NCF 3007 CV |
NJG 2307 VH |
NCF 3008 CV |
NJG 2308 VH |
NCF 3009 CV |
NJG 2309 VH |
NCF 3010 CV |
NCF 3011 CV |
NJG 2311 VH |
NCF 2912 CV |
NCF 3012 CV |
NCF 2913 CV |
NCF 3013 CV |
NJG 2313 VH |
NCF 2914 CV |
对轴承相配表面的要求 轴和座孔上的轴承安装部位,其表面粗糙度愈低,形状及位置精度愈好,则得到的支承刚性也愈高。 对上述表面施以表面强化处理,有利提高刚性。利用粗糙度很低的高硬度塞棒,以一定 的过盈在有润滑状态下多次轻缓压入并退出座孔,也有利于提高支承刚性,必要时可用卡环 对轴颈进行类似处理。
(2)利用轴承预紧法提高支承刚性 对球轴承或圆锥滚子轴承可采取轴向预紧法,而对短圆柱滚子轴承等可采取径向预紧法,可以显著提高轴支承的刚性,此时或者消除了轴承游隙,或者得到了不大的负游隙。但在转速不是太高,温升幅度不大的条件下,***好还应调到不大的负游隙状态。 在施加预紧时,宜不断测量其变形情况,注意在变形的低值阶段,变形随预紧负荷的增加是非线性的;而在高值阶段,变形随负荷的增加就是线性的了。 一旦变形一负荷出现线性关系,便立即停止增加预紧负荷,此时已可获得恒定的刚度。 此后,轴承的轴向刚性和径向刚性之间存在着固定的关系,而不依赖于外加负荷。 上述变形量的测量,可利用例如将千分表头抵在轴承端面或轴的适当部位,观察其读数随预紧负荷变化的方法。 预紧法有其不利的方面,例如使轴承的摩擦力矩增大、温升提高、寿命缩短等,所以要***考虑,权衡得失,选择合适的预紧量
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