轴承之间的温度引起的干扰变化差异
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人气:发表时间:2017-07-13 08:42
轴承之间的温度引起的干扰变化差异有效干扰由于运行时轴承温度升高。
如果调心滚子轴承之间的温差外壳为&T(℃),然后温差在轴和内圈的安装表面之间估计约为(0.1〜0.15)&T轴被冷却。干扰的减少由于该温度差导致内圈和d T
可以使用公式计算:
&D T =(0.10〜0.15)×&T·α⋅d
H0.0015&T⋅d×10-3
...................
其中&D T:减少内圈的干扰由于温差(mm)&T:轴承之间的温差内部和周围部件(°C)
α:线膨胀系数轴承钢= 12.5×10-6(1 /℃)
d:轴承公称孔径(mm)
另外,取决于温差在外圈和外壳之间,或差异它们的线性膨胀系数,干扰可能会增加。
轴承之间的温度引起的干扰变化差异:还要考虑轴的有效干涉和表面处理
由于装配表面的粗糙度降低在装配过程中,有效干扰变小比明显的干扰。这个数量干扰减少取决于表面的粗糙度可以使用
以下等式:用于地面轴加工轴其中&d:有效干扰(mm)
&d a:视在干扰(mm)
d:轴承公称孔径(mm)
根据方程(9.4)和(9.5),有效轴承的直径为30〜150毫米是表观干扰的约95%。
接头应力和环扩展收缩轴承安装时有干扰轴或在壳体中,环或者扩展或产生合同和压力。过度干扰可能会损坏轴承;因此,作为一般指导,最大干扰应保持在下大约7/10 000轴直径。配合表面之间的压力,膨胀或环的收缩和周向应力。
如前所述,很多因素,如轴承载荷的特点和大小,温度差异,轴承安装方式选择时必须考虑适当的适合。如果外壳很薄或轴承安装在a上空心轴,比普通山雀要紧。一个分体式壳体通常使轴承变形成椭圆形形状;因此,应避免拆分住房当需要与外圈紧密配合时。
内圈和外圈的配合都应该是在轴承受的应用中是紧密的相当的振动。推荐适用于一些常见的应用在不寻常的情况下使用情况,建议咨询森信轴承。
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