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[物理]第十二章滑动轴承
第十二章 滑 动 轴 承 (plain bearing) §12—1 概述 * * 滑动轴承、滚动轴承 一、滑动轴承类型 径向轴承(向心轴承)(受Fr) 止推轴承(推力轴承)(受Fa) 按承载: 按润滑状态:流体润滑轴承、非流体润滑轴承、无润滑轴承 二、滑动轴承的特点 三、应用 §12—2 径向滑动轴承的主要类型 一、整体式径向滑动轴承 特点:1)结构简单、成本低 2)轴套磨损后,间隙无法调整 3)装拆不便(只能从轴端装拆) 适于低速、轻载或间隙工作的机器。 如图,由轴承座、整体轴套、油孔等组成 二、剖分式径向滑动轴承 三、自动调心式 四、调隙式径向滑动轴承 图例 §12—3 滑动轴承的材料及轴瓦结构 一、滑动轴承的材料 主要失效形式:磨损和胶合、疲劳破坏 1、对轴承材料的要求 2、常用材料 金属材料: 1)铸铁 2)轴承合金 3)铜合金 4)铝基合金 5)多孔质金属材料(粉末冶金) 非金属材料——塑料、橡胶 二、轴瓦结构 1、轴瓦的形式与结构 剖分式轴瓦 2、油孔、油槽和油室 整体式轴瓦 油孔、油槽开设原则 : 1、润滑油应从油膜压力最小处输入轴承 2、油槽(沟)开在非承载区,否则会降低油膜的承载能力 3、油槽轴向不能开通,以免油从油槽端部大量流失 4、水平安装轴承油槽开半周,不要延伸到承载区,全周油槽应开在靠近轴承端部处。 §12—4 滑动轴承的润滑 一、润滑剂的选择 工作载荷、相对滑动速度、工作温度和特殊工作环境 1、润滑油 (1)压力大、温度高、载荷冲击变动大 ——粘度大的润滑油 (2)滑动速度大 ——粘度较低的润滑油 (3)粗糙或未经跑合的表面 ——粘度较高的润滑油 2、润滑脂 3、固体润滑剂 二、润滑方法 1、油润滑 连续供油: 间歇供油: 油壶或油枪 1) 滴油润滑 2) 绳芯润滑 3) 油环润滑 4) 浸油润滑 5) 飞溅润滑 6) 压力循环润滑 2、脂润滑 旋盖式油脂杯、黄油枪 §12—5 非全液体润滑滑动轴承的计算 维持边界油膜不受破坏 一、径向滑动轴承 1、限制平均比压P 目的:避免在载荷作用下润滑油被完全挤出 2、限制轴承的p、v值 目的:限制pv是控制轴承温升,避免边界膜的破裂 3、限制滑动速度v 目的:当p较小时,避免由于v过高而引起轴瓦加速磨损 二、推力滑动轴承 限制轴承平均比压p和pvm值 §12—6 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算 一、流体动力润滑基本方程 前后向压力 上下面剪切应力 由x方向的力平衡条件,得 代入牛顿粘性流体定律: y=0 时,u=v ; y=h 时,u=0, 得积分常数c1、c2 不计侧漏,沿x方向,任一截面单位宽度的流量为 p=pmax处油膜厚度为h0,流量: 一维雷诺流体动力润滑方程 对x取偏导数: 考虑沿Z方向的流动: 二维雷诺流体动力润滑方程: 二、油楔承载机理 油压的变化:润滑油的粘度、 表面滑动速度、油膜厚度 全部油膜压力之和即为油膜的承载能力 两滑动表面平行。平行油膜各处油压与入口、出口处相等,不能产生高于外面压力的油压支承外载。 油膜呈收敛楔形,油楔内各处油压都大于入口和出口处的压力,产生正压力以支承外载 形成流体动力润滑的必要条件是 (1)相对运动两表面必须形成一个收敛楔形 (2)被油膜分开的两表面必须有一定的相对滑动速度vs,其运动方向必须使润滑从大口流进,小口流出。 (3)润滑油必须有一定的粘度,供油要充分。 三、液体动力润滑状态的建立过程 1、起动时 2、不稳定运转阶段 3、稳定运转阶段 四、径向滑动轴承的几何关系和承载能力 1、几何关系 直径间隙: 半径间隙: 相对间隙: 偏心距: 偏心率: 根据余弦定律可得 任意位置的油膜厚度 1)压力最大处油膜厚度 2)油膜最小厚度hmin 2、油膜承载能力 极坐标形式的雷诺方程 从压力区起始角 至任意角 进行积分,得任意角处的压力 再求压力在外载荷方向上的分量 将上式在压力区内积分(求和),得到轴承单位宽度上的油膜承载能力 引入修正系数A,考虑端泄的影响 油膜能承受的载荷 CF——承载量系数 表12-4 hmin越小(x越大),B
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