值增高,當(dāng)表面有較大拉應(yīng)力殘存時,會與承受的拉應(yīng)力載荷疊加而使鋼的實際承受的拉應(yīng)力明顯增大,即使疲勞強度極限值降低。因此,使軸承零件淬火回火后表面殘留較大的壓應(yīng)力,也是提高使用壽命的措施之一(當(dāng)然過大的殘留應(yīng)力可能引起零件的變形甚至開裂,應(yīng)給予足夠重視)。
1.5鋼的雜質(zhì)含量
鋼中的雜質(zhì)包括非金屬夾雜物和有害元素(酸溶)含量,它們對鋼性能的危害往往是相互助長的,如氧含量越高,氧化物夾雜物就越多。鋼中雜質(zhì)對力學(xué)性能和制件抗失效能力的影響與雜質(zhì)的類型、性質(zhì)、數(shù)量、大小及形狀有關(guān),但通常都有降低韌性、塑性和疲勞壽命的作用。
隨著夾雜物尺寸的增大,疲勞強度隨之而降低,而且鋼的抗拉強度越高,降低趨勢加大。鋼中含氧量增高(氧化物夾雜增多),彎曲疲勞和接觸疲勞壽命在高應(yīng)力作用下也隨之降低。因此,對于在高應(yīng)力下工作的軸承零件,降低制造用鋼的含氧量是必要的。一些研究表明,鋼中的MnS夾雜物,因形狀呈橢球狀,而且能夠包裹危害較大的氧化物夾雜,故其對疲勞壽命降低影響較小甚至還可能有益,故可從寬控制。
2 影響軸承壽命的材料因素的控制
為了使上述影響軸承壽命的材料因素處于佳狀態(tài),首先需要控制淬火前鋼的原始組織,可以采取的技術(shù)措施有:高溫(1050℃)奧氏體化速冷至630℃等溫正火獲得偽共析細珠光體組織,或者冷至420℃等溫處理,獲得貝氏體組織。也可采用鍛軋余熱快速退火,獲得細粒狀珠光體組織,以保證鋼中的碳化物細小和均勻分布。這種狀態(tài)的原始組織在淬火加熱奧氏體化時,除了溶入奧氏體中的碳化物外,未溶碳化物將聚集成細粒狀。
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