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机械结构设计基础_08滚动轴承组合设计
8.4.1 轴承套圈的轴向固定 8.4 滚动轴承的组合设计 为保证滚动轴承正常工作,除了要合理选择轴承的类型和尺寸外,还必须正确、合理地进行轴承的组合设计,即正确解决轴承的轴向位置固定、轴承与其他零件的配合、轴承的调整、装拆、润滑、密封等问题。 1.轴承内、外圈的轴向固定方法 为了防止轴承在承受轴向载荷时相对于轴或座孔产生轴向移动,轴承内圈与轴、轴承外圈与座孔必须进行轴向固定,其固定方式及特点分别见表8.17、表8.18。 8.4 滚动轴承的组合设计 8.4 滚动轴承的组合设计 8.4 滚动轴承的组合设计 2.轴组件的轴向固定 滚动轴承组成的支承结构必须满足轴组件轴向定位可靠、准确的要求,并要考虑轴在工件有热伸长时其伸长量能够得到补偿。常用轴组件轴向固定的方式有以下两种。 (1)两端固定 轴承间隙调整的常用方法有: 1)调整垫片[图8.22(a)]中的黑粗线所示,通过增减垫片厚度使轴承获得所需的间隙。 2)调整环[图8.23(a)],调整环的厚度在安装时配置。 3)调节螺钉[图8.23(b)]。 4)调整端盖[图8.23(c)]。 (2)一端固定,一端游动 这种固定方法使一个支点处的轴承双向固定,而另一个支点处的轴承可以轴向游动,以适应轴的热伸长,如图8.24(a)所示。 8.4 滚动轴承的组合设计 图8.22 两端固定的组合方式 图8.23 轴向间隙的调整方法 图8.24 一端固定一端游动的组合形式 8.4 滚动轴承的组合设计 3.轴承组合的轴向调整 在一些机器部件中,轴上某些零件要求工作时能通过调整达到正确位置,这可以通过调整轴系的位置实现。例如,蜗杆传动中,为了正确啮合,要求蜗轮的中间平面通过蜗杆轴线,故在装配时要求能调整蜗轮轴的轴向位置,如图8.25(a)所示。又如在锥齿轮传动中,两齿轮啮合时要求节锥顶点重合,因此要求两齿轮轴都能进行轴向调整,如图8.25(b)所示。图8.26所示为小锥齿轮轴的具体调整结构示意图,轴承端盖和套杯之间的垫片2用来调整轴承间隙,套杯和箱孔端面之间的垫片用以调整小锥齿轮(整个轴系)的轴向位置。 图8.25 轴上零件轴向位置调整示意图 图8.26 小锥齿轮轴的调整结构 8.4 滚动轴承的组合设计 4.轴承的预紧 轴承的预紧就是在安装轴承时使其受到一定的轴向力,以消除轴承的游隙并使滚动体和内、外圈接触处产生弹性预变形。预紧的目的在于消除轴承内部间隙,提高轴承的刚度和旋转精度,减少振动及噪音。成对并列使用的圆锥滚子轴承、角接触球轴承,对旋转精度和刚度有较高要求的轴组件通常都采用预紧方法。 常用的预紧方法有:①夹紧一对圆锥滚子轴承的外圈而预紧,如图8.27(a)所示;②用弹簧预紧,可以得到稳定的预紧力,如图8.27(b)所示;③在一对轴承中装入长度不等的套筒而预紧,这时预紧力可由两套筒的长度差控制,如图8.27(c)所示,这种装置刚性较大;④夹紧一对磨窄了的外圈而预紧,如图8.27(d)所示,反装时可磨窄内圈并夹紧。 图8.27 轴承的预紧结构 8.4 滚动轴承的组合设计 5.滚动轴承的配合 1)轴承的配合是指内圈与轴颈及外圈与外壳轴承座孔的配合。由于滚动轴承是标准件,因此其公差与配合方面有如下特点: ① 轴承内孔与轴颈的配合为基孔制,轴承外圈与轴承座孔采用基轴制。 ② 轴承内圈为基准孔,但其极限偏差取负值。 ③ 标注配合时,采用标注轴颈直径和轴承座孔径的公差符号,如图8.28所示。 2)选择轴承配合应考虑如下因素。 ① 载荷的大小、方向和性质:承载大的选较紧配合;承受旋转载荷的选较紧配合;承受局部载荷的选较松配合。 ② 经常装拆的要选间隙配合或过渡配合,以便装拆。 ③ 游动支承的轴承的外圈选间隙配合,使外圈能沿轴向游动,但是不能转动。 ④ 转速较高、振动强烈的,选过盈配合。 由于轴承的内、外圈都是薄壁零件,容易变形,因此一般不选过盈量大的配合;轴常用n6、n16、k6、js6公差带;座孔常用的有J7、J6、H7、G7等公差带。 图8.28 滚动轴承配合的标注 8.4 滚动轴承的组合设计 6.保证支承部分的刚度和同轴度 轴和安装轴承的轴承座必须有足够的刚度,以免因过大弹性变形造成轴承内、外圈轴线的相对偏斜,对轴承产生力矩载荷,严重影响轴承寿命,也使轴承旋转精度降低。因此,轴承座孔壁应有足够的厚度,并设置加强筋以增强刚度,如图8.29所示。 同一轴上两端的轴承座孔必须保持同心,为此,两端轴承座孔尺寸应尽量相同,以便一次镗出,且减小其同轴度误差。当同一轴上装有不同外径
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