滚动轴承章
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滚动轴承故障诊断滚动轴承是应用最为广泛的机械零件质疑,同时,它也是机器中最容易损坏的元件之一。
许多旋转机械的故障都与滚动轴承的状态有关。
据统计,在使用滚动轴承的旋转机械中,大约有30%的机械故障都是由于轴承而引起的。
可见,轴承的好坏对机器工作状态影响极大。
通常,由于轴承的缺陷会导致机器产生振动和噪声,甚至会引起机器的损坏。
而在精密机械中(如精密机床主轴、陀螺等),对轴承的要求就更高,哪怕是在轴承上有微米级的缺陷,都会导致整个机器系统的精度遭到破坏。
最早使用的轴承诊断方法是将听音棒接触轴承部位,依靠听觉来判断轴承有无故障。
这种方法至今仍在使用,不过已经逐步使用电子听诊器来替代听音棒以提高灵敏度。
后来逐步采用各式测振仪器、仪表并利用位移、速度或加速度的均方根值或峰峰值来判断轴承有无故障。
这可以减少对设备检修人员的经验的依赖,但仍然很难发现早期故障。
随着对滚动轴承运动学、动力学的深化研究,对轴承振动信号中频率成分和轴承零件的几何尺寸及缺陷类型的关系有了比较清楚的了解,FFT级数的发展也使得利用频率域分析和检测轴承故障成为一种有效的途径。
也是目前滚动轴承监测诊断的基础。
从发展的历程看,滚动轴承故障检测诊断技术大致经历了以下阶段:1961年,W.F.Stokey完成了轴承圈自由共振频率公式的推导,并发表;1964年,O.G.Gustafsson研究了滚动轴承振动和缺陷、尺寸不均匀及磨损之间的关系,这与目前诊断滚动轴承故障的方法是基本一致的;1969年,H.L.Balderston根据滚动轴承的运动分析得出了滚动轴承的滚动体在内外滚道上的通过频率和滚动体及保持架的旋转频率的计算公式。
至此,有关滚动轴承监测诊断的理论体系已经基本完成;1976年,日本新日铁株式会社研制了MCV-021A机器检测仪,其方法是通过检测低频、中频和高频段轴承的信号特征来判断轴承的工作状态;1976~1983年之间,日本精工公司也积极在滚动轴承检测仪器方面做工作,相继推出了NB系列轴承检测仪,利用1~15kHz范围内的轴承振动信号的有效值(rms)和峰峰值(p-p)来诊断轴承的故障;1980年代至今,以改良频率分析的方法来精密诊断滚动轴承的故障、确定故障位置,一直是精密诊断采取的必备方法,其中包括细化谱分析、倒频谱分析、共振解调技术、包络分析技术等。
第三章滚动轴承及轴箱装置轴箱油润装置是铁路车辆的重要组成部分,它不仅将轮对和侧架或构架连结在一起,把车辆的垂直、水平载荷传给轮对,而且不断地保持轴承的正常润滑,减少摩擦、降低运行阻力、限制轮对过大的横向移动、防止雨水、灰尘等异物侵入,使车辆不间断地运行。
如果轴箱油润装置发生故障,轻微的回延误行车,严重的会使轴颈因激烈磨损而折断,造成严重事故。
因此,车辆检修人员应加强对轴箱油润装置的维护和检修,切实防止燃轴事故的发生,确保行车安全,保证车辆安全可靠运行。
第一节概况一.滚动轴承的一般知识(一)滚动轴承的工作原理运动物体与支撑物之间的接触点是在不断地变化的摩擦叫滚动摩擦。
滚动轴承的摩擦就属于这种摩擦。
滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体(滚子)、保持架组成。
滚动轴承是借助于在内、外圈之间的滚动体滚动实现传力和滚动的。
内圈紧配合于轴颈上,外圈于轴箱之间允许有少许的转动,当车轮转动时内圈随轴颈转动,同时带动保持架与滚动体转动,滚动体一方面沿内外圈滚道作公转,另一方面绕自身轴心作自转,它们之间的接触点是在不断变化的,零件之间没有滑动摩擦,因此其摩擦阻力小,这是滚动摩擦主要特点。
滚动轴承有径向游隙和轴向游隙,以保证滚动体能自由转动。
保持架用以维持各滚动体之间的位置,防止歪斜和相互碰撞,保证滚动体能沿滚道均匀分布。
(二)滚动轴承的特点1.减小列车起动和运行阻力,增大列车牵引质量2.延长检修周期,减少材料消耗3.滚动轴承承载均匀,燃轴事故少,安全可靠4.提高运行速度,适应现代化运输二.货车密封式双列圆锥滚子轴承密封式双列圆锥滚子轴承的机构如图所示,该轴承由内外圈、保持架、中隔圈和密封装置组成。
保持架是用钢板冲压而成,将滚子与内圈组合在一起。
轴承由两列滚子、内圈组件共用一个整体外圈,可以同时承受以径向负荷为主的径向、轴向联合负荷。
轴承外圈两端装有密封装置,因而可以不用轴箱,在轴承外圈上面安装承载鞍,即可与转向架导框联结。