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第十章 滑动轴承重要基本概念
动压油膜形成过程
随着轴颈转速的提高,轴颈中心的位置和油膜厚度的变化如图10-3所示。
图10-3
从n=0,到n→∞,轴颈中心的运动轨迹为一半圆。利用此原理可以测量轴承的偏心距e,从而计
算出最小油膜厚度h 。
min
动压油膜形成条件
相对运动的两表面必须构成收敛的楔形间隙;
两表面必须有一定的相对速度,其运动方向应使润滑油从大口流入、从小口流出;
润滑油必须具有一定的粘度,且供油要充分。
非液体摩擦滑动轴承的失效形式、设计准则和验算内容,液体动压润滑轴承设计时也要进行这些计算
失效形式:磨损、胶合
设计准则:维护边界油膜不被破坏,尽量减少轴承材料的磨损。验算内容:
为防止过度磨损,验算:p=
P ≤[p] MPa
Bd
为防止温升过高而胶合,验算:Pv=
P? ?nd
≤[pv]MPa·m/s
Bd 60?1000
?nd
为防止局部过度磨损,验算:V= ≤[v]m/s
60?1000
因为在液体动压润滑滑动轴承的启动和停车过程中,也是处于非液体摩擦状态,也会发生磨损,也需要进行上述三个条件的验算。
对滑动轴承材料性能的要求
除强度(抗压、抗冲击)外,还应有良好的减摩性(摩擦系数小、)耐磨性(抗磨损、抗胶合)、跑合性、导热性、润滑性、顺应性、嵌藏性等。
液体动压润滑轴承的工作能力准则
(1)保证油膜厚度条件:h ≥[h];
min
(2)保障温升条件:?t ≤[?t]=10~30?C。
精选例题与解析
例10-1一向心滑动轴承,已知:轴颈直径d=50mm,宽径比B/d=0.8,轴的转速n=1500r/min,轴承受径向载荷F=5000N,轴瓦材料初步选择锡青铜ZcuSn5Pb5Zn5,试按照非液体润滑轴承计算,校核该轴承是否可用。如不可用,提出改进方法。
解:
根据给定材料ZCuSn5Pb5Zn5查得:[p]=8MPa,[v]=3m/s,[pv]=12MPa·m/s。根据宽径比B/d=0.8,知B=40mm。则:
p?F ?
5000
? 2.5MPa<[p]=8MPa
Bd 40?50
pv?
F? ?nd ?
5000
??1500?50?9.82MPa·m/s<[pv]=12MPa·m/s
Bd 60?1000 40?50 60?1000
v? ?nd
???1500?50? 3.93m/s>[v]=3m/s
60?1000 60?1000
可见:p和pv值均满足要求,只有v不满足。其改进方法是:如果轴的直径富裕,可以减小轴颈直径,使圆周速度v减小;采用[v]较大的轴承材料。
改进方法:将轴承材料改为轴承合金ZPbSb16Sn16Cu2,[p]=15MPa,[v]=12m/s,[pv]=10MPa·m/s。
则:
p? 2.5MPa<[p]=15MPa
pv?9.82MPa·m/s<[pv]=10MPa·m/s
v? 3.93m/s<[v]=12m/s
结论:轴承材料采用轴承合金ZPbSb16Sn16Cu2,轴颈直径d=50mm,宽度B=40mm。
例10-2 一向心滑动轴承,已知:轴颈直径d=150mm,宽径比B/d=0.8,直径间隙Δ=0.3mm,轴承包角180°,轴的转速n=1500r/min,轴承受径向载荷F=18000N,采用N32润滑油,在工作
温度下的动力粘度η=0.0175Pa·s,轴颈和轴瓦的表面粗糙度分别为R=1.6?m和R=3.2?m,试校
z1 z2
核该轴承是否可以获得流体动压润滑。
解:
确定[h]
取K=2,则[h]=K(R +R )=2(1.6+3.2)=9.6 ?m
Z1 Z2
h求
h
min
轴承宽度: B=0.8d=0.8×150=120mm
轴承相对间隙: ????
0.3
?0.002
轴颈转速:
d 150
n=1500r/min=25r/s
轴承特性数:
S??nBd
?0.0175?25?0.12?0.15=0.109
?2F 0.0022?18000
根据S和宽径比查图,得到
hmin?0.31
C
所以
可见,满足h
h ?0.31C?0.31??/2?0.31?0.3/2?0.0465mm=46.5?m
min
h>[],轴承可以获得流体动压润滑。
h
min
例10-3 一向心滑动轴承,轴颈直
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