圆柱滚子直线运动轴承保持架结构形式及设计要点_蔡亚新
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圆柱滚子轴承参数化设计.doc圆柱滚子轴承是最基本和应用最广泛的一种滚动轴承,在各行业的机械设备中都有着广泛的应用。
因此,圆柱滚子轴承的设计对于机械设备的性能和寿命有着极其重要的影响。
本文通过对圆柱滚子轴承的参数化设计进行研究,旨在提高圆柱滚子轴承设计的效率和精度。
一、圆柱滚子轴承的基本结构圆柱滚子轴承由内、外圆柱面和滚子组成,分为单列、双列和多列轴承。
其中,单列圆柱滚子轴承承受轴向载荷和径向载荷,双列圆柱滚子轴承承受更大的径向载荷和轴向载荷,多列圆柱滚子轴承则可承受更大的径向载荷和更大的轴向载荷。
圆柱滚子轴承可分为无内环式和无外环式两种类型。
其中,无外环式圆柱滚子轴承为耐压式设计,可满足更为严苛的安装尺寸和载荷要求。
(1) 内径、外径和轴承宽度圆柱滚子轴承设计时常见的轴承尺寸为内径d、外径D和轴承宽度B。
其中,内径d决定着轴承的安装和适配性,外径D则决定了轴承外缘的尺寸和安装尺寸,轴承宽度B则决定了轴承对载荷的承受能力。
(2) 滚子数量和直径圆柱滚子轴承在设计过程中还需要确定滚子数量和滚子直径。
滚子数量的确定需要根据轴承尺寸和载荷来计算,而滚子直径则需要考虑轴承的承载能力和寿命。
(3) 偏心程度偏心程度是指轴承内外圈中心线与滚动身中心线的偏差程度。
在实际使用中,偏心程度会影响轴承的径向载荷承载能力和寿命。
因此,在设计中需要考虑偏心程度的大小和控制。
(4) 圆度和粗糙度圆度和粗糙度是指轴承表面的形状以及表面的粗糙程度。
在圆柱滚子轴承的设计中,需要考虑表面的圆度和粗糙度对轴承寿命和性能的影响,以达到最佳设计效果。
(1) 建立参数化模型采用参数化设计软件建立圆柱滚子轴承的参数化模型,根据实际情况设置轴承的设计参数,并按照设计要求来确定参数的取值范围。
(2) 设计参数化界面根据轴承的设计参数,设计参数化界面,使设计人员可以方便快捷地输入参数值,进行轴承的参数化设计和分析。
通过参数化模型和参数化界面,进行圆柱滚子轴承的参数化设计和分析。
轴承滚子引导方式保持架的设计要点
轴承滚子引导方式保持架的设计是非常重要的,它直接影响到
轴承的使用寿命和性能。
设计保持架时需要考虑以下几个要点:
1. 材料选择,保持架的材料应具有良好的机械性能和耐磨性,
常见的材料包括钢、铝合金和塑料。
根据具体的工作环境和负载条
件选择合适的材料。
2. 结构设计,保持架的结构设计应考虑到轴承滚子的引导方式,以确保滚子在工作时能够得到良好的支撑和引导。
结构设计要考虑
到轴承内部的空间和滚子的尺寸,保持架的结构应尽可能简单、紧凑,同时要保证足够的刚度和稳定性。
3. 润滑方式,保持架设计时需要考虑到轴承的润滑方式,确保
润滑油或脂能够有效地覆盖滚子和保持架的接触表面,以减小摩擦
和磨损,延长轴承的使用寿命。
4. 装配和维护,保持架设计应考虑到装配和维护的便捷性,保
持架的结构要能够方便拆卸和安装,以便进行清洁、润滑和更换。
5. 耐腐蚀性,如果轴承工作环境具有腐蚀性,保持架的设计要
考虑到耐腐蚀的要求,选择适合的材料或者进行表面处理以增强耐
腐蚀性能。
综上所述,轴承滚子引导方式保持架的设计要点包括材料选择、结构设计、润滑方式、装配和维护以及耐腐蚀性,只有综合考虑这
些因素,才能设计出性能优良、使用寿命长的保持架。
深沟球轴承支柱式浅兜孔浪形保持架的设计西安海红轴承有限公司蔡亚新在承受较大径向负荷、转速要求较高的场合,需要采用装有更多钢球的深沟球轴承,这时,除要求轴承内、外圈带装球缺口外,保持架也不能采用传统的浪形保持架,而需要采用支柱式浅兜孔浪形保持架,这种保持架与一般深沟球轴承浪形保持架相比可使轴承多装2~4粒钢球,从而大大提高了轴承的额定负荷,本文即对这种支柱式浅兜孔浪形保持架的设计做一些探讨。
1. 保持架的结构特点:如图1所示,保持架由两半兜孔较浅的浪形保持架和一组支柱式铆钉组成,装配时通过一组专用的铆合胎铆合成一组完整的保持架,由于轴承内钢球数量较多,钢球之间间隙较小,所以铆钉一般采用片状钢板冲压结构,如图2所示。
2. 浅兜孔浪形保持架的设计浅兜孔浪形保持架的钢板厚度S、保持架宽度B、保持架兜孔中心圆直径Dcp、保持架内径Dc1、外径Dc以及钢球直径Dwe等均参照洛阳轴承研究所ZYB2—89《深沟球轴承设计方法》进行设计,尺寸参数一般应与同一外形尺寸的一般深沟球轴承相同。
2.1 .保持架兜孔球面半径Rc由于保持架兜孔较浅,为了减小钢球在兜孔内圆周方向的相对窜动量,Rc值不宜太小。
Rc=0.5Dw+ε c εc值按钢球直径取0.1~0.2 2.2 .保持架兜孔深度K如图3所示,在保证保持架铆钉孔所在的平面足够大、不影响铆钉铆合的前提下,K值应尽量取大,即EF≥S′+2rc+2×0.3 (1)式中S′—铆钉铆合后的宽度△O′B′C中,B′C=Rc+S△O′C=Rc+S-K∴O′B′=(B′C2-O′C2)1/2=〔(Rs+S)2+(Rs+S-K)2〕1/2=〔2K(Rc+S)-K2〕1/2OO1=Dcp·Sin180/Z∴EF=OO1-O′B′=,Dcp.Sin180/Z-〔2K(Rc+S)-K2〕1/2 (2)把(2)带入(1)得:Dcp·Sin180/Z-2×〔2K(Rc+S)-K2〕1/2≥S′+2rc+2×0.3整理得:〔〔2K(Rc+S)-K2〕1/2≤(Dcp.Sin180/Z-S′-2rc-0.6)/2 (3)根据(3)式计算K的最大值,K值应尽量取大。
专利名称:一种新型圆柱滚子轴承实体保持架
专利类型:实用新型专利
发明人:李正阳,左朋辉,华显伟,刘玉龙,袁航,李嘉良申请号:CN201721010917.5
申请日:20170814
公开号:CN207195449U
公开日:
20180406
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种新型圆柱滚子轴承实体保持架,所述的保持架为整体窗孔保持架,采用滚动体引导方式,其上设置有圆弧形兜孔(1)和大越程槽(8);所述的圆弧形兜孔(1)的内径(2)、外径(3)上分别具有可上下锁住滚子的内径锁点(4)和外径锁点(5);所述的圆弧形兜孔(1)的内径(2)处具有环形凹槽(6);所述的保持架的内径(2)与内径锁点(4)处具有角度(7)。
综上所述,本实用新型改善了轴承的装配性能,具有自带锁量、引导更精确,润滑更充分、低噪音、低磨擦、可靠性高、运转平稳、耐冲击、可分离、利于拆卸及检修、成本低廉等特点,大大延长了轴承的使用寿命。
申请人:中机洛阳精密装备科技股份有限公司
地址:471000 河南省洛阳市洛龙区杜预街5号
国籍:CN
代理机构:洛阳明律专利代理事务所(普通合伙)
代理人:智宏亮
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NUP型轴承轴向游隙的设计
蔡亚新
【期刊名称】《轴承》
【年(卷),期】2003(000)001
【摘要】论述了外圈双挡边、内圈单挡边带平挡圈的单列向心短圆柱滚子轴承轴向游隙的设计方法,分析了滚子偏斜对轴向游隙的影响规律,解决了生产实践中轴向游隙超出上差的问题.
【总页数】2页(P7-8)
【作者】蔡亚新
【作者单位】西安海红轴承总厂,研究所,陕西,西安,710016
【正文语种】中文
【中图分类】TH133.332
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