如何计算圆柱滚子轴承的轴向承载能力

如何计算圆柱滚子轴承的轴向承载能力,第1张

圆柱滚子轴承的轴向承载能力计算

内、外圈带有挡边的圆柱滚子轴承,如NJ、NUP、和NF型轴承,主要用于承受径向载荷,也能承受一定的单向轴向载荷,因此这些轴向可作为固定支轴使用。

这些轴承的轴向承载能力取决与滚子端面与套圈引导挡边之间滑动摩擦卖面的承载能力,即由滑动摩擦面之间的润滑状态、工作温度轴承散热条件所决定。下面的实验公式供选用轴承时估算其轴向承载能力:

Fap=(k1*C0*10000)/n*(d+D)-k2*Fr

其中:

Fap为最大允许轴向负荷,KN

C0为基本额定静负荷,KN

Fr为实际径向轴承负荷,KN

n为转速,r/min

d为轴承内径,mm

D为轴承外径,mm

K1当油润滑时为1.5脂润滑时为1

K2当油润滑时为0.15脂润滑时为0.1

内径代号:一般情况下轴承内径用轴承内径代号(基本代号的后两位数)×5=内径(mm),例:轴承6204的内径是04×5=20mm 。

常见特殊情况:

一 当轴承内径小于20mm

轴承内径尺寸为(mm)

10

12

15

17

对应内径代号为

00

01

02

03

二 当轴承内径小于10mm,直接用基本代号的最后一位表示轴承内径尺寸;例:轴承608Z,用基本代号‘608’的最后一位8作内径尺寸,轴承608Z的内径为8mm。以此类推627的内径为7mm,634的内径为4mm。

三 轴承的内径不是5的倍数或者大于等于500mm,内径代号用斜杠‘/’隔开。另一种情况:有部分滚针轴承旧代号内径代号直接用‘/’隔开。这几种情况‘/’后边的几位数值为轴承内径尺寸。见下表示例:

轴承型号

619/1.5

62/22

60/500

3519/1120

7943/25

内径尺寸(mm)

1.5

22

500

1120

25

以上是几种轴承内径常见的表示方法,国际上有些公司的代号都不尽相同;要以实际情况为准。具体要参考各种资料和各厂家样本。

尺寸系列代号:用于表达相同内径但外径和宽度不同的轴承,见图。

外径系列代号:特轻(0,1),轻(2),中(3),重(4)

宽度系列代号:一般正常宽度为“0”,通常不标注。但对圆锥滚子轴承(7类)和调心滚子轴承(3类)等类型不能省略“0”

6010为轻薄系列,应用于轻载荷、高转速;6210是轻型系列,轻型负荷转速最合理,是应用面最广的类型;6310是中重型系列;6410是重系列,用于重载低速。中型和中重型应用最广,如各类机械传动部件、中小型电动机、流水线传送带、摩托车等等各种机械设备几乎都有用到这两种类型。

类型代号:应记住常用的轴承代号:3,5,6,7,N五类,对应老代号为7,8,0,6,2类。详细请见本站首页产品分类.

公差等级代号见表:

向心轴承和角接触球轴承分五级见下表(高→低) 新等级代号

P2

P4

P5

P6

P0

旧等级代号

B

C

D

E

G

圆锥滚子轴承分四级见下表(高→低) 新等级代号

P4

P5

P6x

P0

旧等级代号

C

D

Ex

G(E)

推力球轴承分四级见下表(高→低) 新等级代号

P4 P5 P6 P0

旧等级代号

C D E G

如需要较高公差级别的轴承,可根据GB307标准规定选用适合的公差等级轴承。

游隙代号:游隙代号分六级以/C1 /C2 /C3 /C4 /CM为代号,CM为电机用轴承游隙组,其他游隙组数值越大游隙就越大;C0为基础组游隙不标注。选择轴承游隙要充分考虑轴承安装孔和轴承与轴的配合公差及温度,详请参考GB/T4604标准或咨询本站。

代号方法示例:

例①6308 6--深沟球轴承,3--中系列,08--内径d=40mm,公差等级“O”级、游隙组为“0”组都不标注;

例②N105/P5 N--圆柱滚子轴承,1--特轻系列,05--内径d=20mm,公差等级为5级,游隙组为“0”组不标注;

例③7214C/P4 7--角接触球轴承,2--轻系列,14--内径d=70mm,C--公称接触角α=15°,P4--公差等级为4级,游隙组为“0”组;

例④30213 3--圆锥滚子轴承,0--正常宽度(0不可省略),2--轻系列,13--内径d=65mm,公差等级为0级,游隙组为“0”组;

希望对你能有所帮助。

轴承的基本代号包括三项内容:类型代号,尺寸系列代号和内径代号。

类型代号。用数字或字母表示不同类型的轴承。

尺寸系列代号。有两位数字组成,前一位数字代表宽度系列(向心轴承)或高度系列(推力轴承),后一位数字代表直径系列。尺寸系列表示内径相同的轴承可具有不同的外径,而同样的外径又有不同宽度(或高度),由此用以满足不同要求的承载能力。

内径代号。表示轴承公称内径的大小,用数字表示。

举例:1

N2208

N:表示圆柱滚子轴承22:尺寸系列代号(0)2

08:d=8*5=40mm,内径

举例:2

单列角接触轴承:7208AC,原轴承代号:46208

内径=8*5=40mm

外经=80

宽度=18

此类轴承非要计算的话,简单点的内径计算方法就是最后一位*5

不能同其他类型轴承混同!

扩展资料

计算方法

当工艺基准与设计基准不重合时,将产生基准不重合误差,导致加工精度的提高,加工难度、生产成本的增加,甚至使加工精度难以保证其设计要求,从而导致加工方法、设计方案等的改变。

然而,基准不重合在机械加工工艺过程中又是难免的。要避免加工中基准不重合造成的上述后果,可以采用实际尺寸计算法来代替理论极值法或概率法,进行工艺尺寸链的解算。

实际尺寸计算法是在极值法理论的基础上发展而成,但和极值法比较,大大缩小了各组成环的公差,降低了加工难度,提高了生产效率,是机械零件加工中解尺寸链的一种好方法。如果尺寸链的全部尺寸必须在两道工序内完成,由于需要测实际尺寸并计算,因而在大批生产中将受到限制

实际应用

采用实际尺寸计算法可以使终前环的加工要求精度降低,加工难度减小。同时,也不必压缩其余组成环的设计尺寸和公差。从而使总的生产成本得以降低,质量得到保证。

但是,采用实际尺寸计算法,必须待终前环前各个组成环加工完毕后,测量出各组成环的实际尺寸,才能计算得出终前环的工序尺寸及上下偏差,这就给加工,测量、计算工作都带来了不便。

这也是常规工艺规程,尤其是大批大量生产情况下,工艺尺寸链的计算不便采用此种方法的原因。随着现代制造技术的发展及应用,企业的生产方式将发生根本的转变。

尤其是随着CAPP与CAT、CAI技术的逐步完善与走向实用,使机械加工中工艺尺寸的计算,加工,检测等工作,都由计算机辅助来实现。这就为实际尺寸计算法的应用打下了坚实可行的基础。

参考资料来源:百度百科-轴承

参考资料来源:百度百科-实际尺寸


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