深沟球轴承设计表

合集下载

轴承游隙标准

轴承游隙标准

轴承游隙所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。

根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。

运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。

测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。

因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。

但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。

安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。

游隙的选择从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。

在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。

专业知识整理分享轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。

如图1所示,当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。

因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。

图1工作游隙与疲劳寿命的关系另外,需提高轴承的刚性或需降低噪声时,工作游隙要进一步取负值,而在轴承温升剧烈时,工作游隙则要进一步取正值等等,还必须根据使用条件做具体分析。

color=#000000>表1深沟球轴承(圆柱孔)的径向游隙单位um专业知识整理分享专业知识整理分享表2调心球轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享表2调心球轴承的径向游隙专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享表3圆柱滚子轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享表4调心滚子轴承的径向游隙(1)圆柱孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享表4调心滚子轴承的径向游隙(2)圆锥孔轴承单位 um专业知识整理分享专业知识整理分享轴承类型的选择选择轴承类型时,全面掌握轴承的使用条件是至关重要的。

基于UG的深沟球轴承参数化设计

基于UG的深沟球轴承参数化设计
o e k y d me so a a l , sn e e p e so i e t e i n i n n h e ie t s b ih o r lt n ,sn h x r s f h e i n i n v r b e u i g t x r s in w l b o h rd me so s a d t e k y s o e t ls c rea i u i g te e p e — t i h l z a o so o mu a o o l ̄d p r d l g出e f a o p e in o e p r me e e in o e p g o v al e r g W h n t e u eo i n f r l fe mp e a t mo e i . n lc me lt ft a a t rd sg d e r o e b l b a n . s n i o h f i e h s r n t e p r me e st e mo i e , r u h t e r g n rt n o e p r me es a e o ti e n e h ni mo e.P r mer e i ns h a a t r o b df d t o g h e e e ai fn w a a t rc n b b a n d u d r te e t d 1 a a t c d sg i i h o t i
0 引 言
滚 动轴 承是 广泛应用于现代机器 中的标准部件之一 , 该

组尺寸序列 , 参数 与设 计对 象的控制尺寸对应显示 。当赋
予不 同的参数序列时 , 就可以驱动原有几何模型达 到新 的 目 标几何体 , 这样可以完成高效建模和模型修改。
部 件的主要 功能是用来 支承 “ ” 轴 部件 , 正常工作 , 使其 与滑 动轴承 相 比, 滚动轴承具有摩擦 阻力 小 , 功率消耗底 , 容易启

4p深沟球轴承

4p深沟球轴承

4P深沟球轴承1. 简介深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,广泛应用于机械设备中。

4P深沟球轴承是一种特殊类型的深沟球轴承,具有独特的设计和特点。

本文将对4P深沟球轴承进行全面详细的介绍,包括其结构、特点、应用领域以及相关注意事项。

2. 结构4P深沟球轴承由内圈、外圈、保持架和钢球组成。

内圈和外圈是由高质量的轴承钢制成,经过热处理和精密加工。

保持架通常采用钢板冲压成型,用于固定钢球的位置。

钢球是承受轴承载荷的关键部件,通过滚动减少摩擦和能量损失。

3. 特点4P深沟球轴承具有以下特点:3.1 高负荷承载能力4P深沟球轴承能够承受较大的径向和轴向负荷,适用于高速旋转和重载工况。

3.2 低摩擦和高效率由于钢球的滚动,4P深沟球轴承具有较低的摩擦系数,能够提供高效率的运转。

3.3 良好的旋转平衡性4P深沟球轴承的结构设计使得其具有良好的旋转平衡性,降低了振动和噪音。

3.4 耐高温和耐腐蚀性能4P深沟球轴承采用特殊的材料和表面处理工艺,具有良好的耐高温和耐腐蚀性能,适用于恶劣环境条件下的工作。

4. 应用领域4P深沟球轴承广泛应用于各种机械设备和工业领域,包括但不限于以下几个方面:4.1 汽车工业4P深沟球轴承在汽车发动机、变速箱、转向系统等部位起着重要作用,能够承受高速旋转和大负荷。

4.2 电机和电器4P深沟球轴承常用于电机和电器设备中,如风扇、空调压缩机等,能够提供平稳的运转和长寿命。

4.3 工程机械4P深沟球轴承广泛应用于工程机械领域,如挖掘机、装载机、推土机等,能够承受较大的冲击和振动。

4.4 农业机械4P深沟球轴承在农业机械中发挥着重要的作用,如拖拉机、收割机等,能够适应复杂的工作环境。

5. 注意事项在使用4P深沟球轴承时,需要注意以下几个方面:5.1 安装和拆卸正确的安装和拆卸能够保证轴承的正常运转和延长使用寿命。

需要使用适当的工具和方法,并遵循相关的操作规程。

5.2 润滑和维护定期对4P深沟球轴承进行润滑和维护,可以减少摩擦和磨损,延长使用寿命。

INA FAG轴承样本中文版-深沟球轴承

INA FAG轴承样本中文版-深沟球轴承
不带保持架后缀的深沟球轴承型号采用冲压钢保持架。 钢球引导黄铜实体保持架的轴承后缀为 M。 后缀 Y 表明轴承保持架为冲压黄铜。 双列深沟球轴承,其保持架由玻璃纤维增强尼龙制成 ( 后缀 TVH)。 检查尼龙对合成脂和含极压添加剂的润滑剂的化学稳定性。 在高温下,老化的润滑油和油中的添加剂会降低尼龙保持架的 工作寿命。必须遵照润滑油的更换周期。
经过协商,提供作为配对轴承而进行多种组合的深沟球轴承 160、 60、 62、 63、 64 和 618 系列,图 1。 O 型布置 ( 后缀 DB) 既可承受双向轴向力,也可承受倾覆力矩。 X 型布置 ( 后缀 DF) 可承受双向轴向力,但不适合承受倾覆力矩。 对于有高的单向轴向力的应用场合,可使用串联配对的轴承布置 ( 后缀 DT)。
3
0.36 0.56 1.2 0.48 0.46 1.14 0.52 0.44 1.08
6
0.43 0.56 1
0.54 0.46 1
0.56 0.44 1
C基0本r 额定静载荷,如尺N寸表所示 f系0 数:请见深沟球轴承–系数 f0 表,第 212 页 F轴a 承轴向动载荷。 N
Schaeffler Group Industrial
深沟球轴承
单列 双列
r r
Dd
d1 D 1
B
深沟球轴承
产品概览 特性
设计与安全指南
精度 尺寸表
页 深沟球轴承 ........................................................................... 206
径向和轴向承载能力 ............................................................. 207 单列深沟球轴承 .................................................................... 207 双列深沟球轴承 .................................................................... 208 工作温度 ............................................................................... 209 保持架................................................................................... 209 后缀 ...................................................................................... 210

机械设计表:当量动载荷的径向动载荷系数X和轴向动载荷系数Y

机械设计表:当量动载荷的径向动载荷系数X和轴向动载荷系数Y
3)表中括号内的系数Y、Y1、Y2和e的详值应查轴承手册,对不同型号的轴承,有不同的值。
4)深沟球轴承的X、Y值仅适用于0组游隙的轴承,对应其它轴承组的X、Y值可查轴承手册。
5)对于深沟球轴承,先根据算得的相对轴向载荷的值查出对应的e值,然后再得出相应的X、Y值。对于表中为列出的A/C0值,可按线性插值法求出相应的e、X、Y值。
6)两套相同的角接触球轴承可在同一支点上“背对背”、“面对面”或“串联”安装作为一个整体使用,这种轴承可由生产厂选配组合成套提供,其基本额定动载荷及X、Y系数可查轴承手册。
派生轴向力计算
圆锥滚子轴承
角接触球轴承
70000C(a=15°)
70000AC(a=25°)
70000B(a=40°)
Fd=Fr/(2Y)①
24小时连续工作的机械,中断使用后果严重。如纤维生产或造纸设备、发电站主电机、矿井水泵、船舶浆轴等
100000~200000
1.99
1.71
1.55
1.45
1.31
1.15
1.04
1.00
0.19
0.22
0.26
0.28
0.30
0.34
0.38
0.42
0.44
角接触球轴承
70000C
α=15°

0.015
0.029
0.058
0.087
0.120
0.170
0.290
0.440
0.580
1
0
0.44
1.47
1.40
1.30
1.23
(Y2)
(e)
推力调心滚子轴承
29000


1

国标轴承型号规格表

国标轴承型号规格表

国标轴承型号规格表综合经营管理乐享2012-8-21中华人民共和国国家标准GB/T272-93滚动轴承代号方法代替GB272-88Roll如堪beui此-Iden份Icationcode滚动轴承代号是用字母加数字来表示滚动轴承的结构、尺寸、公差等级、技术性能等特征的产品符号。

1主题内容与适用范围本标准规定了滚动轴承及其分部件(以下简称轴承)代号的编制方法。

本标准适用于一般用途的轴承。

2引用标准GB273.1滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸方案GB273.2滚动轴承推力轴承外形尺寸方案GB273.3滚动轴承向心轴承外形尺寸方案GB276滚动轴承深沟球轴承外形尺寸GB281滚动轴承调心球轴承外形尺寸GB283滚动轴承圆柱滚子轴承外形尺寸GB285滚动轴承双列圆柱滚子轴承外形尺寸GB288滚动轴承调心滚子轴承外形尺寸GB290滚动轴承冲压外圈滚针轴承外形尺寸GB292向心轴承角接触球轴承外形尺寸GB294向心轴承四点接触球轴承外形尺寸[在此处键入文档的摘要。

摘要通常是对文档内容的简短总结。

在此处键入文档的摘要。

摘要通常是对文档内容的简短总结。

]GB296滚动轴承双列角接触球轴承外形尺寸GB297滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸GB301滚动轴承平底推力球轴承外形尺寸GB3882外球面球轴承和偏心套外形尺寸GB4221滚动轴承微型向心球轴承直径系列7外形尺寸GB4605滚针轴承推力滚针和保持架组件、推力垫圈GB4663滚动轴承推力圆柱滚子轴承外形尺寸GB5801滚针轴承轻、中系列尺寸和公差GB5846滚针轴承向心滚针和保持架组件GB5859滚动轴承推力调心滚子轴承外形尺寸JB2974滚动轴承代号方法的补充规定3轴承代号的构成轴承代号由基本代号、前置代号和后置代号构成,其排列按下图。

国家技术监督局1993-07一28批准1994一07一01实施GB/T272-93.扭里巴二匕里即.色里巴.3.1基本代号基本代号表示轴承的基本类型、结构和尺寸,是轴承代号的基础。

低噪声微型深沟球轴承的设计

低噪声微型深沟球轴承的设计

低噪声微型深沟球轴承的设计首先,选择合适的材料。

轴承材料直接影响着轴承的噪声和性能。

常见的轴承材料有钢、陶瓷等。

钢材具有耐磨、强度高等特点,但其声学性能稍差。

陶瓷材料具有优异的声学特性,但其成本较高。

因此,在设计低噪声微型深沟球轴承时,需要根据具体的应用要求选择合适的轴承材料。

其次,进行合理的几何结构设计。

几何结构直接影响着轴承的运行噪声。

通常情况下,使用圆弧槽设计可以降低轴承的噪声。

此外,还可以通过减小轴承的间隙来降低噪声。

但是,减小间隙会影响轴承的运行性能,因此需要进行权衡。

同时,设计合理的密封结构。

良好的密封结构可以有效阻止外界的杂质进入轴承内部,减少摩擦和磨损,从而降低噪声。

常见的密封结构有金属密封、橡胶密封等。

根据具体的应用场景和要求选择合适的密封结构。

另外,采用精确的加工工艺。

精确的加工工艺可以保证轴承的尺寸和形状精度,降低轴承的运行噪声。

在加工过程中,需要特别注意轴承的圆度和平行度控制,以及球和槽的形状和尺寸控制。

最后,合理选择润滑方式。

合适的润滑方式可以降低轴承的摩擦和磨损,从而降低噪声。

常见的润滑方式有干滑和润滑油脂润滑。

根据具体的应用场景和要求选择合适的润滑方式。

综上所述,设计低噪声微型深沟球轴承需要考虑材料选择、几何结构设计、密封结构设计、精确的加工工艺以及润滑方式选择等方面。

通过合理的设计和优化,可以有效降低轴承的运行噪声,提高其性能和使用寿命。

深沟球轴承轴向游隙标准

深沟球轴承轴向游隙标准

深沟球轴承轴向游隙标准深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,其结构简单、使用方便,广泛应用于各种机械设备中。

在深沟球轴承的设计和制造过程中,轴向游隙是一个重要的参数,它直接影响着轴承的工作性能和使用寿命。

因此,对深沟球轴承轴向游隙的标准有着严格的要求。

深沟球轴承轴向游隙标准是指在轴承内外环与滚动体之间的轴向间隙。

轴向游隙的大小直接影响着轴承的轴向刚度和旋转精度。

一般来说,轴向游隙过大会导致轴承在工作时产生过大的振动和噪音,影响轴承的使用效果;而轴向游隙过小则会导致轴承的轴向刚度不足,无法满足工作要求。

因此,制定合理的深沟球轴承轴向游隙标准对于保证轴承的正常工作和使用寿命具有重要意义。

根据国际标准,深沟球轴承的轴向游隙分为C0、C2、C3、C4和C5五个等级。

其中,C0级别表示标准的轴向游隙,适用于一般工况下的使用;C2级别表示小轴向游隙,适用于高速旋转和高精度要求的场合;C3级别表示较大的轴向游隙,适用于高温或者振动较大的场合;C4级别表示大轴向游隙,适用于较大的工作径向负荷和较大的工作轴向负荷;C5级别表示特大轴向游隙,适用于特殊工况下的使用。

在实际应用中,选择合适的深沟球轴承轴向游隙标准需要综合考虑轴承的工作条件、负荷大小、转速要求等多方面因素。

一般来说,对于一般工况下的使用,可以选择C0级别的轴向游隙;对于高速旋转和高精度要求的场合,可以选择C2级别的轴向游隙;对于高温或者振动较大的场合,可以选择C3级别的轴向游隙;对于较大的工作径向负荷和较大的工作轴向负荷,可以选择C4级别的轴向游隙;对于特殊工况下的使用,可以选择C5级别的轴向游隙。

总之,深沟球轴承轴向游隙标准对于轴承的工作性能和使用寿命具有重要影响,选择合适的轴向游隙标准需要综合考虑多方面因素。

只有在实际应用中选择合适的轴向游隙标准,才能保证轴承的正常工作和使用寿命。

深沟球轴承主参数设计表

深沟球轴承主参数设计表

大于
大于
球直径/中心径 0.23
1、在上表中首先选择尺寸系列、轴承型号,自动查出内径、外径、宽度、尺寸系列,并根据轴向截面竖直、水平方向系 数自动算出最小、最大球直径,依次排列出最小、最大球直径之间的所有钢球规格,再选取中心径、球数、来依次计算相应的 填球角。并自动筛选出符合填球角要求的球直径供选择。再输入球直径,计算动、静截荷与国标额定动、静截荷相比较。 2、首先选取优先选中心径、优先选球数、优先选球直径来作为参考设计,如需另选其它的参数设计,可按如下步骤选取 。选取中心径时,首先选择最小中心径,从最多球数开始,依次减少球数,如筛选不到符合填球角要求的球直径,再调整中心 径,直到填球角符合要求,装配为“易装配、最佳、需加球”这3种状态。尽可能装配状态为“最佳”状态。“易散球、难装配 ”这2种状态是绝对不允许的。 3、上表中球直径、中心径、球数的选择仅仅是从轴承制造角度考虑的,最终确定还要计算该轴承的动、静载荷,反复调整 直到动、静载荷最接近国标GB/T276规定的基本额定载荷。 4、确定球直径后,从下表中自动查出与之相关的其它技术参数。
设计计算负荷 动载荷 系数 fc 59.3 动载荷 Cr(kN) 27.01 相比较
额定负荷 动载荷 Cr(kN) 27 数值 KN 0.01
设计计算负荷 静载荷 系数 fo 13.2 静载荷 Cor 15.21 相比较
额定负荷 静载荷 Cor 15.2 数值 KN 0.01
球直径/中心径 最佳值 0.19
+0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.03 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0 +0.04 0

深沟球轴承设计方法

深沟球轴承设计方法

深沟球轴承‎设计方法1外形尺寸轴承的基本‎尺寸d、D、B按GB/T 273.3的规定装配倒角r‎1、r2按GB‎/T 274的规‎定2主参数的设‎计方法2.1 钢球直径D‎w Dw=Kw(D-d)取值精度0‎.001为保证钢球‎不超出端面‎,要考虑轴承‎宽度B。

Kw取值见‎表1表1 Kw值2.1.1 常见钢球直‎径可查GB‎/T 3082.1.2 计算出Dw‎后,应从中选取‎最接近计算‎值的标准钢‎球值,优先选非英‎制。

2.2 钢球中心圆‎直径P P=0.5(D+d)取值精度0‎.012.3 球数z式中ψ为填‎球角,计算时按表‎2取值表2 ψ值2.4额定载荷的‎计算2.5最后确定D‎w、P、z的原则2.5.1满足额定载‎荷的要求。

2.5.2应最大限度‎的通用化和‎标准化,对基本尺寸‎相同或相近‎的承应尽可能‎采用相同的‎球径、球数。

2.5.3保证保持架‎不超出端面‎,对D≤200mm‎的1、2、3系列轴承‎要考虑安防‎尘盖与密封‎圈的位置。

优化设计时‎轴承兜孔顶‎点至端面的‎距离ab应‎满足如下要‎求:D≥52~120 ,a b≥2 ; D≤50 ,a b≥1.5D>125~200,a b≥2.5。

2.5.4填球角ψ的‎合理性。

大批生产并‎需自动装球‎的轴承ψ角‎宜取186°左右,为了使z获‎得整数并控‎制ψ角,允许钢球中‎心径适当加‎大至最大不‎得大于P+0.03P。

2.6 实取填球角‎ψψ=2(z-1)sin-1 (Dw/P)实取填球角‎ψ下限不得‎小于180‎°,上限应满足‎下列要求:8、9、1系列ψ≤195° 2系列ψ≤194°3系列ψ≤193° 4系列ψ≤192°3套圈设计3.1 内沟曲率半‎径R i Ri≈0.515Dw‎3.2 外沟曲率半‎径R e Re≈0.525Dw‎Ri、Re取值精‎度0.01,允差见表3‎表3 Ri和Re‎公差(上偏差)3.3 内滚道直径‎d i di=P-Dw3.4 外滚道直径‎D e De=P+Dwdi和De‎取值精度0‎.001,允差见表4‎3表4 di和De‎公差(±)3.5 沟位置a a=a i=a e=B/2 a取值精度‎0.1,允差见表5‎表5 a的公差(±)3.6 外圈挡边直‎径D2 D2=De-Kd*Dw3.7 内圈挡边直‎径d2 d2=di+Kd*DwD2、d2取值精‎度0.1,允差取IT‎11级。

深沟球轴承设计计算

深沟球轴承设计计算

深沟球轴承设计计算深沟球轴承设计计算深沟球轴承设计计算Ⅰ.编制说明: 1.沟道曲率半径必须满足Rimax25 0.4 *100,200系列轴承,当D+ε1 >+ε1 保持架与内,外圈档边之间的间隙当Dw≤10mm 时, ε1≥0.2 当Dw>10mm 时, ε1≥0.4 6. 相邻两球兜(或铆钉孔)中间距离C(取值精度0.01,公差±0.025) C=Dcp sin 7. 兜孔中心与相邻铆钉孔中心间距离C1(取值精度0.01,公差±0.025) C1=Dcp sin 8. 保持架兜孔之间的平面与球兜必须圆角相交,圆角半径rc应尽可能取大,但是为了便于铆合保持架,在保持架铆钉大头的周围必须保证宽度不小于0.3mm 的平面,因此,圆角rc应满足: rc≤ Dcp sin-(+S)cos sin-1 -–0.3 9. 浪形保持架用半圆头铆钉的选取: 半圆头铆钉尺寸及公差按表15选取表15 浪形保持架用半圆头铆钉尺寸及公差mm 铆钉杆直径dm 公称尺寸0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 公差±0.03 ±0.04 ±0.05 铆钉头直径Dm 公称尺寸 1.2 1.6 1.9 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 公差0 -0.2 0 -0.3 最小杆端直径d1min 0.74 0.93 1.13 1.41 1.9 2.37 2.87 3.37 3.87 4.5 5 有效杆长l 1 1.4 2 3 4 5 7 铆钉头高度H 公称尺寸0.6 0.8 0.95 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 公差±0.1 ±0.15 铆钉头对杆中心线同轴度0.05 0.1 半圆铆钉头半径SR 0.6 0.8 0.95 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 rmax 0.2 0.3 铆钉孔直径tc 公称尺寸0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 公差0.15 0.08 0.2 0.1 两半保持架钢板厚2S 1 1.4 1.4 2 2 2.4 2 2.4 3 3 3 4 4 5 6 7 铆钉杆长度L 公称尺寸 2.8 3.2 3.2 4 4.2 4.8 4.8 4.8 6.7 7.3 7.8 8.8 9 11 11 15 公差0.2 注:铆钉杆长度允许各生产厂根据铆钉杆材料硬软情况适当加以调整. 四.深沟球轴承零件质量计算 1. 外圈质量We=γ╳Ve╳10-6(kg)10-6(kg) γ-材料密度(下同) Ve==0.785(D2-D22)B-1.349D r2-2.245r82 D2-1.345De Re2+0.6176Re3 (若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图01,对400系列,r8改为r3. 2. 内圈质量Wi=γ╳Vi╳10-6(kg) Vi==0.785(d22-d2)B-1.349d r2-2.245r82 D2-1.345di Ri2+0.6176Ri3 (若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图02,对400系列,r8改为r3. 3. 浪形保持架质量半保持架质量Wc=10.35[Dcp+0.36388 Z (Rc+S/2)](Dc-Dc1)S╳10-6(kg) (若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图07 4. 钢球质量Ww=(πDw3 γ)/6 若材料密度γ=7.8 g/cm3 则Ww=7.8╳10-6╳(πDw3 )/6=4.08╳10-6╳Dw3 (kg) 5. 铆钉质量Wm=γ╳10-6{πH2(3SR-H)/3+π[d12(L-e)+dm2 e]/4} 若γ=7.8g/cm3 则Wm=24.5╳10-6{H2(3SR-H)/3+[d12(L-e)+dm2 e]/4} (kg) 尺寸代号见图09 五.深沟球轴承产品图的绘制轴承产品装配图及零件图应按轴承专业标准JB/CQ107-88,”滚动轴承产品图样格式”的规定绘制. 六.密封深沟球轴承优化设计密封深沟球轴承系深沟球轴承(开式)的变型产品,其主要的不同点在于带有密封圈(分为接触试和非接触试两种),因而在外圈上要设置密封槽,并相应提高相关尺寸形位的技术要求,其余则完全与深沟球轴承(开式)相同.轴承套圈上不标志,在密封圈外侧面模压标志. 1. 外圈设计除密封槽尺寸,挡边直径D2公差和沟位置ae公差外,其余尺寸与深沟球尺寸完全相同. 1)外圈挡边直径D2 (取值精度0.1,公差按表16) 表16 mm D2 超过— 30 50 80 120 到30 50 80 120 180 D2公差0.084 0.1 0.12 0.14 0.16 2)外圈密封槽顶宽b1 按表17选取(公差±0.03) 表17 mm D 超过— 30 50 80 120 到30 50 80 120 180 b1公差0.7 0.8 0.9 1 1.2 3)外圈密封槽位置b 按表18选取后用下式计算(取值精度0.1,公差按表18) b=b1+SH+δm1+δm2 SH:密封圈骨架钢板厚度; δm1:密封圈胶面到轴承端面距离; δm2:密封圈骨架挂胶厚度参数; 表18 mm D 超过—30 50 80 120 到30 50 80 120 180 SH取值0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 δm1取值0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 δm2取值0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 b公差0.084 0.1 0.12 0.14 0.16 4)外圈密封槽止口直径D3(取值精度0.1,公差按表19) D3=D2+2δm2+ε+SH 表19 mm D 超过—30 50 80 120 到30 50 80 120 180 ε取值1 1 1.2 1.4 1.6 D3公差±0.042 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.08 5)外圈密封槽底直径D4(取值精度0.1,公差同D3) D4=D3+b1-0.1 6)外圈密封槽压坡角α α=45°,当止口厚度H≥0.5mm时(H=b-b1-(D4-D3)/2) α=30°,当止口厚度H25.4 mm Cr=3.647fc Z2/3Dw1.4 (N) 附表2 深沟球轴承的fc系数Dw/Dwp fc Dw/Dwp fc Dw/Dwp fc0.05 46.7 0.14 58.8 0.28 57.1 0.06 49.1 0.16 59.6 0.3 56 0.07 51.1 0.18 59.9 0.32 54.6 0.08 52.8 0.2 59.9 0.34 53.2 0.09 54.3 0.22 59.6 0.36 51.7 0.1 55.5 0.24 59 0.38 50 0.12 57.5 0.26 58.2 0.4 48.4 注:对于Dw/Dwp的中间值,其fc值可由线形内插值法求得。

深沟球轴承设计

深沟球轴承设计

向心球轴承设计一、适用范围本设计方法适用于特轻1、轻(2)窄、中(3)窄、重(4)窄系列深沟球轴承和特轻(1)、轻(2)、中(3)窄系列带密封圈及带防尘盖深沟球轴承的产品设计。

深沟球轴承(开式)优化设计1、主参数优化设计当Dw≤25.4mm时,Cr=fc³Z2/3³Dw1.8(N)当Dw>25.4 mm时,Cr=3.647fc³Z2/3³Dw1.4(N) fc的值按附表2选取。

2、约束条件①Kwmin(D-d)≤Dw≤Kwmax(D-d)式中Kw的取值范围见表1,Dw应尽量选取标准规格尺寸(见钢球规格表)表1 Kw值②0.5(D+d)≤Dwp≤0.515(D+d)③180/2sin-1(Dw/Dwp)+1≤Z≤φmax/2sin-1(Dw/Dwp)+1填球角φmax按表2规定:Z取整数。

表2 φ角限制条件(上限)钢球数量的决定根据Δ和P决定Z,即按填球表φ决定,φ是靠边的两钢球中心与外圈中心的连线的夹角。

Z=φ/2sin-1(Δ/p)+1 (5)球在轴承内,通常位于内、外径中间,即P=P0=D+d/2(5)式中φ=186°,当φ≤186°时,装配不会有多大困难,但Z成整数。

(1)轻、特轻φ可到196°,其它系列增到194°(2)P可不等于P0,但误差不超过±3%P0如果两种方法均不合适时,重新决定Δ,但Δ不得大于0.635H。

小型轴承不准增大填角,但可减小Δ,直到Δ=0.55H,最后定Z、Δ,保证20.7Δ2²φ的乘积最大,而Z、Δ与P与计算值相差最小。

3、套圈的设计(1)内沟曲率半径Rr=fi²Dw=0.515²Dw(2)外沟曲率半径Re= 0.525²Dw表3 Ri及Re的允差(3)沟道直径di,De(取值精度0.001,允差按表4)内圈沟道直径di=Dwp-Dw外圈沟道直径De=di+2Dw表4 di与De的允差(4)沟位置a(取值精度0.1,允差按表5)a=B/2 内圈沟位置a与外圈沟位置a取值相同。

(整理)轴承游隙表

(整理)轴承游隙表

轴承分类简介深沟球轴承最具代表性的滚动轴承,用途广泛可承受径向负荷与双向轴向负荷适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先充填了适量的润滑脂外圈带止动环或凸缘的轴承,即容易轴向定位,又便于外壳内的安装最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内、外圈有一处装填槽,增加了装球数,提高了额定负荷主要适用的保持架:钢板冲压保持架(波形、冠形…单列;S形…双列)铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架主要用途:汽车:后轮、变速器、电气装置部件电气:通用电动机、家用电器其他:仪表、内燃机、建筑机械、铁路车辆、装卸搬运机械、农业机械、各种产业机械角接触球轴承套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°接触角越大轴向负荷能力也越大接触角越小则越有利于高速旋转单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷DB组合、DF组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷DT组合适用单向轴向负荷较大,单个轴承的额定负荷不足的场合高速用ACH型轴承球径小、球数多,大多用于机床主轴角接触球轴承适用于高速及高精度旋转结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷无装填槽轴承也有密封型主要适用的保持架:钢板冲压保持架(碗形…单列;S形、冠形…双列)铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架主要用途:单列:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴双列:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械四点接触球轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷单个轴承可代替正面组合或背面组合的角接触球轴承适用于承受纯轴向负荷或轴向负荷成份较大的合成负荷该类轴承承受任何方向的轴向负荷时都能形成其中的一个接触角(α),因此套圈与球总在任一接触线上的两面三刀点接触主要适用的保持架:铜合金切制保持架主要用途:飞机喷气式发动机、燃汽轮机调心球轴承由于外圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正圆锥孔轴承通过使用紧固件可方便地安装在轴上钢板冲压保持架:菊形…12、13、22…2RS、23…2RS葵形…22、23木工机械、纺织机械传动轴、立式带座调心轴承圆柱滚子轴承圆柱滚子与滚道呈线接触,径向负荷能力大,即适用于承受重负荷与冲击负荷,也适用于高速旋转N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,最适应用作自由端轴承NJ型及NF型可承受一定程度的单向轴向负荷,NH型及NUP型可承受一定程度的双向轴向负荷内圈或外圈可分离,便于装拆NNU型及NN型抗径向负荷的刚性强,大多用于机床主轴主要适用的保持架:钢板冲压保持架(Z形)、铜合金切制保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架主要用途:中型及大型电动机、发电机、内燃机、燃汽轮机、机床主轴、减速装置、装卸搬运机械、各类产业机械实体型滚针轴承有内圈轴承的基本结构与NU型圆柱滚子轴承相同,但由于采用滚针,体积可以缩小,并可承受大径向负荷无内圈轴承要把具有合适精度和硬度的轴的安装面作为滚道面使用主要适用的保持架:钢板冲压保持架主要用途:汽车发动机、变速器、泵、挖土机履带轮、提升机、桥式起重机、压缩机圆锥滚子轴承该类轴承装有圆台形滚子,滚子由内圈大挡边引导设计上使得内圈滚道面、外圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷,双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷适用于承受重负荷与冲击负荷按接触胸(α)的不同,分为小锥角、中锥角和大锥角三种型式,接触角越大轴向负荷能力也越大外圈与内组件(内圈与滚子和保持架组件)可分离,便于装拆后置辅助代号"J"或"JR"的轴承具有国际互换性该类轴承还多使用英制系列产品主要适用的保持架:钢板冲压保持架、合成树脂成形保持架、销式保持架主要用途:汽车:前轮、后轮、变速器、差速器小齿轮轴。

球轴承设计计算

球轴承设计计算

5.滚动轴承的寿命
轴承的寿命值是离散性的。其Lmax可是是 Lmin的50~100倍,由如下因素决定,而与轴 承精度及性能并没有直接关系。 1.滚动轴承的硬度很高 2.其滚动接触特性,即接触应力大而且应力区 域很小 3.与滚动疲劳相关的零件(滚道和球)数量多
C L10 — 5 - 1) ( P 106 C Lh (5 2) 60n P
3/ 2
— 4 - 8) (
5.滚动轴承的寿命
轴承旋转中,轴承内部接触面的一部分像鱼鳞一 样突然脱落下来,这现象称之为疲劳剥落 (flaking)。发生疲劳剥落定位为轴承的寿命。
轴承的损坏归纳如下: 疲劳剥落=寿命 磨损 振动增大 摩擦力矩增大 咬粘 产生压痕 生锈,腐蚀 其他 轴承的寿命,仅适用于疲劳现象,可以 对寿命进行定量计算
1.84710 0.1821 2.77810
3 4

3 2

0.0207m m 20.7 m
(3)内外圈弹性趋近量
20.1m 20.7m 40.8m
2.内部游隙与原始接触角 1)径向游隙Gr与轴向游隙Ga的关系
2 Ga Gr 4 f i f e 1Dw
Q 2.778103 0.07677 3 1.90mm 0.1821
3
Q 2.77810 3 0.01060 0.263m m 0.1821
2a 3.80m m 2b 0.526m m
故接触椭圆长轴和短轴,分别为a.b的2倍
1.轴承内部的弹性接触理论 2)接触应力 最大接触应力
可靠度系数a1
可靠 度 Lna a1 90 L10a 1 95 L5a 0.62 96 L4a 0.53 97 L3a 0.44 98 L2a 0.33 99 L1a 0.21

深沟球轴承设计公式汇总

深沟球轴承设计公式汇总

1.0
1.0
1.2
1.4
1.6 FALSE FALSE 1 FALSE
±0.03 ±0.042 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.08
bi
β1 b2 β2
R2 d4 d3
400 500 ±0.08
400 500
表13
d 超过 到 2.5 6
6 10 10 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 500 560 560 630 630 710 710 800 800 900
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5 FALSE FALSE 0.2 FALSE
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2 FALSE FALSE 0.2 FALSE
+0.07 +0.084 +0.10 +0.12 +0.14 +0.16

20
30
50
80
120
20
30
50
80
120 180 FALSE FALSE TRUE FALSE
2组
min max
0
7
0
7
0
9
0 10
1 11
1 11
1 11
1 15
1 15
1 18
2 20
2 23

最新深沟球轴承设计计算

最新深沟球轴承设计计算

深沟球轴承设计计算Ⅰ.编制说明:1.沟道曲率半径必须满足Rimax<0.52Dw,Remax<0.53Dw,且Rimax<Remin,取单向加公差。

2.外圈沟道直径De的名义尺寸一律加上轴承基本组径向游隙的平均值,即De=di+2Dw+U,U=(Umin+Umax)/2(见附表3),以提高装配率。

Ⅱ.适用范围:1.密封深沟球和带防尘盖深沟球轴承设计纳入本设计方法.适用于100,200,300系列轴承外径30~180mm的带单面或双面密封的接触式、非接触式密封深沟球轴承和带防尘盖的深沟球轴承.2.密封设计以外圈带密封槽、内圈光挡边的接触式密封球轴承为基础,非接触式密封球轴承的代号,在接触式密封球轴承代号后加:K,以资区别.例:180204表示接触式密封球轴承,180204K表示非接触式密封球轴承. Ⅲ.引用标准:1. GB/T 276-1994 滚动轴承深沟球轴承外形尺寸2. GB/T 274-2000 滚动轴承倒角尺寸最大值3. GB/T 7811—1999 滚动轴承参数符号4. GB/T 307.1-1994 滚动轴承向心轴承公差5. GB/T 308-2002 滚动轴承钢球6. GB/T 6391-1995 滚动轴承额定动载荷和额定寿命7. GB/T 7811-1999 滚动轴承参数符号8. JB/T 10239-2001 滚动轴承深沟球轴承卷边防尘盖技术条件9. JB/T 10239-2001 滚动轴承零件冲压保持架技术条件10. CSBTS TC98.56-1999 滚动轴承零件深沟和角接触球轴承套圈公差11. CSBTS TC98.58-1999 深沟和角接触球轴承套圈沟形公差12. CSBTS TC98.64-1999 深沟及角接触球轴承套圈沟道圆形偏差设计轴承型号:6020一. 轴承的基本(外形)尺寸的确定依据型号算d,查GB(GB 276-1994,GB 274-2000) 可知D、B、r1.轴承公称内径d=100.0(mm)2.轴承公称外径D=150.0(mm)3.轴承公称宽度T=24.0(mm)4.轴承单向最小倒角rsmin=1.5(mm)二、滚动体直径的设计1.钢球直径Dw按下式计算:Dw=Kw (D-d)Kw分档取值见表1,Dw的取值精度为0.001.计算出Dw后,应从表2中选取接近计算值的标准钢球尺寸.表1 Kw值直径系列100200300400d(mm)d≤350.24~0.300.24~0.310.25~0.320.28~0.3235<d≤1200.30~0.320.30~0.320.30~0.330.30~0.3220<d≤2400.29~0.320.28~0.320.29~0.320.25~0.30标准钢球直径Dw mm 见GB/T 308-2002 滚动轴承钢球2. 钢球与保持架中心圆直径DwpDwp=0.5 (D+d) Dwp 的取值精度为0.01 3. 球数 Z:Z=DwpDw /sin 21Φ+1 表2 Φ角限制条件 (上限)直径系列 100 200 300 400 Φ不大于195°194°193°192°4. 实取填球角Φ :Φ=2(Z-1)Sin -1(Dw/Dwp)三.套圈的设计 1. 沟道曲率半径R(Ri,Re) 内圈沟道曲率半径Ri=fi Dw 外圈沟道曲率半径Re=fe Dw 内圈沟道曲率系数 fi ≈0.515 外圈沟道曲率系数 fe ≈0.525表3 Ri 及Re 的公差 mmDw 超过 - 6 10 18 24 30 40 50 到 6 10 18 24 30 40 50 60 公差0.030.040.060.090.120.140.180.222. 沟道直径di,De 内圈沟道径di=Dwp-Dw 外圈沟道径De=di+2Dw+u式中基本组径向游隙平均值u=(umin+umax)/2 按GB4604-84 规定 附表3 圆柱孔深沟球轴承基本组径向游隙值 μmDw超过 2 6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 到 610 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200umin 22355668 10 12 15 1818 20 25 umax13 13 18 20 20 20 23 28 30 36 41 48536171表4 di 与De 的公差 mmd超过 — 30 80 120 180 250 315 到30 80 120 180 250 315 500 di 及De 的公差±0.015±0.02±0.025±0.03±0.04±0.05±0.063. 沟位置 a(取值精度0.1): a=B/2内圈沟位置ai 与外圈沟位置ae 取相同值,即ai=ae=a 表5 a 的公差 mmd超过 — 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 到1018305080120180250315400500a 的公差 ±0.015 ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.04 ±0.045 ±0.05 ±0.06 ±0.065 ±0.07 ±0.084.套圈档边直径d2,D2(取值精度0.1): 内圈档边直径d2= d2=di+Kd Dw 外圈档边直径D2= D2=De-Kd Dw 表6 Kd 值直径系列 *100 *200,300 400 Kd0.35d ≤25 0.35 0.4d>25 0.4*100,200系列轴承,当D<32mm,采用带爪保持架时,Kd 可取小到0.30 表7 非引导挡边与引导挡边公差 mmd2,D2超过10 18 30 50 80120 180 250315400到 1830 50 80120180 250315400500非引导挡边公差 d2-0.18 -0.21 -0.25 -0.3-0.35-0.4-0.46 -0.52 -0.57 -0.63d2 0.180.210.250.30.35 0.4 0.46 0.52 0.570.63引导挡边公差d2 -0.035 -0.045 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.1 -0.12 -0.12 d20.0350.0450.050.060.070.080.090.10.120.125. 装配倒角r 及非装配倒角r3,r8的尺寸及其公差,根据最单向倒角rsmin 的尺寸按附表6选取.6. 标志,标志尺寸(取值精度0.1)轴承通常在外圈端面上标志,内圈不标志.为区分基准面,可在内圈非基准端面上标志””或”-”等标识符号, 以资区别.标志面有效宽度hwhw=2max)82max2()max2(rDrsD+--径标志中心圆直径DkDk=2max)82max2()max2(rDrsD++-径对400系列轴承式中r8改为r3标志字体高根据hw按表8选取,同一内径和尺寸系列的轴承,标志中心圆直径与字体高应一致.表8 标志标准字体高 mm标志中心圆直径Dk标志面有效宽度hw超过—305080120150200超过到到305080120150200—0.8 1.20.70.70.711——1.2 1.80.70.7111-1.51-1.5—1.83111-1.51-1.5 1.5-2 1.5-2—37— 1.5 1.522 2.5—710———2 2.53310————3344三.浪形保持架的设计1.保持架钢板厚度S(取值精度0.1)S=S(Dw) 计算出S后,按表10选用最接近计算值的标准厚度.表9 S(Dw) 值直径系列 100 200 300 400Dw(mm) 4<Dw ≤35 4<Dw ≤45 5<Dw ≤45 45<Dw ≤55S(Dw)225.1174.3+Dw-1.25 5.03.6-Dw -0.04 5.05.8-Dw +0.15 5.05.8-Dw +0.4 表10 浪形保持架用冷轧钢板的标准厚度 mm0.5 0.6※ 0.7 0.8※1 1.2 1.5 2 2.53 3.5※ 为非优先选用钢板厚度 2. 保持架宽度Bc(取值精度0.1) Bc=Kc Dw表11 Kc 值直径系列100 200,300,400Kc0.480.45注:考虑到保持架碰套及套料问题,个别小型号轴承的KC 值可适当减小. 3. 保持架内径Dc1及外径Dc (取值精度0.1) Dc1=Dcp-Bc, Dc=Dcp+Bc 式中:Dcp=Dwp 表12Dcp,Dc1.Dc 的公差 mmDc1 Dc Dcp 超过10 18 30 50 80 120 180 250 到18 30 50 80 120 180 250 315 公差Dc1.Dc ±0.055 ±0.065 ±0.08 ±0.095 ±0.11 ±0.125 ±0.145 ±0.16 Dcp ±0.025 ±0.054. 保持架兜窝的深度K(取值精度0.01) K=0.5Dw+ε c表13 εc 值、Rc 、K 的公差 mmDw 超过 — 6 10 14 18 24 32 40 50 到6 10 14 18 24 32 40 50 60 Rc 、K 的公差 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.1 0.12 0.14 εc 值0.040.050.060.070.08 0.10.1 0.12 0.145. 保持架球兜内球面半径Rc(取值精度0.01)Rc=Kmax 若工艺条件允许,也可制造圆形兜孔Rc=K.按上式试算得的保持架尺寸Bc,Rc,K 值必然使保持架在轴承内产生径向窜动,其径向窜动量ε可按下式计算(ε及表14的εmax 、εmin 仅供复核参考) ε=0.85Bc-Dw sin cos -1DwK Rc Rc BcRc )285.0sin cos (21+-- 计算εmax 时,Rc,K 取最大值;计算εmin 是,Rc,K 取最小值;而Dw,Bc 用公称尺寸. 计算得的εmin 及εmax 不得超过表14的规定.表14 保持架径向窜动量ε mmDw超过 — 6 10 14 18 24 32 40 50 到6101418 2432405060 εmin 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 εmax0.6 0.7 0.811.2 1.4 1.6 1.82如超出εmax 时,可适当减小K,Rc,但减小后应满足 2K ≥Dw+ε c必须保证保持架不与套圈碰套,验算时应考虑:2max 2min 1d Dc ->2maxε+ε 1 2max min 2Dc D ->2maxε+ε 1 保持架与内,外圈档边之间的间隙 当Dw ≤10mm 时, ε1≥0.2 当Dw>10mm 时, ε1≥0.46. 相邻两球兜(或铆钉孔)中间距离C(取值精度0.01,公差±0.025) C=Dcp sinZ︒180 7. 兜孔中心与相邻铆钉孔中心间距离C1(取值精度0.01,公差±0.025) C1=Dcp sinZ︒90 8. 保持架兜孔之间的平面与球兜必须圆角相交,圆角半径rc 应尽可能取大,但是为了便于铆合保持架,在保持架铆钉大头的周围必须保证宽度不小于0.3mm 的平面,因此,圆角rc 应满足: rc ≤ Dcp sinZ ︒90-(2Dw +S)cos sin -1S Dw S +5.0 -2Dw–0.3 9. 浪形保持架用半圆头铆钉的选取: 半圆头铆钉尺寸及公差按表15选取表15 浪形保持架用半圆头铆钉尺寸及公差 mm铆钉杆直径dm 公称尺寸 0.81 1.2 1.5 2 2.53 3.54 4.5 5 公差 ±0.03 ±0.04 ±0.05 铆钉头直径Dm公称尺寸 1.21.61.92.43.244.85.66.47.2 8 公差0 -0.20 -0.3最小杆端直径d1min0.74 0.93 1.131.411.92.372.873.373.874.5 5 有效杆长l 1 1.4 2 3 4 57铆钉头高度H公称尺寸 0.60.80.95 1.2 1.622.42.83.2 3.6 4 公差±0.1 ±0.15 铆钉头对杆中心线同轴度 0.050.1 半圆铆钉头半径SR0.6 0.8 0.95 1.2 1.622.42.83.2 3.6 4rmax0.20.3 铆钉孔直径tc公称尺寸 0.811.21.522.533.5 44.5 5 公差0.15 0.080.2 0.1两半保持架钢板厚2S 1 1.4 1.4 2 2 2.4 2 2.433 34 4567 铆钉杆长度L公称尺寸 2.8 3.2 3.2 4 4.2 4.8 4.8 4.8 6.7 7.3 7.8 8.8 9 11 11 15公差 0.2注:铆钉杆长度允许各生产厂根据铆钉杆材料硬软情况适当加以调整. 四.深沟球轴承零件质量计算 1. 外圈质量We=γ╳Ve ╳10-6(kg)10-6(kg) γ-材料密度(下同)Ve==0.785(D 2-D22)B-1.349D r 2-2.245r82 D2-1.345De Re 2+0.6176Re 3 (若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图01,对400系列,r8改为r3. 2. 内圈质量Wi=γ╳Vi╳10-6(kg)Vi==0.785(d22-d2)B-1.349d r2-2.245r82 D2-1.345di Ri2+0.6176Ri3(若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图02,对400系列,r8改为r3.3.浪形保持架质量半保持架质量Wc=10.35[Dcp+0.36388 Z (Rc+S/2)](Dc-Dc1)S╳10-6(kg) (若γ=7.8g/cm3) 尺寸代号见图074.钢球质量Ww=(πDw3γ)/6若材料密度γ=7.8 g/cm3则Ww=7.8╳10-6╳(πDw3 )/6=4.08╳10-6╳Dw3 (kg)5.铆钉质量Wm=γ╳10-6{πH2(3SR-H)/3+π[d12(L-e)+dm2 e]/4}若γ=7.8g/cm3则Wm=24.5╳10-6{H2(3SR-H)/3+[d12(L-e)+dm2 e]/4} (kg)尺寸代号见图09五.深沟球轴承产品图的绘制轴承产品装配图及零件图应按轴承专业标准JB/CQ107-88,”滚动轴承产品图样格式”的规定绘制.六.密封深沟球轴承优化设计密封深沟球轴承系深沟球轴承(开式)的变型产品,其主要的不同点在于带有密封圈(分为接触试和非接触试两种),因而在外圈上要设置密封槽,并相应提高相关尺寸形位的技术要求,其余则完全与深沟球轴承(开式)相同.轴承套圈上不标志,在密封圈外侧面模压标志.1.外圈设计除密封槽尺寸,挡边直径D2公差和沟位置ae公差外,其余尺寸与深沟球尺寸完全相同.1)外圈挡边直径D2 (取值精度0.1,公差按表16)表16 mmD2超过—305080120到305080120180 D2公差0.0840.10.120.140.162)外圈密封槽顶宽b1 按表17选取(公差±0.03) 表17 mmD超过—305080120到305080120180 b1公差0.70.80.91 1.23)外圈密封槽位置b 按表18选取后用下式计算(取值精度0.1,公差按表18) b=b1+SH+δm1+δm2SH:密封圈骨架钢板厚度;δm1:密封圈胶面到轴承端面距离;δm2:密封圈骨架挂胶厚度参数;表18 mmD 超过—305080120到305080120180SH取值0.40.50.60.70.8δm1取值0.20.20.30.30.5δm2取值0.10.20.20.20.2 b公差0.0840.10.120.140.164)外圈密封槽止口直径D3(取值精度0.1,公差按表19)D3=D2+2δm2+ε+SH表19 mmD超过—305080120到305080120180ε取值11 1.2 1.4 1.6 D3公差±0.042±0.05±0.06±0.07±0.085)外圈密封槽底直径D4(取值精度0.1,公差同D3)D4=D3+b1-0.16)外圈密封槽压坡角αα=45°,当止口厚度H≥0.5mm时(H=b-b1-(D4-D3)/2) α=30°,当止口厚度H<0.5mm时(使H=0.5mm)7) 密封槽顶圆弧半径R1按表20选取表20 mmD超过—80120到80120180 R1取值0.30.40.58)外圈沟位置尺寸ae对两端面的对称度按表21确定表21 mmD 超过—305080120到305080120180ae,ai对两端面的对称度±0.02±0.025±0.03±0.035±0.042.内圈设计除内圈沟位置尺寸ai和内圈挡边直径d2公差外,其余各部尺寸与深沟球轴承完全相同.接触试、非接触试密封轴承的内圈相同.1)内圈沟位置尺寸ai对两端面的对称度与同型号外圈ae的对称度相同,见表21.2)内圈挡边直径d2(公差按表22)表22 mmd超过—18305080到183******** d2的公差-0.011-0.013-0.016-0.019-0.0223.密封圈设计除接触唇部尺寸外,接触式和非接触试各部尺寸相同.1) 密封圈外径Dm1(取值精度0.01,公差按表23)Dm1=D4+δm3δm3:密封圈外径压缩量,按表23选取表23 mmD 超过—305080120到305080120180δm3取值0.080.10.120.140.16 Dm1的公差±0.042±0.05±0.06±0.07±0.082)密封圈装配引导直径Dm2(取值精度0.1,公差按表24)Dm2=D3-0.3表24 mmD 超过—305080120到305080120180Dm2的公差0.130.160.190.220.25 3)密封圈骨架定位直径Dm3(取值精度0.1,公差同Dm1) Dm3=D2-SH4)密封圈肩部直径Dm4(取值精度0.1,公差同Dm2)Dm4=Dm3+2(SH+δm2)5)密封圈装配减压槽圆弧半径Rm1 按表25选取表25 mmD 超过—305080120到305080120180Rm1值 0.2 0.25 0.25 0.3 0.356)密封圈台肩圆弧半径Rm2: Rm2≤0.2 7)密封圈总厚度Bm1(取值精度0.1,公差按表26) Bm1=b1+SH+δm2表26 mmD超过 — 30 50 80 120 到30 50 80 120 180 Bm1公差-0.07-0.084-0.1-0.12-0.148)密封圈外径唇部厚度Bm2(公差按表18中的b 的公差值,但取负号) Bm2=b19)密封圈外径唇顶厚度Bm3(取值精度0.01,公差+0.1) Bm3=Bm2/210)密封圈骨架挂胶厚度Bm4 Bm4=δm211)密封圈内径处唇厚Bm5(取值精度0.1,公差同Bm1)a. 当Δ≥0.3时,Bm5=Bm1Δ=Xm-XB=(B/2-Bm1-δm1)- 22)23()(Dwp dm Bs Bk --+ 式中Bk=K(保持架兜孔深),Bs=S(保持架钢板厚) dm3=d2+2 Bm5/3+ε1(ε 1 按表27选取)b. 当Δ<0.3时Bm5= B/2 -δm1- 22)23()(Dwp dm Bs Bk --+-0.3 表27mmd超过 — 18 30 50 80 到18305080120ε1取值0.70.9 1.1 1.4 1.712)密封圈内径处内唇,外唇尺寸Bm6,Bm7(取值精度0.1,公差按表28)Bm6=Bm7=Bm5/3表28 mmd 超过—18305080到183********Bm6,Bm7公差0.070.0840.10.120.14 13)密封圈内径dm1(取值精度0.1,公差按表29)dm1=d2+0.2+δm4δm4:密封间隙参数表29 mmd 超过—18305080到183********δm4取值0.10.20.30.40.5dm1公差0.110.130.160.190.2214)密封圈内径处减压槽直径dm2(取值精度0.1,公差同dm1)dm2=dm1+(2×Bm5)/315)密封圈内径处润滑脂引导斜坡直径dm3(取值精度0.1,公差按表30) dm3=dm2+δm5δm5:润滑脂引导斜坡直径参数表30 mmd 超过—18305080到183********δm5取值0.30.40.50.60.7dm3公差±0.055±0.065±0.08±0.095±0.11 16)密封圈内径处润滑脂引导斜坡角度β(公差±1°)β=45°17)标志、标志尺寸(取值精度0.1)密封轴承通常在密封圈上以模塑方式标志,并在密封圈模压成型时一次完成.标志中心圆直径DkDk=(Dm4+dm1)/2标志面宽度hwhw=(Dm4-dm1)/2标志字高可参考表8规定作适当放大.18)接触式密封轴承接触唇内径dm4(取值精度0.01,公差按表31,dm4=d2/(1+k)k:接触唇压缩量参数)表31 mmd超过—18305080到183******** k值0.010.0090.0080.0070.006 dm4公差0.070.0840.10.120.1419)密封圈接触唇减压圆弧半径Rm3(取值精度0.1)Rm3=(dm2-dm4)/84.密封圈骨架密封圈钢骨架采用08或10钢板制造,其厚度公差按GB708较高级精度确定.1)骨架定位尺寸DH(取值精度0.1,公差同Dm1)DH=Dm32)钢骨架板厚SH(按表32选取)表32 mmD超过—305080120到305080120180 SH值0.40.50.60.70.7 SH公差-0.05-0.06-0.07-0.08-0.083)钢骨架总厚度尺寸H(公差±0.1)H=2 SH3)钢骨架内径尺寸dH(取值精度0.1,公差按表33)dH=dm2+δm6δm6:骨架内径胶厚参数表33 mmd超过—18305080到183********δm6取值 1.2 1.5 1.82 2.5 dH公差0.110.130.160.190.225.带防尘盖深沟球轴承系深沟球轴承另一种变型,其与密封深沟球轴承的不同处在于以防尘盖置换了密封圈,因而其外圆、内圈、保持架和钢球均与相应的密封深沟球轴承相同.1)防尘盖外径尺寸DF(取值精度0.01,公差按表34)DF=D3-δF表34 mmD超过—305080120到305080120180 DF公差-0.065-0.08-0.1-0.12-0.105-0.117-0.142-0.174-0.207-0.245δF取值0.10.150.20.20.252)防尘盖内径尺寸dF(取值精度0.1,公差按表35)dF=d2+0.4+δm4(δm4按表29选取)表35 mmd超过—18305080到183******** dF公差0.070.080.10.120.143)防尘盖钢板厚SF,按表36选取表36 mmD超过—5080120到5080120180 SF取值0.20.30.30.4 SF公差-0.04-0.04-0.04-0.044)防尘盖卷边圆弧半径RF(取值精度0.1)RF=3 b1/4-SFb1按表17选取5)防尘盖卷边处宽度BF(取值精度0.1,公差-0.1)BF=2.678b16)防尘盖尺寸BF1(取值精度0.1,公差±0.1)BF1=b-SF-δm17)防尘盖翻边尺寸BF2(取值精度0.1,公差±0.1)BF2=3.5 SF8)防尘盖尺寸DF1(取值精度0.1,公差±0.1)DF1=DF-4(RF+SF)9)防尘盖尺寸DF2(取值精度0.1,公差±0.1)DF2=D2-2 SF10)防尘盖尺寸DF3(取值精度0.1,公差±0.1)DF3=DF2-2 BF111)防尘盖卷边圆周等分开槽数NF(取值精度0.1) NF=πDF/16 计算后按奇数圆整.12)防尘盖卷边圆周等分开槽宽度hFhF=4SF13)防尘盖卷边圆周等分开槽角度αF(公差±1°)αF=360°/NF14)防尘盖卷边圆周等分开槽圆弧半径RF1RF1=hF/2七.额定动载荷和额定静负荷按GB/T 6391-1995 滚动轴承额定动载荷和额定寿命 GB/T 4662-1993 滚动轴承额定静负荷1.径向基本额定动载荷轴承的基本额定动载荷Cr为:若Dw≤25.4 mm Cr=fc Z 2/3Dw1.8 (N)若Dw>25.4 mm Cr=3.647fc Z2/3Dw1.4 (N)附表2 深沟球轴承的fc系数Dw/Dwp fc Dw/Dwp fc Dw/Dwp fc0.0546.70.1458.80.2857.10.0649.10.1659.60.3560.0751.10.1859.90.3254.60.0852.80.259.90.3453.20.0954.30.2259.60.3651.70.155.50.24590.38500.1257.50.2658.20.448.4注:对于Dw/Dwp的中间值,其fc值可由线形内插值法求得。

深沟球轴承参数

深沟球轴承参数

深沟球轴承参数
深沟球轴承,作为一种常见的滚动轴承,广泛应用于各种机械设备中。

下面是深沟球轴承的一些参数以及其特点,按照列表划分介绍。

一、参数:
1. 内径(ID):深沟球轴承内圈直径的测量值。

内径通常用毫米(mm)作单位来表示,如6204代表内径为20mm的深沟球轴承。

2. 外径(OD):深沟球轴承外圈直径的测量值。

外径也通常用毫米(mm)作单位来表示。

3. 宽度(W):深沟球轴承内外圈之间的距离,即轴承的厚度。

宽度
也通常用毫米(mm)作单位来表示。

4. 载荷能力(Load Capacity):深沟球轴承能够承受的最大力量。


荷能力通常用静态载荷和动态载荷两个参数来表示。

5. 最高转速(Max Speed):深沟球轴承的最高运转速度,通常以转/分钟(rpm)为单位来表示。

二、特点:
1. 构造简单:深沟球轴承由内圈、外圈、钢球和保持架组成,结构简
单紧凑,易于安装和维护。

2. 承载能力高:深沟球轴承具有较高的承载能力,能够承受较大的径向和轴向载荷。

3. 适应性强:深沟球轴承适用于较高转速和较低转速的工作环境,并能在较宽的温度范围内正常运行。

4. 抗冲击性好:深沟球轴承的设计使其具有良好的抗冲击性能,能够在高速运转时减轻冲击,保护轴承。

5. 低摩擦:深沟球轴承采用滚动接触,相较于滑动接触,摩擦更小,能够减少能量的损耗。

总结:深沟球轴承是一种常见且重要的机械元件,具有结构简单、承载能力高、适应性强、抗冲击性好和低摩擦等特点。

在各种机械设备中起着重要的作用,可以满足多样化的工作需求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

深沟球轴承零件形位公差、表面粗糙度
轴承型号 外圈 公差 μ m 内圈 公差 μ m 表面 粗糙度 内孔表面 0.5 钢球 硬度 HRC 61~66 Δ Dmp 上偏差 下偏差 上偏差 0 -7 Δ dmp 上偏差 下偏差 上偏差 0 -5 内 沟道表面 圈 端面 0.5 其它表面 5 球批直径 变动量 VDwL max 0.8 内径变动量 Vdcp 0.05 外圆柱表面 0.32 Δ ds 下偏差 6300 Δ Ds 下偏差 VDsp (开式) 5 VDsp (闭式) 5 2010年12月设计
0 -0.007
倒角 rsmin 内部 参数 0.6 宽度 C 11
0 -0.04
中心径 球数 填球角 Dwp Z α 23.5 7 188.1 径向倒角 r1 1
0 -0.4ຫໍສະໝຸດ 钢球精度 G16 轴向倒角 r2 1.0
+1 -0.4
外径 D 35
0 -0.007
沟直径 De 29.858
±0.01
外内径 D2 27.6
兜孔深度 变动量 VK 0.025
径向游动量的 变动量 Vε 0.225
快速查询常用深沟球轴承设计方法表
2010年12月设计 尺寸 系列 系列03 外形 尺寸 mm 外圈 尺寸 mm 内圈 尺寸 mm 轴承型号 6300 内径 d 10
0 -0.005
公差 等级 P5 外径 D 35
内部 结构 新标准
径向 游隙 μ m 宽度 B 11
0 -0.04
C0 min 2 max 13
非装配倒角 r8 0.3
max
钢板材料 保持架 08Al、10、8 尺寸 球兜距离 mm C 10.196
±0.025
钢板厚度 S 0.5 球兜半距 C1 5.229
±0.025
内径 Dc1 20.6
±0.065
外径 Dc 26.4
±0.065
中心径 Dcp 23.5
±0.025
球兜半径 Rc 3.28
+0.05 0
球兜高 K 3.23
+0.05 0
等分数 Z 7 字体高 h 1
铆钉孔直径
tc 0.8
+0.15 +0.08
圆角 rc 0.5
铆钉尺寸 d×L φ 0.8×2.8
外圈二等分 标 志 6300 商标
中心径 Dk 30.7
注:1、依次单击底色为黄色的单元格可进行尺寸系列、轴承型号、公差等级等的选择。 2、轴承内、外套圈、钢球制造材料为GCr15。
+0.21 0
沟曲率 Re 3.32
+0.04 0
非装配倒角 r8 0.3
max
内径 d 10
0 -0.005
沟直径 di 17.150
±0.01
内外径 d2 19.4
0 -0.21
宽度 B 11
0 -0.04
沟曲率 Ri 3.26
+0.04 0
径向倒角 r1 1
0 -0.4
轴向倒角 r2 1.0
+1 -0.4
VDmp
4
Kea
7
Sea
8
SD
8 Sd 7 外
Δ Cs 上偏差 下偏差 0 Δ Bs 上偏差 下偏差 0 圈 端面 0.5 -40 -40
VCs
5
Vdsp
4
Vdmp
3
Kia
4
Sia
7
VBs
5
沟道表面
其它表面 5
μ m
钢球 μ m
形状误差和表面粗糙度
球直径变动量 VDws max 0.4 球形误差 max 0.4 表面粗糙度 Ra max 0.025 规值 间距 2
振动 加速度 dB 钢球 Dw 6.35
Z
46
振动 速度 μ m/s
V3 低频 55 中频 35 高频 30
直径 系列 3 动载荷 Cr 7.65
极限填球角 min 180 静载 荷 Cor 3.48 max 193 重量 kg 0.053 外圈重 W01 0.029 内圈重 W02 0.017 保持架总 重 W07 0.00200 钢球总重 W04 0.00730 设计人:汪宁生
分选公差和规值
优先规值 分规 值 间距 2 分规值
G16
-10,…-2,0,+2,…+10 径向游动量 ε min 0.25 max 0.45
-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 底面翘曲度 VB 0.1 设计人:汪宁生
Z3 每批中最大值 外径变动量 钢球振 与最小值之差 保持 VDcp 动加速 max 架 批平均 单个值 度 mm dB 4 0.05 34.5 36.5
相关文档
最新文档