文档介绍:在机械的支承部位,为了防止轴承内圈与
轴、外圈与外圈孔在机器运转时发生相对滑动,
必须简单有效的办法。特别是对于特轻、超轻系
列轴承的薄壁套圈,采用适当的紧配合,可使轴
承套圈在运转时受力均匀,以使轴承滚动体的承
载能力得到较均匀的充分发挥。但是,选择的轴
承配合又不能太紧,因为内圈的弹性膨胀和外圈
的收缩会使用轴承内部游隙减少,直至完全消
失,从而影响轴承正常运转。
轴承配合选择(1)圆柱形内孔的轴承;选择
轴承的配合应考虑的几个主要因素如下:;
负荷的类型;根据作用于轴承上的负荷,对
套圈旋转情况,可将套圈所承受的负荷分为固定
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负荷、回转负荷和摆动负荷三种。固定负荷合成
的径向负荷由套圈滚道局部区域所承受,并相应
传递至轴或外壳配合表面的相应局部区域风。这
径向负荷量与套圈相对静止。承受固定负荷的套
圈一般可选用较松的配合。回转负荷作用于轴承
套圈上的合成径向负荷向量沿着滚道圆周方向
旋转,依次由滚道的各个部位所承受,并相应地
传递至轴外壳孔表面的各个部位。这种负荷称为
回转负荷,又称循环负荷。
②负荷的大小轴承套圈在负荷的径向分量
作用下,其径向会受到压缩,易引起配合松弛,
尢其是在重回转负荷的情况下,容易产生打滑现
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象。因此,对于重负荷场合,通常应比轻负荷和
正常负荷场合的配合更为紧些。总之,负荷愈重,
其配合过盈量应愈大。
③温度轴承在运转时,因为套圈的温度通常
比相邻零件的温度高,轴承内圈可能因热膨胀而
与轴承发生松动,外圈可能因热膨胀而影响轴承
的轴向游隙,所以,在选择配合时,必须注意考
虑套圈间的温度差异和其热传导方向。
④旋转精度当对轴承的旋转精度和运转的
平稳性要求较高时,为了消除轴承部件的弹性变
形及振动的影响,应尽可量避免采用
⑤轴和外壳的结构和材质如果轴和外壳
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(箱)孔表面开形状不规则,将导致轴承内、外
圈的不正常变形,并且受力不均匀。对开式外壳
(箱)体,与轴承外圈的配合不宜采用过盈配合,
但也不应使外圈在外壳(箱)孔内转动。当轴承
安装在薄壁、轻合金外壳(箱)孔或空心轴上时,
为了保证轴承有足够的支承面,应采用比安装在
厚壁外壳(箱)体、铸铁外壳(箱)体或实心轴
上所选择的配合要紧些
⑥安装与拆卸在许多复杂结构应用中,为了
方便安装与拆卸,需采用间隙配合。根据轴承运
转情况,如必须采用过盈配合安装时,则可采用
分离型轴承(内、外圈可分别安装的有圆柱滚子
轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承和推力轴承)或
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锥形内孔的轴承,可使装卸简便。
⑦非固定端轴承的轴向位移这种位移是指
要求安装在非固定端的轴承的一个套圈能在轴
向方向有一定的游动隙。通常将承受固定负荷的
套圈(一般为外圈)以间隙配合安装。如果采用
内圈或外圈无档边的圆柱滚子轴承(2000 型和
3200 型)或滚针轴承安装于非固定端时,内、外
圈均采用过盈配合(2)圆锥形内孔的轴承圆锥
形内孔的轴承,其安装与拆卸比较方便,可以直
接安装于锥形的轴颈上或外部为锥形柱面的中
间套筒(紧定套、退卸套)上,然后边中间套筒
一起安装于圆柱形的轴上。轴承外圈与外壳(箱)
孔的配合与圆柱形内孔轴承的规则相同。带紧定