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軸與軸承配合選用-資料下載頁

2025-08-05 17:26本頁面
  

【正文】 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] ⊿deff=(d/(d+3))*⊿d......(4)這里: ⊿deff:有效過盈,mm ⊿d:視在過盈,mm d:軸承公稱內徑,mm4)溫度的影響一般來說,動轉時的軸承溫度高于周邊溫度,而且軸承帶負荷旋轉時,內圈溫度高于軸溫,因此熱膨脹將使有效過盈減少?,F(xiàn)設軸承內部與外殼周邊的溫差為⊿t 則不妨可假定內圈與軸在配合面的溫差近似地為()⊿t 。因此溫差產(chǎn)生的過盈減少量⊿dt可由式5計算:⊿dt=( to )⊿t*α*d ≒⊿t*d*......(5)這里: ⊿dt:溫差產(chǎn)生的過盈減少量,mm ⊿t:軸承內部與外殼周邊的溫差,℃ α:軸承鋼的線膨脹系數(shù),(106)1/℃ d:軸承公稱內徑,mm因此,當軸承溫度高于軸溫時,配合必須緊。另外,在外圈與外殼之間,由于溫差或線膨脹系數(shù)的不同,反過來有時過盈也會增加。因此在考慮利用外圈與外殼配合面之間的滑動避讓軸的熱膨脹時,需要加以注意。5)配合產(chǎn)生的軸承內部最大應力軸承采用過盈配合安裝時,套圈時會膨脹或收縮,從而產(chǎn)生應力。應力過大時,有時套圈會破裂,需要加以注意。配合產(chǎn)生的軸承內部最大應力可由表2的式子計算。作為參考值,取最大過盈不超過軸徑的1/1000,或由表2的計算式得到的最大應力σ不大于120Mpa{12kgf/mm2}為安全。 表2 配合產(chǎn)生的軸承內部最大應力這里: σ:最大應力,MPa{kgf/mm2} d:軸承公稱內徑(軸徑),mm Di:內圈滾道直徑,mm 球軸承……Di=(D+4d) 滾子軸承……Di=(D+3d) ⊿deff:內圈的有效過盈,mm do:中空軸半徑,mm De:外滾道直徑,mm 球軸承……De=(4D+d) 滾子軸承……De=(3D+d) D:軸承公稱外徑(外殼孔徑),mm ⊿deff:外圈的有效過盈,mm Dh:外殼外徑,mm E:彈性模量,105MPa{21 200kgf/mm2}6)其他精確性要求特別高時,應提高軸與外殼的精度。與軸相比,一般外殼難加工、精度低,因此放松外圈與外殼的配合為宜。采用中空軸及薄壁外殼時,配合必須比通常緊。采用雙半型外殼時,應放松與外圈的配合。對于鑄鋁或輕合金外殼,配合必須比通常緊一些
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