吉林大学机械设计10-5,滑动轴承B.ppt

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例题: P264 10-1 相对间隙ψ 润滑油流量Q 油的平均温度 Q ψ的优化值域 相对间隙ψ对 和平均温度 的影响 其他条件不变,外载荷F增大,对滑动轴承有何影响? :已知d=60mm,B=60mm,n=960r/min,轴瓦材料的 求轴承能承受的最大径向载荷F。 解: F=35880N 推荐的轴承宽径比 返回 轴承名称 B/d 轴承名称 B/d 汽车及航空活塞发动机曲轴主轴承 0.75~1.75 铁路车辆轮轴支承 1.8~2.0 柴油机曲轴主轴承 0.6~2.0 汽轮机主轴承 0.4~1.0 柴油机连杆轴承 0.6~1.5 冲剪床主轴承 1.0~2.0 机床主轴承 0.8~1.2 电动机主轴承 0.5~1.5 轧钢机轴承 0.6~0.9 齿轮减速器轴承 0.6~1.5 返回25页 第11章 联轴器 联轴器——机器运转时两轴不能分开。 离合器——可使两轴随时接合和分离。 §11-1 联轴器 一、联轴器的功用和分类 联轴器所联两轴的位移形式: x 1、轴向位移 y 2、径向位移 3、角位移 α 4、综合位移 刚性联轴器 挠性联轴器 { 有弹性元件挠性联轴器 无弹性元件挠性联轴器 { 分类 二、常用联轴器的结构及特点 凸缘联轴器 1、刚性联轴器 T T * §10-5 液体动压滑动轴承的设计计算 一.液体动压润滑的基本方程---雷诺方程 V F 油压 p 的分布 V V x y x y h(x) ---维雷诺方程 h—油的动力粘度; V—动板速度; h(x)—油膜厚度; h0—最大压力处油膜厚度; V V F 形成动压油膜的必要条件: 1.两表面必须构成楔形; 2.两表面必须有一定的相对速度, 使大口带入油,小口带出油; 3.两表面间必须连续充满润滑油。 V t dxdz pdydz x y z v x y 2 润滑油的流量: ---一维雷诺方程 油膜压力最大处的油膜厚度 V x y x h 动压润滑基本方程: h 二、向心滑动轴承动压油膜的形成过程 F 边界摩擦 混合摩擦 液体摩擦 } 非液体摩擦 形成动压油膜 F 直径间隙△=D-d △ F D d 三、向心滑动轴承承载能力计算 相对间隙: 半径间隙: 直径间隙:△=D-d 偏心距e { 偏心率?= = δ – e = δ (1– χ ) = r ψ (1– χ ) (n=0) (n→∞) △ e ??cos? =r?????cos?? φ r R h e F φ 相对间隙: ?=δ/r r?????cos ? h=r?????cos?? dx=rd φ F φ ω 求任意位置 φ 处的压力 F φ φ1 φ2 求单位轴承宽度承载力F1 p r dφ ` φa cos(180o-(φ+ φa)) F1= F1 dz z F1 z F= Cp→轴承承载量系数 ∝(a, χ , B/d ) e e ?= Cp↑ B/d c 0.4 0.6 0.65 0.7 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99 承  载  量  系  数  Cp 0.7 0.36 0.81 1.01 1.31 1.72 2.39 3.58 6.03 14.14 31.8 88.90 0.9 0.51 1.10 1.37 1.74 2.24 3.06 4.46 7.29 16.37 35.6 96.35 1.0 0.58 1.25 1.52 1.92 2.46 3.37 4.81 7.77 17.18 37.0 98.95 1.2 0.72 1.48 1.79 2.2 2.8 3.78 5.4 8.5 18.4 39.0 102.9 1.5 0.89 1.76 2.09 2.60 3.24 4.26 5.94 9.30 19.6 41.0 106.8 2.0 1.09 2.07 2.44 2.98 3.67 4.77 6.54 10.09 20.9 43.1 100.7 承  载  量  系  数  Cp 返回 返回例题 设计时,已知F、d、n(ω),选择 B、ψ、η ,求所需要的承载量系数 查出偏心率?☆ 计算出 = ? - e = ???-?? 求出偏心距 e = ?? 滑动轴承形成动压润滑的充分条件: 四、最小油膜厚度 e 五、轴承的热平衡计算 热平衡条件:摩擦功耗产生热量=轴承的散热量 摩擦功(发热量): 散热量: 轴承表面散发的热量: 润滑油带走的热量: 热平衡条件: 平均温度 如给定平均温度 ,则控制入油口温度: 耗油量系数☆ 返回例题 六、参数选择 已知:F、d、n(ω),选择 B/d、ψ、η 。 1、 B/d d B/d 大(B大) ,轴承承载能力高; 但B/d 过大时,轴

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