Teadmised

Kontrollige veeremite arvutamist

May 05, 2020 Jäta sõnum

1. põhimõisted

1.Laagriselelu: pöörete koguarv või tööaeg teatud kiirusel enne mis tahes osa kandist näitab väsimuse ja laienemise märke. 

Komponentide massiline tootmine ebaühtlase materjali tõttu on laager elu suur dispersioon, pikim ja lühim elu kuni kümneid kordi, peame kasutama statistilisi meetodeid. 

2.Põhiline hinnatud elu: tähendab 90% usaldusväärsust, üldkasutatavaid materjale ja töötlemise kvaliteeti ning normaalsetes töötingimustes väljendatud sümbolit L10 (r) või L10h h. 

3.Elementaarne dünaamiline koormus (C): pidev koormus, mida laager võib kanda, kui põhiline hinnatud elu on 1 000 000 pööret (106).See on, tegevuse raames põhilised hinnatud dünaamiline koormus, laager võib töötada 106 ei esine armistumise riski rike, selle usaldusväärsus on 90%.Põhiline hinnatud dünaamiline koormus on suur, ja anti-väsimus kandevõime laager on suhteliselt tugev. 

4.Elementaarne staatiline koormus (Radial C0r, radiograafilise C0a): see viitab kujuteldavuse radiaalkoormusele või tsentraalse aksiaalstaatilisele koormusele, mis on samaväärne järgmise kontaktriga, mille on põhjustanud kontaktkeskus maksimaalse laagerkoormuse jooksva keha ja võidusõidu vahel. 

Projekteerimise käigus kasutatakse tavaliselt kolme veeremi põhiparameetreid: elementaarne dünaamilise koormuse CR (radiaalne) või CA (aksiaalne), mis vastab teatavatele väsimuse elutingimustele, elementaarne staatiline tugevus C0r (radiaalne) või C0a (aksiaalne), mis vastab teatavatele staatilistele tugevusnõuetele, ja piirkiiruse N0, mis reguleerib kandekulumist.Igasuguseid laager tulemuslikkuse indeksi väärtus C, C0, N0, saab kontrollida asjakohast juhendit. 

2. arvutamine elu kontrollimise valem

Veeremite eluiga väheneb koormuse suurenemisega. Suhte kõver elu ja koormuse vahel on näidatud JOONISEL 17-6 ja kõvera võrrand on

P Epsilon L10 = konstant

Kus, P-samaväärne dünaamiline koormus, N;L10-Basic hinnatud elu, tavaliselt ühikutes 106r (L10 = 1 kui elu on 1 000 000 pöörete);-elu indeks, palli laager = 3, rull-laager = 10/3. 

Põhiline hinnatud dünaamiline koormus C käsitsi saadud põhineb L10 = 1 ja usaldusväärsus on 90%.Seetõttu on pöörlemiskiiruse ühikuga seotud põhiline hinnatud eluiga L10, kui samaväärne dünaamiline koormus kandele on P

C Epsilon * 1 = P Epsilon * L10

L10 = (C/P) Epsilon 106 r (17,6)

Kui kandekiirus on n r/min, siis võib põhielu tundides saada

H (17,7)

L10 peaks olema suurem või võrdne l Prime.LH ' on eeldatava eluiga laager.Masina eeldatav eluiga on tavaliselt märgitud kui ülemuse periood. 

Kui ekvivalentne dünaamiline koormus P ja eeldatav kasutusiga "LH" on teada, arvutatakse vastav arvutatud dünaamiline koormus C "vastavalt järgmisele võrrandile, mis peab vastama järgmise võrrandi nõuetele valitud kandemudeli C väärtusega

N (17,8)

3 samaväärne dünaamiline koormus

Tegeliku töötingimuse korral tehakse veerekooris sageli kombineeritud Radial-ja aksiaalkoormus samal ajal. Selleks, et võrrelda elementaarset dünaamilist koormust tegeliku koormusega samadel tingimustel, tuleks tegelik töökoormus teisendada samaväärseks dünaamiliseks koormuseks.Samaväärse dünaamilise koormuse all on kandeelu sama, mis tegeliku ühise koormuse all.Samaväärse dünaamilise koormuse P arvutamise valem on

P = XFr + YFa

Kus, r-radiaalkoormus, N;PV-aksiaalne koormus, N;X, Y-radiaalne dünaamiline koormuskoefitsient ja aksiaalne dünaamiline koormuskoefitsient, nagu on näidatud tabelis 17-7. 

Koormuse arvutamine nurkkontakti kandva

Kui "3" ja "7" laagrid on oma struktuuri omaduste tõttu, kui radiaaljõud toodab tuletatud S, tuleks arvestada arvutamisel. 

1.Montaaži vorm peab olema paigaldatud paaridesse: formaalne (või "näost näkku")-vahemaa kahe Fulcrumi vahel on lühike;Nagu on näidatud joonisel 17-7 a.Pöördpaigaldamine (või "tagasi tagasi") – pikk vahemaa kahe punkti vahel, mis sobib ülekandelaagrite paigaldamiseks, vt joonis 17-7b. 

2. võllile kandva jõu tegevuspunkt

Telje pöördpunkt on tavalise joone ristumiskohas ja teljega, mis asub veeremite ja võidusõidu vahelisel kontaktpunktis, nagu on näidatud JOONISEL 17-8.Joonisel on kaugus välimine ots, mis on võimalik leida käsiraamatus. 

3. aksiaaljõu arvutamine

Nurksete kontaktandmete aksiaalkoormuse analüüsimisel tuleb samal ajal kaaluda radiaaljõu ja teise võlli tööjõust tingitud täiendavate aksiaaljõu tegemist samaaegselt. 

FR ja FA on vastavalt võllile tegutsevad Radial ja aksiaalkoormused, kahe laagrite radiaalreaktsioonijõud on Fr1 ja Fr2 ning vastavalt sellele loodud täiendavad aksiaaljõud on Fs1 ja Fs2.Teljel tegutsevad aksiaaljõud on näidatud JOONISEL 17-10. 

Vastavalt järgmisele kahele juhtumianalüüsile II. aksiaaljõu alusel:

-Kui FS1 + FA >Fs2 (joonis 17-11), võlli on kalduvus liikuda paremale, teha laager II. "surve", otse võlli, mis kannab II. tasakaalustatud reaktsiooni Fs2 ", millest II.

Fa2 = Fs2 + Fs2 ' = Fs1 + FA

Kandides I. ainult lisakaaljõudu, põhjust

Fa1 = FS1

-Kui FS1 + FAs2 (joonis 17-12), on võllil kalduvus liikuda vasakule, teha kandi I. "rõhk", seekord on võlli vasak ots kandva I. tasakaalureaktsiooni FS1 ", mis võib arvutada nii kandil oleva aksiaaljõu vastavalt

Fa1 = Fs1 + Fs1 ' = Fs2-FA

Fa2 = Fs2

Nurga all olevate kontaktainete aksiaaljõu arvutamise meetod võib kokku võtta järgmiselt: 1) määratakse kindlaks kõigi selle võlli aksiaaljõudude (sealhulgas väliskoormus ja kandi täiendav aksiaaljõud) tulemusel saadud jõu suund ning määratakse kindlaks "kompressiooni" lõpus olev laager;2) "tihenduse" lõpu juures olev aksijõud võrdub kõigi aksiaaljõudude algebrilise summaga, välja arvatud laagri enda täiendavad aksiaaljõud;3) teise kandi aksiaaljõud on võrdne kandva ise täiendava aksiaaljõuga. 

Staatilise koormuse ja piirkiiruse arvutamise valem

1.Staatiline koormusarvutus

Staatiline koormus viitab koormusele, mida rakendatakse kandmisel, kui kanderingi suhteline kiirus on null.Selleks, et piirata liigset kontaktstressi ja jooksva koormuse all veeremite püsivat deformatsiooni, on vaja staatilise koormuse arvutamist.Laager valitakse vastavalt hinnatud staatilisele koormusele ja põhiline valem on

C0 nägemisteravuse C0 ' = S0P0

Kus, C0-Basic hinnatud staatiline koormus, N;C0 '-arvutamine hinnatud staatilist koormust, N;P0-samaväärne staatiline koormus, N;S0-ohutustegur. 

Statsionaarsed laagrid, aeglane võnkamisel laagrid või laagrid väga väikese kiirusega, ohutuskoefitsiendi saab valida vastavalt tabelile 17-9. 

Kui kandekiirus on madal ning täpsuse ja hõõrdumise pöördemomendi nõuded ei ole kõrged, võib sellel olla suur kontakt stress.1.Tõukejõu loendamisrull-laager, kas pöörlev või mitte, peaks olema S0 ≥ 4. 

2.Piirkiiruse piiramine

Kui veeremite kiirus on liiga kõrge, tekib hõõrdumise pindade vahel kõrge temperatuur, mis mõjutab määrdeaine toimivust ja kahjustab õlikilet, mille tulemuseks on keha kareduse või komponentsidumise rike. 

Ülim kiirus N0 veerelaager viitab kiiruse väärtusele, kui laager saavutab maksimaalse termilise tasakaalutemperatuuri Teatavatel töötingimustel.Laagri töökiirus peab olema väiksem kui selle Piirkiirus. 

Tabeli piirkiiruse väärtustes antud veeremite toimivus on kehtestatud määrdeainete määrimise ja õlitingimuste tingimustes, ja kehtib ainult taseme 0 tolerantsi, määrimine jahutus normaalne, koostööd jäik laager ja võlli, kandev koormus P 0,1 C või vähem (C kandvate dünaamilise koormuse reiting, tsentripetal, millel on ainult radiaalkoormus, tõukejõu ainult aksiaalkoormus) laager. 

Kandekoormuste rullimisel P >0,1 ° c juures tõuseb kontakt stress;Kui laager kannab ühist koormust, suureneb koormuse kandev veerem, mis suurendab hõõrdumist kandva kontakti pinna vahel ja muudab määrimise seisundi halvaks.Sel ajal tuleks piirkiiruse väärtus läbi vaadata, tegelikku lubatud kiiruse väärtust saab arvutada vastavalt järgmisele valemile.

N = f1f2N0

Kus, N-tegelik lubatav kiirus, r/min;N0-ülim kiirus laager, r/min;F1-koormuskoefitsient (jn 17-13);F2-koormuse jaotuskoefitsient.


Küsi pakkumist