轴承润滑知识
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油浴(浸油)润滑
把轴承部分浸入润滑油中,通过轴承运转后将油带入到轴承其它部分的一种润滑方式。
油浴润滑是使用最为普遍而简便的润滑方式之一。
考虑到油浴润滑时的搅拌损耗及温升,对于水平轴,轴承部分侵入润滑油中的高度应有一定限制,一般将油面控制在轴承最下面滚动体的中心附近。
油浴(浸油)润滑,润滑充分,但供油量不易调节,若油箱中没有过滤装置容易把杂质带入轴承内部损伤轴承,油浴(浸油)一般适用于低速或中速场合,在低转速轴承上使用较为普遍。
经验:可分离的加强肋可装在轴承座的底部以减少搅动和/或散热。
静态油位应稍低于应用于水平轴的轴承最低滚动体的中心,对于垂直轴,静态油位应覆盖50%-80%的滚动体。
如果使用油浴系统轴承的温度比较高可以改为使用滴漏方式,飞溅或循环油系统。
轴承润滑知识讲解轴承润滑知识讲解轴承作为机械设备中的重要部件,在使用过程中需要进行润滑,以充分发挥其作用并延长使用寿命。
本文将从轴承润滑的基本原理、润滑方式、润滑剂种类和润滑剂选配等方面进行讲解。
一、润滑的基本原理润滑的基本原理是利用润滑剂在轴承与轴承壳之间形成油膜,将摩擦削弱,减少磨损和热量,从而实现轴承运转的稳定和寿命的延长。
二、润滑的方式轴承润滑有两种方式,一种是油润滑,另一种是脂润滑。
具体使用哪种方式取决于轴承结构和使用条件。
油润滑是将润滑油从轴承进口处流经轴承内部,形成油膜,起到润滑作用。
脂润滑则是将润滑脂涂抹在轴承内部,形成润滑膜,起到润滑作用。
三、润滑剂种类润滑剂种类繁多,主要包括以下几类:1.矿物油:适用于大多数轴承,包括球轴承、滚针轴承和圆锥滚子轴承等。
2.合成油:适合高温高速下的轴承,如发电机、飞机、汽车发动机等。
3.涂膜油:适用于高速、高温、高负荷下的轴承,如钢铁、采矿等重工业中使用的轴承。
4.油脂:适合于低速高负荷的轴承使用,如机床、农机等。
四、润滑剂选配润滑剂的选配需要考虑轴承类型、轴承转速和使用条件等多个因素。
一般遵循以下原则:1.根据轴承型号和使用条件选择适合的润滑油或润滑脂。
2.根据轴承转速选择合适的润滑剂粘度等级。
3.润滑剂在高温环境下的性能稳定性也需要考虑。
4.润滑剂的选配需要在油脂或油液的性质与轴承润滑的要求及使用环境之间寻求最佳平衡。
总之,轴承润滑是机械设备维护保养中非常重要的一部分,不仅需要正确的润滑方式和润滑剂的选配,更需要定期进行润滑和检测,以确保轴承的正常运行和延长使用寿命。
轴承润滑基础知识1一、轴承润滑的目的1)排出摩擦热、冷却。
循环给油法等可以用油排出由摩擦发生的热,或由外部传来的热,冷却。
防止轴承过热,防止润滑油自身老化。
2)减少摩擦及摩损。
在构成轴承的套圈、滚动体及保持器的相互接触部分,防止金属接触,减少摩擦、磨损。
3)其他也有防止异物侵入轴承内部,或防止生锈、腐蚀之效果。
4)延长疲劳寿命。
轴承的滚动疲劳寿命,在旋转中,滚动接触面润滑良好,则延长。
相反地,油粘度低,润滑油膜厚度不好,则缩短。
二、套圈及滚动体的材料套圈及滚动体通常使用高碳铬轴承钢。
大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2。
大型轴承使用SUJ3。
SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。
比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。
进一步需要耐冲击的情况下,作为轴承材料使用铬钢、铬钼钢、镍铬钼钢、采用渗炭淬火,使钢从表面至适当的深度有一个硬化层。
具有适当的硬化深度、细密的组织、合适硬度的表面及心部硬度的渗炭轴承,比使用轴承钢的轴承具有优良的耐冲击性,一般的渗炭轴承用钢的化学成分。
NSK实施了真空脱气处理,所以,所使用的材料清净度高、氧气含量少、质量好。
进而采用了恰当的热处理,使轴承的滚动疲量寿命显著提高。
上述钢种之外,根据特殊用途,还使用耐热性优良的高速钢,耐腐蚀性好的不锈钢。
三、轴承的材料轴承的材料:滚动轴承的套圈和滚动体,一面反复承受高接触压力,一面进行伴随有滑动的滚动接触。
保持器,一面与套圈和滚动体的两旁,或其某一方滑动接触,一面承受拉力和压缩力。
因此,对轴承的套圈,滚动体及保持架的材料、性能、主要要求如下。
四、保持架材料冲压保持架的材料,使用低碳素钢。
根据用途不同,也使用黄铜板、不锈钢板。
切制保持架的材料,使用高强度黄铜、碳素钢,此外也还使用合成树脂。
五、润滑方法:轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。
为了使轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。
轴承油的用途
轴承油是一种特殊的润滑油,主要用于润滑轴承。
它在轴承中起到以下几个重要的作用:
1. 润滑:轴承油的最主要作用是提供润滑,减少轴承摩擦和磨损。
当轴承运转时,油膜会形成在轴承和滚动体之间,减少直接金属接触,从而降低摩擦和磨损。
2. 冷却:轴承油具有很好的导热性能,可以吸收和分散轴承产生的热量。
这有助于保持轴承在适宜的温度范围内,避免过热,同时延长轴承的使用寿命。
3. 密封:轴承油可以填充轴承和密封间隙,形成密封屏障,防止灰尘、污染物和水分进入轴承内部。
这有助于保持轴承的清洁和正常运行。
4. 防锈和防腐:轴承油中通常含有抗氧化剂和防锈剂,可以防止轴承内部金属零件受到氧化和腐蚀。
这有助于延长轴承的使用寿命和可靠性。
5. 减震和减噪:轴承油的黏度和润滑性能可以减少轴承运转时的震动和噪音,提供更平稳和安静的运行。
总之,轴承油在轴承中起到润滑、冷却、密封、防锈和减震等重要作用,可以保护轴承并提高其使用寿命和性能。
润滑基础知识一、概述:机器运转就有摩擦,有摩擦就有磨损。
润滑就是降低摩擦,减少磨损的必要手段。
要想能够正确使用润滑剂,使之发挥最大工作效果。
必须了解机器的摩擦状态、磨损机理、工作情况和工作环境。
润滑工作者必须具备摩擦和磨损的基本知识。
根据实际情况对症下药,选择最佳的润滑剂,最佳的供油方式,提供合理的维护方法。
实现我们“维护为主,修理为辅”的指导方针。
学好我们设备的“保健医生”。
二、摩擦1.摩擦:两个相互接触物体在外力作用下发生相对运动或具有相对运动趋势时,在接触间产生切向的运动阻力,叫摩擦力,这种现象叫摩擦。
例:轴与轴承、齿轮啮合、链条链机、皮带与皮带机等。
2.摩擦的害处:(1).消耗大量的能量。
(2).摩擦副严重磨损。
(3).产生热量。
3.影响摩擦系数的因素:1)表面氧化膜对摩擦系数的影响。
2)材料性质对摩擦系数的影响。
3)载荷对摩擦系数的影响4)滑动速度对摩擦系数的影响。
5)温度对摩擦系数的影响。
6)表面粗糙度对摩擦系数的影响。
三、磨损1.磨损:是固体与其他物体或介质相互间发生机械作用时其表面的破坏程度。
导致机械零件损坏和实效的三个原因:(1)磨损(2)腐蚀(3)断裂2.磨损过程:1)正常的(自然的)磨损。
(机器启动前盘车,形成油膜)2)意外(过早的或事故的)磨损。
(一般是润滑不良引起的)3.运动副磨损分为三个阶段:1)初期磨损阶段(磨合期)2)稳定磨损阶段(磨损速度较慢和比较恒定的)3)加速磨损阶段。
(间隙增大,表示形状的改变以及疲劳磨损)4.影响磨损的因素:1)润滑对磨损的影响。
(润滑是向磨损、摩擦斗争的一个有力措施)2)材料对磨损的影响。
3)表面加工质量对磨损的影响。
(表面粗糙度)机件表面粗糙度对抵抗腐蚀磨损的能力有重要的影响。
表面粗糙度凹谷越深,腐蚀磨损越大。
4机件工作条件对磨损的影响a. 机械的受力性质。
包括载荷种类、大小和方向。
b. 速度特征。
包括转速的高低、方向、变速、正反转、开启停。
无防尘圈的轴承添加润滑脂知识国外学者曾对轴承润滑脂的润滑机理进行大量研究证明:滚动轴承内的润滑脂在一开始进行了复杂的流动后,就进入安定分布状态,遗留在摩擦部位的极少量流动性润滑脂起着主要的润滑作用,而遗留在外罩内的润滑脂本身并不流动,即不起直接的润滑作用。
但是遗留在外罩内的轴承润滑脂起到了密封的作用,以防止遗留在摩擦部位的流动性润滑脂流出。
实验证明,如将外罩内的润滑脂在轴承运转后50小时后除去,则轴承磨损要增加,同时因受热、振动等影响,从轴承内外的静止状态的轴承润滑脂中分离出来的基础油又进入摩擦表面也起润滑作用。
显然轴承内过多的润滑脂是不必要的,由于脂的油膜修补性不强等原因,会使轴承的润滑状态变坏,因此,确定轴承中润滑脂合适的填充量是很重要的。
可见润滑脂填充过多或不足,都会引起轴承温度升高,不能保证轴承持续最佳运行。
润滑脂加的过多有这几方面的危害:运转中温度升高,引起密封问题,能耗增加,另外对润滑脂本身也不好。
例如电机加多了润滑脂,耗电会增加,严重的还会造成电机故障。
以轴承为例,过多的润滑脂在轴承腔内剧烈翻搅,增加轴承转动阻力,温度和能耗增高,而温度升高还会引起润滑脂氧化速度加快(提前变质,使用寿命缩短),温度升高导致润滑脂里面包含的基础油加速析出——而润滑脂能起到润滑作用,主要是因为里面包含的油。
基础油从润滑脂里面流失后,就剩下稠化剂,干结硬化,导致新加的润滑脂不能充分流动到轴承内芯,形成润滑不良,轴承磨损甚至造成故障。
另外干结的润滑脂硬块还有可能脱落、断裂然后带入轴承。
加脂过多还会造成密封问题,密封件受到的压力增加,造成密封破裂、失效,造成密封不严,引入杂质、透水,给轴承造成损伤。
使用黄油枪加脂时要注意密封件承受的压力,有些黄油枪可以达到15000psi的压力,而一般的唇式密封能承受500psi左右,因此加脂时要合理把握黄油枪的压力。
对于电机,润滑脂多加的害处类似于轴承,但是还有一个可能的后果是润滑脂过多,泄漏到电机绕组上,在表面干结,造成绕组散热不良。
轴承相关知识点总结大全一、轴承的分类1.按照受力方式的不同,轴承可以分为滑动轴承和滚动轴承。
滑动轴承依靠滑动摩擦起支撑作用,适用于低速高负荷场合。
主要包括轴套轴承、滑动滚动轴承和滑动叠加轴承。
滚动轴承则通过滚动摩擦实现旋转支撑,适用于高速轴转和精密传动装置。
主要包括深沟球轴承、圆锥滚子轴承、角接触球轴承等。
2.按照结构形式的不同,轴承可以分为分离式轴承和非分离式轴承。
分离式轴承的内外圈可分离,易于安装和维修,并且能够承受径向和轴向双向载荷。
包括圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承等。
非分离式轴承的内外圈一体,结构简单,适用于受力方向固定的场合。
包括深沟球轴承、角接触球轴承等。
3.按照用途的不同,轴承可分为汽车轴承、机械轴承、轨道车辆轴承、电气机械专用轴承等。
二、轴承的结构轴承一般由内圈、外圈、保持架和滚动体等组成。
其结构形式多种多样,适用于不同的机械转动部件。
1.内圈:内圈是轴承的内环,通常安装在主轴上,用于支撑和定位。
其外径与滚动体接触,内径与主轴配合。
2.外圈:外圈是轴承的外环,一般安装在机壳上。
其内径与滚动体接触,外径则与机壳配合。
3.滚动体:滚动体是轴承内外圈之间的滚动接触元件,包括滚珠、滚柱、滚子等。
其作用是减小摩擦力,传递旋转力。
4.保持架:保持架用于固定轴承内外圈和滚动体,保持合适的间隙。
其作用是分开滚动体,减小摩擦和损伤。
5.密封圈:密封圈用于封闭轴承内部空间,防止灰尘、水分和污染物的进入,延长轴承使用寿命。
三、轴承的工作原理轴承在机械设备中起着连接和支撑作用,能够减小机械转动时的摩擦力,并传递旋转力。
其工作原理主要包括摩擦、滚动和润滑。
1.摩擦:轴承内外圈和滚动体之间的接触面形成摩擦力。
在轴承使用过程中,摩擦力会引起能量损耗和热量产生。
2.滚动:轴承的滚动体能够通过滚动接触减小摩擦力,降低摩擦系数,并且分散力量,保证轴承的平稳运行。
3.润滑:轴承内部需要适量的润滑油或润滑脂来减小摩擦和磨损,降低能量损耗,延长轴承使用寿命。
深沟球轴承润滑结构
深沟球轴承的润滑结构通常由外圈、内圈、钢球和保持架等部分组成。
润滑对于轴承的正常运行至关重要,它可以减少摩擦和磨损,延长轴承的使用寿命。
外圈和内圈是轴承的主要承载部件,它们通常由高强度钢材制成,具有良好的耐磨性和承载能力。
钢球位于外圈和内圈之间,通过滚动来减小摩擦。
保持架则将钢球保持在正确的位置,防止它们相互碰撞。
在润滑结构中,通常使用润滑油或润滑脂来提供润滑。
润滑油可以通过供油系统循环流动,不断润滑轴承;润滑脂则涂抹在轴承的表面,形成一层润滑膜。
为了提高润滑效果,一些深沟球轴承还会采用特殊的润滑结构,如油孔、油沟等,使润滑油能够更均匀地分布在轴承内部。
此外,轴承的密封结构也对润滑起到重要作用。
良好的密封可以防止灰尘、水分和其他杂质进入轴承内部,保持润滑油的清洁和润滑性能。
常见的密封方式包括接触式密封和非接触式密封。
总之,深沟球轴承的润滑结构设计需要综合考虑轴承的工作条件、负载、速度等因素,以确保轴承在正常工作时能够得到充分的润滑,提
高轴承的可靠性和使用寿命。
如果你需要更详细的信息,可以查阅相关的轴承技术手册或咨询专业的轴承制造商。
轴承润滑油加注标准
轴承润滑油的加注标准根据不同的轴承类型、尺寸、工作条件和润滑要求有所不同。
以下是一些常见的加注润滑油的标准:
1. 手动润滑:使用手动润滑器或手动泵,将适量的润滑油直接注入轴承的润滑孔或润滑口。
2. 自动润滑系统:对于高速轴承,可以使用自动润滑系统来定期或连续地供给润滑油。
自动润滑系统可以根据轴承的工作条件和要求,设定合适的润滑油供给量。
3. 加注量:润滑油的加注量一般应该是轴承容量的30%\~50%。
对于轻载荷、低转速的轴承,加油周期较长,中型载荷、中等转速的轴承加油周期较短,高载荷、高转速的轴承加油周期更短。
4. 清洗:在加注润滑油之前,应先清除轴承原有的油脂。
可以使用适当的清洗剂或溶剂来清洗轴承,并确保轴承内部干净无杂质。
清洗后,等待轴承完全干燥后再加注新的润滑油。
5. 其他因素:不同类型的轴承具有不同的容量和润滑要求,因此加注的润滑油量也会有所不同;工作条件,如高温环境下的轴承可能需要更多的润滑油来保持润滑效果;轴承尺寸越大,其容量也越大,因此可能需要更多的润滑油;根据轴承的使用频率和工作时间,可以确定润滑油的加注周期。
需要注意的是,过多或过少的润滑油都可能对轴承的运行产生负面影响。
过多的润滑油可能导致摩擦和发热增加,过少的润滑油可能导致润滑不足,加速轴承磨损。
因此,在确定润滑油加注量时,建议参考轴承制造商提供的技术资料和建议,以确保轴承获得适当的润滑。
如果有任何疑问,建议咨询专业人士或轴承制造商。
轴承销售必须知道的知识轴承是一种常见的机械零件,广泛应用于各种机械设备中。
作为轴承销售人员,了解轴承的相关知识是非常重要的。
下面是一些轴承销售必须知道的知识:1. 轴承类型:了解不同类型的轴承,包括滚动轴承和滑动轴承。
滚动轴承包括球轴承、滚子轴承和圆锥滚子轴承等,而滑动轴承包括液体润滑和干摩擦两种类型。
2. 轴承尺寸:掌握不同尺寸的轴承规格,包括内径、外径和宽度等参数。
这些参数对于选择合适的轴承至关重要。
3. 载荷能力:了解不同类型和尺寸的轴承所能承受的最大载荷。
这对于客户选择适合其应用需求的合适轴承至关重要。
4. 转速限制:了解不同类型和尺寸的轴承所能达到的最高转速限制。
这对于客户选择适合高速运转设备的合适轴承至关重要。
5. 轴承材料:了解不同材料的轴承,包括钢制轴承和陶瓷轴承等。
不同材料的轴承具有不同的特性和适用范围。
6. 轴承润滑:了解不同润滑方式,包括油润滑和脂润滑。
了解如何选择合适的润滑方式以及如何正确进行轴承润滑。
7. 轴承安装与维护:了解正确的轴承安装方法和维护技巧,包括正确的安装间隙、紧固力矩和定期检查等。
这有助于延长轴承的使用寿命并提高设备性能。
8. 市场趋势:了解当前轴承市场的趋势和发展动态,包括新技术、新材料和新应用等。
这有助于销售人员更好地了解市场需求并提供更好的销售建议。
以上是一些轴承销售必须知道的知识。
通过深入学习和了解这些知识,销售人员可以更好地为客户提供专业的咨询和服务,并帮助他们选择合适的轴承以满足其需求。
最全滚动轴承基本知识汇总滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成。
内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转;外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用;滚动体是借助于保持架均匀的将滚动体分布在内圈和外圈之间,其形状大小和数量直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命;保持架能使滚动体均匀分布,防止滚动体脱落,引导滚动体旋转起润滑作用。
一、滚动轴承特征1、专业化轴承零件加工中,大量采用轴承专用设备。
如钢球加工采用磨球机、研磨机等设备。
专业化的特点还体现在轴承零件的生产上,如专业生产钢球的钢球公司、专业生产微型轴承的微型轴承厂等。
2、先进性由于轴承生产的大批量规模要求,使得其使用先进的机床、工装和工艺成为可能。
如数控机床、三爪浮动卡盘及保护气氛热处理等。
3、自动化轴承生产的专业化为其生产自动化提供了条件。
在生产中大量采用全自动、半自动化专用和非专用机床,且生产自动线逐步推广应用。
如热处理自动线及装配自动线等。
二、按结构类型分类滚动轴承按照结构可分为:深沟球轴承,滚针轴承,角接触轴承,调心球轴承,调心滚子轴承,推力球轴承,推力调心滚子轴承,圆柱滚子轴承,圆锥滚子轴承,带座外球面球轴承等等。
1、深沟球轴承深沟球轴承结构简单,使用方便,是生产批量最大,应用范围最广的一类轴承。
它主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷。
当轴承的径向游隙加大时,具有角接触轴承的功能,可承受较大的轴向载荷。
应用于汽车,拖拉机,机床,电机,水泵,农业机械,纺织机械等。
2、滚针轴承滚针轴承装有细而长的滚子(滚子长度为直径的3~10倍,直径一般不大于5mm),因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。
根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内.外滚动表面,为保持载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度.加工精度和表面和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。
轴承润滑的方式及知识总结一、润滑的目的滚动轴承润滑的目的足减少轴承内部的摩擦及摩损,防止咬粘、其润滑作用如下。
(1)减少摩擦及摩损。
防止轴承套圈、滚动体及保持架相互接触部分产生直接金属接触,减少序擦、摩损。
(2)延长疲劳寿命。
轴承的滚动疲劳寿命,在运转中,若滚动接触面润滑良好,则会延长。
相反地,润滑油粘度低,润滑油膜厚度小足的,则缩短。
(3)摩擦热的排出与冷却。
对于循环供油法等,摩擦产生的热量可以用油排出,或外部传来的热量,冷却。
防止轴承过热,防止润滑油本身的劣化。
(4)其他。
防止异物侵入轴承内部,防止生锈或腐蚀。
二、润滑的方法轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。
为了充分发挥轴承性能,首先要根据工况、使用目的等选择合适润滑方法。
只考虑润滑,油润滑占优势。
但是,脂润滑可以简化轴承外围结构。
脂润滑和油润滑的利弊比较,如表12.1所示。
1、脂润滑(1)轴承座内润滑脂的填充量轴承座内润滑脂的填充量,根据轴承转速,轴承座构造、空问容积、润滑脂牌号、使用环境的气体而异。
小允许温度上升的机床主轴用轴承等,要少填充润滑脂,一般大致标准如下。
首先,将润滑脂填满轴承内部,此时,保持架引导而也要塞进润滑脂。
然后,对轴承座内部轴及轴承之外的空问容积按以下量填充润滑脂。
1/2~2/3(极限转速低50%旋转的情况)1/3~1/2(极限转速高50%旋转的情况)(2)润滑脂的补充一般,填充一次润滑脂,可以长时间不必补充。
但是,有的使用条件,需要时常补充或更换润滑脂。
因此轴承座的设计也要考虑到这一点。
补充间隔短的情况下,要在轴承座的适当位置上,设计加脂口和排出口。
以便更换劣化的润滑脂。
比如:用扇形润滑脂补充板将补充润滑脂侧的轴承座空间分成几处,只一处填满之后就可流进轴承内部。
从轴承内部挤出的润滑脂,由润滑脂阀排出轴承座外(图12.1)。
不使用润滑脂阀的情况下,将排出侧的轴承座空间加大,陈旧的润滑脂积存在这里,定期拆下外罩取出。
(3)润滑脂的补充间隔即使优质润滑脂,经过一段时间使用,其性能也会劣化导致润滑性能降低。
轴承基础知识及管控点1.引言1.1 概述摘要轴承是工业领域中常用的机械元件之一,广泛应用于各种机械设备中。
它的作用是在运动过程中减少动力损耗和摩擦,同时支撑和定位旋转轴。
了解轴承的基础知识和掌握关键的管控点对于保障机械设备的正常运转和延长使用寿命具有重要意义。
本文将首先对轴承的定义和分类进行介绍,以便读者对轴承的基本概念有更清晰的认识。
其次,我们将详细探讨轴承的工作原理,包括轴承如何通过滚动或滑动方式减少运动中的摩擦力和损耗。
然后,我们将重点关注轴承管控的两个重要方面,即温度控制和润滑控制。
这两个方面在轴承的正常运行和寿命方面起着至关重要的作用,我们将介绍它们的作用机制和常见的管控方法。
通过本文的阅读,读者将能够全面了解轴承的基础知识,包括轴承的定义、分类和工作原理。
同时,读者还将了解到轴承管控的关键点,特别是在温度和润滑方面的控制方法和重要性。
最终,我们希望读者能够通过掌握这些知识和技巧,有效地运用于实际工作中,提高机械设备的运行效率和稳定性。
1.2 文章结构文章结构:文章的整体结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分在文章的开头,主要包括概述、文章结构和目的。
首先,我们会简要概述轴承基础知识及其管控点的重要性和应用领域。
接着,我们会介绍文章的整体结构,包括各个章节的内容和组织方式。
最后,我们会明确文章的目的,即通过本文的阐述,帮助读者全面了解轴承基础知识并掌握管控重点。
正文部分是文章的核心,主要包括轴承基础知识和轴承管控点两个主题。
在轴承基础知识部分,我们将介绍轴承的定义和分类,并详细解释轴承的工作原理。
通过对这些基础知识的了解,读者可以对轴承的功能和作用有更深入的理解。
而在轴承管控点部分,我们将重点介绍轴承在使用过程中的温度控制和润滑控制。
这些管控点的掌握将帮助读者更好地管理和维护轴承,延长其使用寿命和性能。
结论部分是整篇文章的总结和强调。
我们将对轴承基础知识进行总结,概括轴承的基本特点和工作原理。
轴承润滑知识1润滑的作用轴承工作时,为了保证轴承有效和可靠的运转,必须有充分的润滑。
轴承润滑的作用:·防止或减少轴承中的滚动体、滚道及保持架之间金属的直接接触,减少摩擦磨损·在摩擦表面形成油膜,当压力油膜形成后,可以增大零件接触承载面积,因此,可以起到减小接触应力,延长滚动接触疲劳寿命的效果·润滑剂具有防锈、防腐蚀作用·油润滑还具有散热和带走轴承运转中产生的磨损颗粒或侵入的污染物的作用·脂润滑可以起到增加密封性防止外部污染物侵入的作用·具有一定的减振降噪的作用2 润滑剂的选择从理论上讲,选择润滑油或润滑脂作为滚动轴承的润滑剂都可以满足轴承的润滑需要。
滚动轴承在运转中,除因密封或散热需要较大润滑剂量外,实际用于润滑的润滑剂量很少。
润滑时,只要保证在运动接触表面上有能够形成油膜的润滑剂,并达到理想的工作温度就可以了。
在实际选用润滑剂时,可以根据机械的结构、轴承的使用条件、与轴承相邻部件的结构、润滑方式、维护保养等因素综合考虑。
选择油润滑或脂润滑应考虑的因素见表1表1轴承使用的润滑剂主要分为脂润滑和油润滑两种,在特殊工作条件下也可采用固体润滑剂。
3 脂润滑从润滑系统的结构方面考虑,由于脂润滑不需要特殊的装置,密封也相对简单,使用方便,所以在很多场合都采用脂润滑。
润滑脂是由基础油、稠化剂、添加剂加工而成的半固体状润滑剂。
其中基础油约占70~95%,稠化剂占5~30%,添加剂占微量。
轴承常用的润滑脂有钙基润滑脂、钠基润滑脂、锂基润滑脂、钙钠基润滑脂、铝基和二硫化钼润滑脂等。
润滑脂的主要性能:·基础油粘度润滑脂的润滑性能取决于基础油的粘度,基础油的粘度对于润滑油膜的形成十分重要。
通常,用于滚动轴承的基础油粘度一般在15~500mm2/s(40℃)范围内,若高于500mm2/s (40℃)润滑不充分,而高于1000 mm2/s(40℃)基础油很难从润滑脂中析出。
轴承将不到润滑。
若低于15mm2/s将不易形成油膜。
·稠度润滑脂在外力作用下抵抗变形的能力称为稠度。
稠度采用针入度来度量,润滑脂的牌号也采用针入度的等级来表示。
针入度越小说明润滑脂的稠度越大、脂的硬度越高、流动性则越差。
针入度(或牌号)共分为九级。
其中,适合轴承使用的针入度一般为1、2、3级,而2级应用的最普遍。
一般稠度较低的润滑脂用于低温工作条件,而较高稠度的润滑脂则用于低温工作条件。
润滑脂在其规定的使用温度范围内使用时,稠度不会发生太大的变化。
若工作温度高于规定的使用温度,润滑脂就会变软且容易流失。
若工作温度低于规定的使用温度,润滑脂会变硬,从而增大运动阻力或因析油不足影响润滑效果。
·稠化剂稠化剂的作用主要是为了保持润滑脂呈半固体状态,而润滑脂的一些性能也是由稠化剂来决定,如润滑脂的使用温度、机械稳定性、耐热性、耐水性等性能。
稠化剂不同,润滑脂的性能也不同。
稠化剂有金属皂基和非皂基之分,金属皂基如锂、钠、钙、钡、铝等,非皂基如硅胶、膨胀润土、尿素等。
·添加剂一般基础油很难满足摩擦副润滑的综合性能要求,因此,为了提高油品的使用性能,必须在基础油中加入一定量对润滑剂性能改善起重要作用的物质即添加剂,以适应各种特殊工作条件的需要。
但使用有添加剂的润滑脂会给轴承零件带来一定的负面影响,如腐蚀等。
添加剂主要有:·保护金属表面的添加剂,如极压添加剂等·改善润滑油性能的添加剂,如粘附剂等·以及保护润滑脂自身的添加剂,如抗氧剂等·相容性在更换润滑脂的牌号时,应考虑不同牌号润滑脂的相容性问题。
不同牌号润滑脂混合使用,容易造成润滑脂稠度发生很大变化,导致润滑脂流失或润滑失效。
具有相同稠化剂和相似基础油的润滑脂一般可以混合使用,不会产生不良的影响。
3.2 润滑脂的选择选择润滑脂时,主要根据轴承的工作温度、载荷和转速三个方面考虑。
润滑脂的润滑性能取决于基础油,基础油的选择是根据润滑脂的用途和使用条件来确定的。
用于低温、轻载荷和高速轴承的润滑脂应采用低粘度基础油,如仪表油、透平油等。
用于温度不太高、中等载荷、中等转速轴承的润滑脂可以采用机械油和内燃机油作为基础油。
用于温度较高、重载荷、低速轴承的润滑脂可以采用汽缸油作为基础油。
特殊润滑条件可选用合成基础油。
轴承结构及精度对润滑脂的选择也有一定影响。
轴承内部有效空间或游隙越小,工作表面的加工精度越高,可选用的基础油的粘度应越低,这样可以减少不必要的能量损耗,提高脂的流动性。
工作表面粗糙时应提高基础油的粘度值,此时由于接触表面是局部接触,接触部位的压力较大不易形成油膜。
在潮湿或水分较多的工况条件下,钙基脂因不易溶于水应为首选对象,钠基脂易溶于水则应在干燥和水分少的环境条件下使用。
选择润滑脂时,还应注意以下几点:·在一般的速度和载荷温度下,各类轴承的最低运动粘度应不低于15mm2/s·选用的润滑脂的滴点必须高于工作温度20~30℃,以保证润滑效果·由于润滑脂的流动性较差,摩擦阻力大,导热系数也较低,因此,不宜作循环润滑剂。
如果必须用于集中供脂的场合,应选用针入度较大的润滑脂·润滑脂在规定的使用温度内对温度的影响不十分敏感,对载荷性质、运动速度的变化等也有较大的适应性,所以,适用于温度、转速变化较大或反转、间歇运动的机械·由于润滑脂不易流失,又不需要经常更换,需要的密封装置相对简单,加上润滑脂自身也具有一定的密封作用,因此,特别适用于不易加油、不允许润滑剂污染,以及灰尘较多的场合·在高温部位润滑时,要考虑选用抗氧化性好、热蒸发损失小、滴点高的润滑脂。
·对于一次性润滑的密封轴承,润滑脂的寿命应大于轴承的疲劳寿命。
如果小于轴承的疲劳寿命,那么,润滑脂的寿命就决定了轴承的实际使用寿命。
在一般应用时,润滑脂的寿命应与机械设备的中修或大修相当最常用的润滑脂有钙基润滑脂、锂基润滑脂、铝基润滑脂和二硫化钼润滑脂等。
列入本样本的各类密封轴承在轴承出厂时均已装好了润滑脂,顾客可直接装机使用。
一般情况下,轴承内装用2#锂基脂。
如顾客对润滑脂的特殊要求,可向L YC技术部门进行咨询。
3.3 润滑脂的填充量润滑脂的填充量因轴承结构、空间、运转速度及润滑脂的种类不同有所变化。
轴承的润滑脂填充量由两部分组成,一部分填充到轴承内部,另一部分则需要填充到轴承座内。
润滑脂的填充量可以根据轴承采用脂润滑时,所允许的极限转速与轴承实际工作转速的比值(转速比)来确定。
其值见表2。
表2转速比(n极/n=A)填充量A ≤ 1.25 润滑脂占轴承内部自由空间的1/31.25 <A≤5 润滑脂占轴承内部自由空间的1/3~2/3A >5 润滑脂占轴承内部自由空间的2/3 以上表2只给出了轴承内部的填充量,而轴承往往是安装在轴承座内,为了预防润滑脂在轴承运转时被甩出,保证轴承内部有足够的润滑脂量,满足润滑的需要,在轴承座的自由空间内也必须填充一定量的润滑脂(密封轴承除外)。
根据经验,一般以填满轴承座内自由空间的1/3~1/2为宜,高速时可适当减少。
转速低时适当增加,并注意密封。
3.4 润滑脂的更换周期润滑脂的更换周期不仅取决于润滑脂本身的性能和品质,还与润滑脂使用的工作环境条件、温度、运转速度和承受的载荷有关。
当温度升高,润滑脂的基础油会产生蒸发、氧化变质,脂的网状结构破坏和硬化,使其润滑性能降低,当基础油损失达到50~60%时,润滑脂将丧失了润滑能力。
特别是在高温条件下,润滑脂的润滑性能下降的更快。
使用温度越高使用寿命越短,大部分润滑脂的使用寿命与温度的关系是轴承使用温度每升高10~15度,润滑脂的寿命就下降1/2。
因此,需要在润滑脂丧失润滑性能前更换新的润滑脂。
一般润滑脂的更换周期可以通过润滑脂的使用寿命来估算,润滑脂的使用寿命的估算公式为:1000⨯=dnAL 极限速度参数式中L - 润滑脂的寿命,h ;A - 极限速度参数,mm ·r/min ;A 值见表3。
d - 轴承内径,mm ;n - 轴承转速,r/min ;表如果润滑脂的品质好、无尘埃、密封良好,润滑脂的实际使用寿命会高于上式的计算值,反之,将低于计算值。
另外,对于使用量较大的润滑脂,还可以通过检测润滑脂的性能参数来判定润滑脂是否失效。
润滑脂失效的判定指标见表4。
·再润滑量当润滑脂的更换周期与机械的检修期一致时,可将轴承取出清洗后重新填入与新轴承等量的新脂,清洗时,注意不要损伤轴承,不要将杂质带入轴承内部,并连同轴承座一同清洗。
当机械未达到检修期,而润滑脂达到了更换周期,或者在机械中轴承不便拆卸,此时,应考虑采取定期向轴承内补充新润滑脂的方法进行再润滑,待达到机械的检修期后再将轴承取出清洗后重新润滑。
再润滑时,新填入脂的量应进行限制,一般再润滑周期越短,每次新补充的量越少,再润滑量可由经验公式进行估算:m = xDB式中m -每次的新补充的润滑脂量,g;D -轴承外径,mm;B -轴承内径,mm;X -填脂系数,见表5表5当轴承座的自由空间大、轴承转速低或在不良的环境条件下,需要利用润滑脂防止灰尘、水分等侵入时,可适当加大再润滑量。
再润滑操作时,应保证补充的新脂准确地到达轴承零件工作表面,对于原来使用的旧脂应及时排出,理论上填入多少排出多少,但考虑到基础油的蒸发可适当稍多添一点。
4 油润滑在以下情况下建议采用油润滑:·轴承在高温高速工作条件下·必须将轴承摩擦热或其它热量散出的场合·脂润滑不能满足要求时·相邻的机械装置上采用了油润滑的情况下4.1油润滑的方式·油杯滴油润滑通过油杯中的节油口向轴承滴油进行润滑的一种润滑方式,见图(哈)×。
油杯滴油润滑的优点是结构简单,使用方便,省油。
而且供油量可以由节油口进行调节,一般滴油量以每3~8秒一滴为宜,因为,过多的油量会引起轴承温升增加。
缺点是对润滑油的粘度有一定要求,不能使用粘度大的润滑油,没有散热功能。
油杯滴油润滑适用于低速轻载工作温度较低的场合。
·油浴(浸油)润滑把轴承部分浸入润滑油中,通过轴承运转后将油带入到轴承其它部分的一种润滑方式,见图(哈)×。
油浴润滑是使用最为普遍而简便的润滑方式之一。
考虑到油浴润滑时的搅拌损耗及温升,对于水平轴,轴承部分侵入润滑油中的高度应有一定限制,一般将油面控制在轴承最下面滚动体的中心附近。
油浴(浸油)润滑,润滑充分,但供油量不易调节,若油箱中没有过滤装置容易把杂质带入轴承内部损伤轴承,油浴(浸油)一般适用于低速或中速场合。
·飞溅润滑通过其它运转零件将油飞溅后带入轴承的一种润滑方式,见图(哈)×。