机械设计第十二章.ppt
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1、12-1 概述12-2 滑动轴承的主要结构型式12-3 滑动轴承的失效形式及常用材料12-4 轴瓦结构12-5 滑动轴承润滑剂的选12-6 不完全液体润滑滑动轴承的设计计算12-7 液体动力润滑径向滑动轴承的设计计算12-8 其它形式滑动轴承简介,第十二章 滑动轴承,滑动轴承概述1,根据摩擦性质分滑动轴承、滚动轴承 滚动轴承摩擦系数小、启动阻力小、已标准化应用较广 使用滑动轴承场合:1.工作转速很高,如汽轮发电机。2.要求对轴的支承位置特别精确,如精密磨床。3.承受巨大的冲击与振动载荷,如轧钢机。4.特重型的载荷,如水轮发电机。5.根据装配要求必须制成剖分式的轴承,如曲轴轴承。6.在特殊条件下
2、工作的轴承,如军舰推进器的轴承。7.径向尺寸受限制时,如多辊轧钢机。,12-1滑动轴承概述,滑动轴承分类:按承受载荷方向分:径向轴承、止推轴承 按润滑状态分:流体润滑、不完全流体润滑、自润滑 按承载机理分:流体动力润滑、流体静力润滑滑动轴承设计内容 1.轴承的形式和结构选择 2.轴瓦的结构和材料选择 3.轴承的结构参数确定 4.轴承工作能力及热平衡计算,(一)整体式径向滑动轴承,特点:结构简单,成本低廉。,应用:低速、轻载或间歇性工作的机器中。,因磨损而造成的间隙无法调整。,只能从沿轴向装入或拆出。,12-2滑动轴承的典型结构,(二)对开式径向滑动轴承,对开式轴承(整体轴套),对开式轴承(剖分
3、轴套),特点:轴瓦磨损后可以用减少剖分面处的垫片厚度来调整 轴承间隙,调整后应修刮轴瓦内孔,(三)止推滑动轴承的结构,空心式:接触面上压力分布较实心式均匀,单环式:结构简单,润滑方便,广泛用于低速、轻载场合,多环式:能承受较大轴向载荷,还可承受双向轴向载荷。各环间载荷分布不均,单位面积的承载能力比单 环式低50%。,滑动轴承的失效形式及常用材料1,(一)滑动轴承失效形式 1.磨粒磨损 进入轴承间隙的硬颗粒(如灰尘、砂粒等)有的嵌入轴承表面,有的游离于间隙中并随轴一起转动,它们都将对轴颈和轴承表面起研磨作用。2.刮伤 进入轴承间隙中的硬颗粒或轴颈表面粗糙的轮廓峰顶,在轴瓦上划出线状伤痕,导致轴承
4、因刮伤而失效。3.咬粘(胶合)当轴承温升过高,载荷过大,油膜破裂时,或在润滑油供应不足情况下,轴颈和轴承的相对运动表面材料发生粘附和迁移,从而造成轴承损坏。咬粘有时甚至可能导致相对运动中止。,12-3滑动轴承的失效形式及常用材料,4.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,裂纹扩展后,造成轴承衬材料的剥落。5.腐蚀 润滑剂在使用中不断氧化,所生成的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。,磨损划伤胶合,疲劳裂纹与剥落,滑动轴承的失效形式及常用材料2,二、滑动轴承的材料,轴承材料是指在轴承结构中直接参与摩擦部分的材料,如轴瓦和轴
5、承衬的材料。应满足以下要求:减摩性:材料副具有较低的摩擦系数。耐磨性:材料的抗磨性能。抗咬粘性:材料的耐热性与抗粘附性。摩擦顺应性:材料通过表层弹塑性变形来补偿轴承滑 动表面初始配合不良的能力。嵌入性:材料容纳硬质颗粒嵌入,从而减轻轴承滑动 表面发生刮伤或磨粒磨损的性能。,磨合性:轴瓦与轴颈表面经短期轻载运行后,形成相 互吻合的表面形状和粗糙度的能力。此外还应有足够的强度和抗腐蚀能力、良好的导热性、工艺性和经济性。,滑动轴承材料,金属材料,非金属材料,轴承合金,铜合金,铝基轴承合金,铸铁,多孔质金属材料,工程塑料,碳-石墨,橡胶,木材,(1)轴承合金(白合金、巴氏合金)材料:锡、铅、锑、铜等金
6、属的合金,锡或铅为基体 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 缺点:价格贵、机械强度较差 使用方法:作为轴承衬材料浇注在钢、铸铁、或青铜 轴瓦上。工作温度120,不能单独使用,(2)铜合金 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、相配轴径必须淬硬。使用方法: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。铅青铜高速重载锡青铜中速重载铝青铜低速重载,(3)铝基合金 有相当好的耐腐蚀合和较高的疲劳强度,摩擦性能也较好。在部分领域取代了较贵的轴承合金与
7、青铜。(4)铸铁 用于不重要、低速轻载轴承。(5)多孔质金属材料 用粉末冶金法制作的轴承,具有多孔组织,可存储润滑油。可用于加油不方便的场合。,(6)非金属材料 工程塑料: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。导热性差、膨胀系数大、容易变形。可作为轴承衬粘复在金属轴瓦上使用。碳-石墨:是电机电刷常用材料,具有自润滑性,用于 不良环境中。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。木材:具有多孔结构,可在灰尘极多的环境中使用。,12-4轴瓦结构,(一)轴瓦的形式和构造 整体轴套(需从轴端安
8、装和拆卸,可修复性差),单层、双层或多层材料的卷制轴套,只适用于薄壁轴瓦,具有很高的生产率。,对开式轴瓦(可直接从轴中部安装和拆卸,可修复),厚壁轴瓦:具有足够的强度和刚度,可降低对轴承座孔的加工精度要求。,薄壁轴瓦:节省材料,但刚度不足,故对轴承座孔的加工精度要求高。,铸造轴瓦:铸造工艺性好,单件、大批生产均可,适用于厚壁轴瓦。,滑动轴承的轴瓦结构3,(二)轴瓦的定位,目的:防止轴瓦相对于轴承座产生轴向和周向的相对移动。,轴向定位:,周向定位:,滑动轴承的轴瓦结构4,(三)轴瓦的油孔及油槽,目的:把润滑油导入轴颈和轴承所构成的运动副表面。,原则:尽量开在非承载区,尽量不要降低或少降低承载区
9、油膜的承载能力;轴向油槽不能开通至轴承端部,应留有适当的油封面。,单轴向油槽开在非承载区(在最大油膜厚度处),双轴向油槽开在非承载区(在轴承剖分面上),双斜向油槽(用于不完全液体润滑轴承),滑动轴承润滑剂的选择1,12-5滑动轴承润滑剂的选用,一、润滑脂及其选择特点:无流动性,无冷却效果。适用场合:要求不高、难以经常供油,或者低速重载以及 作摆动运动的轴承中。选择原则: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。2.所用润滑脂的滴点,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.水淋或潮湿环境下,应选择防水性能强的钙基或铝基润滑脂。在
10、温度较高处应选用钠基或复合钙基润滑脂。,二、润滑油及其选择特点:有良好的流动性,可形成动压、静压或边膜界 润滑膜。适用场合:不完全液体滑动轴承和完全液体润滑滑动轴承。选择原则:1.主要考虑润滑油的粘度。2.转速高、压力小时,油的粘度应低一些;反之,粘度应高一些。3.高温时,粘度应高一些;低温时,粘度可低一些。,三、固体润滑剂及其选择,特点:可在滑动表面形成固体膜。适用场合:有特殊要求的场合,如环境清洁要求处、真空 中或高温中。常用类型:二硫化钼,碳-石墨,聚四氟乙烯等。使用方法:涂敷、粘结或烧结在轴瓦表面;制成复合材 料,依靠材料自身的润滑性能形成润滑膜。,不完全液体润滑滑动轴承的设计计算1,
11、12-6不完全流体润滑滑动轴承的设计计算,一、失效形式与设计准则 工作状态:采用润滑脂、油绳或滴油润滑,无法形成 完全的承载油膜,工作状态为边界润滑或 混合摩擦润滑。失效形式:边界油膜破裂。设计准则:保证边界膜不破裂。计算类型:因边界膜强度与温度、轴承材料、轴颈和 轴承表面粗糙度、润滑油供给等有关,目 前尚无精确的计算方法,但一般可作条件 性计算。,不完全液体润滑滑动轴承的设计计算2,二、径向滑动轴承的设计计算,已知:径向载荷F(N)、轴颈转速n(r/min)、轴颈直径d(mm),1.验算轴承的平均压力p(MPa),B轴承宽度,mm(根据宽径比B/d确定)p轴瓦材料的许用压力,MPa。,2.验
12、算轴承的pv(单位为MPam/s)值 轴承的发热量与其单位面积上的摩擦功耗fpv成正比(f是摩擦系数),限制pv值就是限制轴承的温升。,v轴颈圆周速度,m/s;pv轴承材料的pv许用值,3.验算滑动速度v(m/s),v材料的许用滑动速度,4.选择配合,一般可选H9/d9或H8/f7、H7/f6,(二)止推滑动轴承的计算 已知:轴承所受轴向载荷Fa(单位为N)、轴颈转速n(单位为r/min)、轴环直径d2和轴承孔直径d1(单位为mm)以及轴环数目。,1.验算轴承的平均压力p(单位为MPa),p许用应力,多环比单环降低50%。,2.验算轴承的pv(单位为MPam/s)值,轴承的环形支承面平均直径处
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