《春温滑动轴承》PPT课件.ppt
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1、第12章 滑动轴承,12-1 概述,12-2 滑动轴承的结构形式,12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料,12-5 滑动轴承润滑剂的选用,12-4 轴瓦结构,12-6 不完全液体润滑滑动轴承设计计算,12-8 其它 形式滑动轴承简介,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算,1、滑动轴承的结构、类型、特点及轴瓦的材料和选用原则。,主要内容,2、非液体摩擦和液体摩擦径向滑动轴承的设计准则和设计方法。,3、液体摩擦动压润滑单油楔径向滑动轴承的参数对轴承承载能力的影响。,1、轴瓦材料及其应用。2、轴承的设计准则及设计方法。3、液体动压润滑的基本方程式。4、液体摩擦动压径向滑动轴承的设计及主要参数选
2、择。,重点、难点,滑动轴承,滚动轴承,1)支承轴及轴上零件,并保持轴的旋转精度;,2)减少转轴与支承之间的摩擦和磨损,分类:,滚动轴承,轴承的功用:,滑动轴承,应用实例:汽轮机、离心式压缩机、内燃机、大型电机、水泥搅拌机、滚筒清砂机、破碎机等机械常采用滑动轴承。,12.1概述,由于滑动轴承的摩擦损耗一般较大,维护也比较复杂,故很多场合常为滚动轴承取代。只是由于滑动轴承本身一些独特的特点,使得在某些特殊场合仍占重要地位。目前,滑动轴承主要应用于以下几种情况:,1、滑动轴承的应用,12.1 概述,1)工作转速高的轴承:因转速高,用滚动轴承,Lh将大大降低。2)特重型轴承;采用滚动轴承,造价太高(需
3、单件生产)。3)要求对轴的支承位置特别精确的轴承;因滑动轴承比滚动轴承影响精度的零件数要少,故可制造得更精确。4)承受巨大冲击和振动载荷的轴承;5)据装配要求须做成剖分的轴承;如曲轴轴承;,设计滑动轴承时应解决的问题:,1)确定轴承的结构形式;,2)选择轴瓦和轴承衬的材料;,3)确定轴承结构参数;,4)选择润滑剂和润滑方法;,5)计算轴承的工作能力及热平衡计算。,1.干摩擦,固体表面直接接触,因而,不用许出现干摩擦!,2.边界摩擦,12-1概述 摩擦状态,功耗,磨损,温度,烧毁轴瓦,运动副表面有一层厚度1 m的薄油膜,不足以将两金属表面分开,其表面微观高峰部分仍将相互搓削。,比干摩擦的磨损轻,
4、f 0.1 0.3,有一层压力油膜将两金属表面隔开,彼此不直接接触。,3.液体摩擦,摩擦和磨损极轻,f 0.001 0.01,在一般机器中,摩擦表面多为边界摩擦和液体摩擦的混合状态,称为混合摩擦(或称为非(半)液体摩擦)。,摩擦特性曲线,称无量纲参数n/p为轴承特性数。-动力粘度,p-压强,n-每秒转数,滑动轴承的分类,1 按承受载荷的方向分:(1)径向轴承(支反力垂直于轴中心线)又叫向心轴承(2)推力轴承(承受轴向载荷)又叫止推轴承(3)径向推力轴承(同时受径向和轴向载荷)又叫向心止推轴承而径向轴承有两种基本的型式:(1)整体式滑动轴承(又叫轴套)(2)剖分式滑动轴承(又叫轴瓦),2 按润滑
5、状态分,液体润滑滑动轴承,不完全液体润滑滑动轴承,滑动轴承的分类,液体动压滑动轴承液体静压滑动轴承,薄壁轴瓦,厚壁轴瓦,整体轴套,卷制轴套,径向轴承,152 滑动轴承的结构形式,一、向心滑动轴承,轴承座(座体、盖、螺栓或螺柱)、轴套(或轴瓦),组成:,整体式径向滑动轴承,对开(剖分)式径向滑动轴承,调心滑动轴承。,一、向心滑动轴承,组成:轴承座、轴套或轴瓦、联接螺栓等。,12-2 滑动轴承的结构型式,整体式向心滑动轴承(轴套),整体式滑动轴承(a)无油沟轴套;(b)有油沟轴套,整体式滑动轴承(a)无油沟轴套;(b)有油沟轴套,剖分式滑动轴承,由轴承座、轴承盖、对开轴瓦、螺栓等组成。轴瓦和轴承座
6、均为剖分式结构,在轴承盖与轴承座的剖分面上制有阶梯形定位口,便于安装时定心。,剖分式向心滑动轴承,一、向心滑动轴承,注:剖分面的垂线与径向力的夹角不得大于35,否则,采用45倾斜剖分式。,通过增减剖分面上的调整垫片的厚度来调整轴承间隙。,应用比较广泛。,剖分式轴瓦,轴瓦的定位 为防止轴瓦做轴向和周向移动,常将轴瓦两端做出凸缘作轴向定位,也可用紧定螺钉或销钉将其固定在轴承座上。,作用:用来承受轴向载荷,二、推力滑动轴承,结构形式:,空心式-轴颈接触面上压力分布较均匀,润滑条件比 实心式要好。,单环式-利用轴颈的环形端面止推,结构简单,润滑 方便,广泛用于低速、轻载的场合。,多环式-不仅能承受较大
7、的轴向载荷,有时还可承受 双向轴向载荷。,各环间载荷分布不均,其单位面积的承载能力比单环式低50%。,实心式:,空心式:,实心式:边缘v大,磨损快,中间p,压力分布不均。,空心式:压力分布均匀性。,止推滑动轴承,推力轴承,实心式,空心式,单环式,多环式,中间比压大,对于尺寸较大的平面推力轴承,为了改善轴承的性能,便于形成液体摩擦状态。可设计成多油楔形状结构,多油楔推力轴承,止推片,止推片,宽径比(B/d):轴承宽度与直径(轴承孔直径)之比。它是径向滑动轴承的一个重要参数。当B/d1.5时,由于轴的弯曲变形和安装误差,将导致轴承两端边缘接触而使得载荷集中更为严重,从而造成轴承温升过高和加快局部磨
8、损。这时可采用自动调心滑动轴承,自动调心轴承,2 根据润滑膜的形成原理不同分为:,动压滑动轴承,静压滑动轴承,第12章 滑动轴承,12-1 概述,12-2 滑动轴承的结构形式,12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料,12-5 滑动轴承润滑剂的选用,12-4 轴瓦结构,12-6 不完全液体润滑滑动轴承设计计算,12-8 其它 形式滑动轴承简介,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算,3.滑动轴承的失效形式及常用材料,(一)滑动轴承的失效形式,磨粒磨损,进入轴承间隙间的硬颗粒(如灰尘、砂粒等)嵌入轴承表面,它们对轴颈和轴承表面起研磨作用。导致几何形状改变、精度丧失,轴间隙加大,使轴承性能在预期
9、寿命前急剧恶化。,非金属外部颗粒磨损结果(200:1),金属外部颗粒磨损结果(100:1),在安装时,如果轴瓦安装不正确,引起扭曲或局部接触,在工作时就很容易使轴瓦局部损坏。,安装不正确引起的损坏,咬粘(胶合),当轴承温升过高,载荷过大,油膜破裂时,在润滑油供应不足条件下,轴颈和轴的相对运动表面材料发生粘附和迁移,从而造成轴承损坏。,疲劳剥落,在载荷反复作用下,轴承表面出现与滑动方向垂直的疲劳裂纹,当裂纹向轴承衬与衬背结合面扩展后,造成轴承衬材料的剥落。,腐 蚀,润滑剂在使用中不断氧化生成酸性物质对轴承材料有腐蚀性,特别是对铸造铜铅合金中的铅,易受腐蚀而形成点状的脱落。,受腐蚀而形成点状的脱落
10、,由于工作条件不同,滑动轴承还可能出现气蚀、流体侵蚀、电侵蚀和微动磨损等损伤。,气蚀,电侵蚀,微动磨损-发生在名义上相对静止,实际上存在循环 的微幅相对运动的两个紧密接触的表面上。,其它失效形式:,气蚀-气流冲蚀零件表面引起的机械磨损;,流体侵蚀-流体冲蚀零件表面引起的机械磨损;,电侵蚀-电化学或电离作用引起的机械磨损;,轴瓦失效实例:,二、轴承材料,对材料性能要求,常用轴承材料,轴承合金,应 用,重载、中高速场合。,金属材料,多孔质金属材料,非金属材料,材料要求:,轴瓦及轴承衬材料,1)摩擦系数小;,2)导热性好,热膨胀系数小;,3)耐磨、耐腐蚀、抗胶合能力强;,4)有足够的机械强度和塑性。
11、,一、轴承合金(白合金、巴氏合金),1)锡锑轴承合金,优点:f 小,抗胶合性能好、对油的吸附性强、耐腐蚀性好、容易跑合、是优良的轴承材料,常用于高速、重载的轴承。,2)青铜,缺点:价格贵、机械强度较差;,只能作为轴承衬材料浇注在钢、铸铁、或青铜轴瓦上。,工作温度:t120 由于巴式合金熔点低,优点:青铜强度高、承载能力大、耐磨性和导热性 都优于轴承合金。工作温度高达250。,缺点:可塑性差、不易跑合、与之相配的轴径必须淬硬。,青铜可以单独制成轴瓦,也可以作为轴承衬浇注在钢或铸铁轴瓦上。,铝青铜,铅青铜,锡青铜,中速重载,中速中载,低速重载,3)具有特殊性能的轴承材料,含油轴承:用粉末冶金法制作
12、的轴承,具有多孔组织,可存储润滑油。可用于加油不方便的场合。,橡胶轴承:具有较大的弹性,能减轻振动使运转平稳,可用水润滑。常用于潜水泵、沙石清洗机、钻机等有泥沙的场合。,塑料轴承:具有摩擦系数低、可塑性、跑合性良好、耐磨、耐腐蚀、可用水、油及化学溶液等润滑的优点。,运转时轴瓦温度升高,由于油的膨胀系数比金属大,油自动进入摩擦表面起到润滑作用。含油轴承加一次油,可使用较长时间。,铸铁:用于不重要、低速轻载轴承。,缺点:导热性差、膨胀系数大、容易变形。为改善此 缺陷,可作为轴承衬粘复在金属轴瓦上使用。,第12章 滑动轴承,12-1 概述,12-2 滑动轴承的结构形式,12-3 滑动轴承的失效形式及
13、常用材料,12-5 滑动轴承润滑剂的选用,12-4 轴瓦结构,12-6 不完全液体润滑滑动轴承设计计算,12-8 其它 形式滑动轴承简介,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算,12-4 轴瓦结构,三、轴瓦结构,1.轴瓦的形式与结构,按构造分类,整体式(又称轴套),剖分式(对开式),不便于装拆,可修复性差。,安装和拆卸方便,可修复。,按材料分类,单材料,多材料,如黄铜,灰铸铁等制成的轴瓦。,以钢、铸铁或青铜作轴瓦基体,在其表面浇铸一层或两层很薄的减摩材料(称为轴承衬)。,按尺寸分类,厚壁,薄壁,节省材料,但刚度不足,故对轴承座孔的加工精度要求高。,具有足够的强度和刚度,可降低对轴承座孔的加
14、工精度要求。,按加工分类,铸造工艺性好,单件、大批生产均可,适用于厚壁轴瓦。,只适用于薄壁轴瓦,具有很高的生产率。,2、轴瓦的油孔和油槽,作用:把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。,进油孔,油槽,开孔原则:,2)轴向油槽不能开通至轴承端部,应留有适当的油封面。,1)尽量开在非承载区,尽量不要降低或少降低承载区油膜的承载能力;,油孔、油沟和油室,形式:按油槽走向分沿轴向、绕周向、斜向、螺旋线等。,3、轴瓦的定位,目的:防止轴瓦沿轴向和周向移动。,轴向定位方法有:,(也可做轴向定位),周向定位方法有:,轴瓦的应用,弹塑瓦滑动轴承应用,弹塑瓦导轴承,弹塑瓦滑动轴承应用,弹塑瓦径向轴承,第12章
15、 滑动轴承,12-1 概述,12-2 滑动轴承的结构形式,12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料,12-5 滑动轴承润滑剂的选用,12-4 轴瓦结构,12-6 不完全液体润滑滑动轴承设计计算,12-8 其它 形式滑动轴承简介,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算,四、滑动轴承的润滑,润滑目的:减低摩擦、减少磨损,提高轴承效率,冷却、吸振、防锈作用。,分类,液体润滑剂-润滑油,半固体润滑剂-润滑脂,固体润滑剂,1.润滑油,特点:有良好的流动性,可形成动压、静压润滑或边界润滑。,适用场合:混合润滑轴承和液体润滑轴承。,选择原则:主要考虑润滑油的粘度。,1)载荷大、转速低的轴承,宜选用粘度大的
16、油;,2)载荷小、转速高的轴承,宜选用粘度小的油;,3)高温时,粘度应高一些;低温时,粘度可低一些。,特点:无流动性,可在滑动表面形成一层薄膜。,适用场合:难以经常供油,或低速重载以及往复摆动的轴承。,2.润滑脂,1)当压力高和滑动速度低时,选择针入度小一些的品种;反之,选择针入度大一些的品种。,选择原则:,2)所用润滑脂的滴度,一般应较轴承的工作温度高约2030,以免工作时润滑脂过多地流失。,3)在有水淋或潮湿的环境下,应选择防水性能强的钙基或铝基润滑脂。在温度较高处应选用钠基或复合钙基润滑脂。,3.固体润滑剂及其选择,特点:可在滑动表面形成固体膜。,聚氟乙烯树脂,石墨,二硫化钼(MoS2)
17、,-性能稳定、t 350 才开始氧化,可在水中工作。,-摩擦系数低,使用温度范围广(-60300),但遇水性能下降。,-摩擦系数低,只有石墨的一半。,适用场合:用于润滑油不能胜任工作的场合,如高 温、低速重载、有环境清洁要求。,使用方式:,1.调和在润滑油中;,2.涂覆、烧结在摩擦表面形成覆盖膜;,3.混入金属或塑料粉末中烧结成型。,五、滑动轴承的润滑方式及其选择,是指将润滑剂送入轴承的方法,主要有:,连续润滑间歇润滑。,供油方式:,1)连续供油,2)间歇式供油,可根据系数 K 选择润滑方法。,(p=F/Bd轴承的压强(MPa),K2,脂润滑或手工润滑;K216,滴油润滑;K1632,油环或飞
18、溅润滑(需用水冷却);K32,压力循环润滑。,12.4 非液体摩擦滑动轴承的设计,一、失效形式与设计准则,工作状态:因采用润滑脂、油绳或滴油润滑,由于轴承得不到足够的润滑剂,故无法形成完全的承载油膜,工作状态为边界摩擦或混合摩擦润滑。,失效形式:胶合和磨损。,设计准则:保证边界膜不破裂。,校核内容:,验算摩擦发热 pvpv;,验算滑动速度vv。,p,pv的验算都是平均值。考虑到轴瓦不同心,受载时轴线弯曲及载荷变化等的因素,局部的p或pv可能不足,故应校核滑动速度v。,fpv是摩擦力,限制pv 即间接限制摩擦发热。,1验算平均压力 p p,以保证强度要求;,二、向心(径向)滑动轴承的设计计算,已
19、知条件:外加径向载荷F(N)、轴颈转速n(r/mm)及 轴颈直径d(mm)。,1.验算压强 p,压强 p过大可能使轴瓦产生塑性变形破坏边界膜,应保证压强不超过允许值p,即,3.验算滑动速度V,v材料的许用滑动速度.防止过度磨损。,4选择配合,一般可选:H9/d9或H8/f7、H7/f6。,2.验算pv 值,值大表明摩擦功大,温升大,边界膜易破坏,其限制条件为:,非液体摩擦向心滑动轴承的设计步骤:,1)根据工作和使用条件,确定轴承的结构形式;,2)选择轴瓦材料;,3)初步确定轴承的工作长度B,B/d=0.51.5;,4)校核轴承的工作能力,包括平均压强p、pv值、滑动速度v;,5)选择轴承的配合
20、;旋转精度高的轴承,选较高精度、较紧配合,旋转精度低的轴承,选较低精度、较松配合。,6)选择润滑方式和润滑剂。,三、推力滑动轴承的设计计算,已知条件:外加径向载荷F(N)、轴颈转速n(r/mm)。,1限制平均压强 p,2.验算pvm值,式中:vm止推环平均直径()处的圆周速度。,非液体摩擦推力滑动轴承的设计步骤:,1)根据工作和使用条件,确定轴承的结构形式;,2)选择轴瓦材料;,3)确定推力轴承的基本尺寸;,4)校核轴承的工作能力,包括平均压强p、pvm值;,第12章 滑动轴承,12-1 概述,12-2 滑动轴承的结构形式,12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料,12-5 滑动轴承润滑剂的选用
21、,12-4 轴瓦结构,12-6 不完全液体润滑滑动轴承设计计算,12-8 其它 形式滑动轴承简介,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算,液体摩擦动压向心滑动轴承的设计,液体摩擦轴承分为:,流体动压轴承,流体静压轴承,径向轴承,推力轴承,流体动压轴承:利用轴颈旋转时的泵油作用把油带入摩擦面间,建立起压力油膜而把轴颈与轴瓦隔开的一种液体摩擦轴承。,液体静压轴承工作原理:依靠液压系统供给压力油,压力油在轴承腔内强制形成压力油膜,以隔开摩擦表面。,潘存云教授研制,潘存云教授研制,潘存云教授研制,动压油膜-因运动而产生的压力油膜。,两平形板之间不能形成压力油膜!,12-7 液体动力润滑径向滑动轴承
22、的设计计算,一、动力润滑的形成原理和条件,两平形板之间不能形成压力油膜!,动压油膜-因运动而产生的压力油膜。,图9-18,形成动压油膜的必要条件:,1.两工件之间的间隙必须有楔形间隙;,2.两工件表面之间必须连续充满润滑油或其它液体;,3.两工件表面必须有相对滑动速度。其运动方向必须保证润滑油从大截面流进,从小截面出来。,二、液体动压润滑的基本方程-雷诺方程,2.基本假设:,(1)两板间流体作层流运动;,(2)两板间流体是牛顿流体,其粘度只随温度的变化而改变,忽略压力对粘度的影响,而且流体是不可压缩的;=const,1.模型建立:相互倾斜AB板,B 静止、A板速度为v,(3)与两板A、B相接触
23、的流体层与板间无滑动出现;,(4)流体的重力和流动过程中产生的惯性力可以略去;,(5)由于间隙很小,压力p沿y方向大小不变;,(6)平板沿Z方向无限长,所以流体沿Z方向无流动。,在油膜中取出一微单元体它承受油压p和内摩擦切应力。根据平衡条件,,得:,3.液体动力润滑的基本方程雷诺方程,整理后,得:,由牛顿粘性定律知:,压力沿方向与速度沿y方向变化关系,变形并积分,流速方程:,剪切流 速度 V引起 线性分布 压力流 由 F 引起 抛物线分布,连续流动方程:任何截面沿x方向单位宽度流量qx相等,一维雷诺方程(RE)一维流体动压基本方程,3、润滑油流量,一维雷诺方程,它描述了两平板间油膜压力p的变化
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