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1、滑滑 动动 轴轴 承承 滚动轴承因摩阻小、起动灵敏、标准化程度高、质优价廉 得到广泛应用。但滑动轴承因其结构简单等特点也有着重要的 应用。 最简单的滑动轴承只需要将轴安装于恰当间隙的孔中即可, 典型的滑动轴承为各种滑动轴承座。 滑动轴承分混合摩擦轴承和液体摩擦轴承,混合摩擦轴承滑动轴承分混合摩擦轴承和液体摩擦轴承,混合摩擦轴承 的主要优点有:的主要优点有: (1)(1)结构简单,零件数量少,径向尺寸小;结构简单,零件数量少,径向尺寸小; (2)(2)可做成剖分式,便于安装。可做成剖分式,便于安装。 (3)(3)轴承工作面上的油膜有减振、缓冲和降噪的作,因而工作轴承工作面上的油膜有减振、缓冲和降
2、噪的作,因而工作 平稳、噪声小;平稳、噪声小; (4)(4)能在特殊工作条件下工作,如在水下、腐蚀介质或无润滑能在特殊工作条件下工作,如在水下、腐蚀介质或无润滑 介质等条件中;介质等条件中; 液体摩擦轴承除了混合摩擦轴具承具有的以上优点外,还有液体摩擦轴承除了混合摩擦轴具承具有的以上优点外,还有 以下优点:以下优点: (1)(1)处于液体摩擦状态下轴承摩擦系数小、磨损轻微、寿命长;处于液体摩擦状态下轴承摩擦系数小、磨损轻微、寿命长; (2)(2)影响精度的零件数较少,故可达到很高的回转精度;影响精度的零件数较少,故可达到很高的回转精度; (3)(3)面接触,因而承载能力大;面接触,因而承载能力
3、大; 干摩擦干摩擦是两摩擦表是两摩擦表 面直接接触,不加入任何面直接接触,不加入任何 润滑剂的摩擦。其摩擦阻润滑剂的摩擦。其摩擦阻 力大,磨损严重,应尽可力大,磨损严重,应尽可 能避免。能避免。 根据表面润滑情况,滑动轴承可分为液体摩擦根据表面润滑情况,滑动轴承可分为液体摩擦 轴承和非液体摩擦轴承。轴承和非液体摩擦轴承。 1 1 概概 述述 一般机器中,磨擦表面多处于干磨擦、边界磨擦和液体一般机器中,磨擦表面多处于干磨擦、边界磨擦和液体 磨擦的混合状态,称为混合磨擦磨擦的混合状态,称为混合磨擦(或称为非液体磨擦)。(或称为非液体磨擦)。 液体磨擦是最理想的情况,长期高速旋转的机器,应该液体磨擦
4、是最理想的情况,长期高速旋转的机器,应该 确保其轴承在液体润滑条件下工作。确保其轴承在液体润滑条件下工作。 根据油膜形成的原理不同,液体摩擦轴承可分为动压根据油膜形成的原理不同,液体摩擦轴承可分为动压 轴承和静压轴承。轴承和静压轴承。 两摩擦表面被两摩擦表面被 吸附在表面的边界膜隔吸附在表面的边界膜隔 开,摩擦性质不取决于开,摩擦性质不取决于 流体粘度,而与边界膜流体粘度,而与边界膜 和表面的吸附性质有关,和表面的吸附性质有关, 称为称为边界摩擦边界摩擦 两摩擦表面被一流体两摩擦表面被一流体 层(液体或气体)隔开,摩层(液体或气体)隔开,摩 擦性质取决于流体内部分子擦性质取决于流体内部分子 间
5、粘性阻力的摩擦,称为间粘性阻力的摩擦,称为流流 体摩擦体摩擦。其摩擦阻力小,没。其摩擦阻力小,没 有磨损,但必须在一定工况有磨损,但必须在一定工况 下(载荷、速度、流体粘度)下(载荷、速度、流体粘度) 才能实现。才能实现。 2 2 滑动轴承的类型与结构滑动轴承的类型与结构 一一. .整体式径向滑动轴承整体式径向滑动轴承 特点:结构简单,无法调整磨损产 生的间隙,装拆不便,无法应用于 有中轴颈的轴上。 滑动轴承按承受载荷方向的不同,可分为径向轴承(承 受径向载荷)和推力轴承(承受轴向载荷)。 常用的径向滑动轴承有整体式和剖分式两类 它由轴承座(材料为铸铁)和轴套 (减摩材料制成)组成。 轴承座顶
6、部有装油杯的螺纹孔, 轴套上有油孔和油槽,润滑油由油 杯通过油孔和油槽进入摩擦面。 2 2 滑动轴承的类型与结构滑动轴承的类型与结构 一一. .整体式径向滑动轴承整体式径向滑动轴承 为调整间隙方便,可使用调隙轴承。为调整间隙方便,可使用调隙轴承。 滑动轴承按承受载荷方向的不同,可分为径向轴承滑动轴承按承受载荷方向的不同,可分为径向轴承( (承承 受径向载荷受径向载荷) )和推力轴承和推力轴承( (承受轴向载荷承受轴向载荷) )。 常用的径向滑动轴承有整体式和剖分式两类常用的径向滑动轴承有整体式和剖分式两类 二二. .剖分式径向滑动轴承剖分式径向滑动轴承 从中间剖分,相应地增加了联接和定位等结构
7、。有从中间剖分,相应地增加了联接和定位等结构。有 分水平剖分、倾斜剖分。还有可调心滑动轴承等。分水平剖分、倾斜剖分。还有可调心滑动轴承等。 剖分式滑动轴承装拆比较方便,轴承间隙调整可通过在剖剖分式滑动轴承装拆比较方便,轴承间隙调整可通过在剖 分面上增减垫片厚度来实现。分面上增减垫片厚度来实现。 对于正、斜剖分式滑动轴承,已分别制定了对于正、斜剖分式滑动轴承,已分别制定了JB/T2561 、 JB/T2562标准,设计时可参考。标准,设计时可参考。 三三. .推力滑动轴承推力滑动轴承 轴端推力轴承 轴环推力轴承 推力滑动轴承有轴端推力轴承轴环推力轴承,轴环 滑动轴承有单环和多环之分。此外,绝大部
8、分向心滑动 轴承的端面也可以承受一定的轴向载荷。 顺应性是轴承材料补偿对中误差和顺应其它几何误顺应性是轴承材料补偿对中误差和顺应其它几何误 差的能力。弹性模量低、塑性好的材料,顺应性就好。差的能力。弹性模量低、塑性好的材料,顺应性就好。 嵌藏性是轴承材料嵌藏污物和外来微粒防止刮伤和嵌藏性是轴承材料嵌藏污物和外来微粒防止刮伤和 磨损的能力。磨损的能力。 摩擦系数低,摩擦阻力小,减摩性好。摩擦系数低,摩擦阻力小,减摩性好。 磨合性又称跑合性,是指材料消除表面不平度磨合性又称跑合性,是指材料消除表面不平度 而使轴瓦表面和轴颈表面相互吻合的性质。而使轴瓦表面和轴颈表面相互吻合的性质。 3 3 轴承材轴
9、承材 料料 轴瓦和轴承衬材料统称为轴承材料。轴瓦和轴承衬材料统称为轴承材料。一一. . 对轴承材料的要求对轴承材料的要求 1. 1. 低摩擦系数、良好的磨合性和抗胶合性。低摩擦系数、良好的磨合性和抗胶合性。 二二. .轴承材料轴承材料 大致可分为金属、粉末冶金和非金属材料大致可分为金属、粉末冶金和非金属材料 三大类,金属材料应用最广。三大类,金属材料应用最广。 2. 2. 良好的顺应性、嵌藏性和耐腐蚀性。良好的顺应性、嵌藏性和耐腐蚀性。 3. 3. 足够的机械强度和耐磨性。足够的机械强度和耐磨性。 4. 4. 良好的传热性和小的热膨胀性。良好的传热性和小的热膨胀性。 5. 5. 良好的工艺性、
10、经济性等。良好的工艺性、经济性等。 机械强度包括冲击强度、抗压强度和疲劳强度。机械强度包括冲击强度、抗压强度和疲劳强度。 耐磨性是指材料抵抗磨粒磨损和胶合磨损的性质。耐磨性是指材料抵抗磨粒磨损和胶合磨损的性质。 轴承合金轴承合金铜合金铜合金粉末冶金粉末冶金 塑料塑料 详见教材P193 4 4 轴瓦结构轴瓦结构 一、轴瓦、轴套和轴承衬一、轴瓦、轴套和轴承衬 轴承衬是在轴套内表面上浇铸一层或两层减摩材料。轴承衬是在轴套内表面上浇铸一层或两层减摩材料。 4 4 轴瓦结构轴瓦结构 二、油孔、油沟和油室二、油孔、油沟和油室 油孔用来供应润滑油,油沟油孔用来供应润滑油,油沟( (又称油槽又称油槽) )用来
11、输送和分布润滑油用来输送和分布润滑油. . 油孔和油沟的位置和形状对轴承的承载能力和寿命影响很大。油孔和油沟的位置和形状对轴承的承载能力和寿命影响很大。 油孔和油沟的开设原则油孔和油沟的开设原则 (1)(1)油沟的轴向长度应比轴瓦长度短油沟的轴向长度应比轴瓦长度短( (大约为轴瓦长度的大约为轴瓦长度的8080) ),不,不 能沿轴向完全开通以免油从两端大量泄失,影响承载能力能沿轴向完全开通以免油从两端大量泄失,影响承载能力; ; (2)(2)油孔和油沟不应开在轴瓦的承载区,以免降低油膜的承载力。油孔和油沟不应开在轴瓦的承载区,以免降低油膜的承载力。 4 4 轴瓦结构轴瓦结构 二、油孔、油沟和油
12、室二、油孔、油沟和油室 普通油室结构,它可使润滑油沿轴向均匀分布,并起着普通油室结构,它可使润滑油沿轴向均匀分布,并起着 储油和稳定供油的作用。储油和稳定供油的作用。 液体润滑轴承的油室结构是轴承设计中的最重要因素,液体润滑轴承的油室结构是轴承设计中的最重要因素, 对轴承工作性能影响很大。对轴承工作性能影响很大。 5 5 润滑材料、润滑方法与装置润滑材料、润滑方法与装置 一一. .润滑油润滑油 润滑油的物理化学指标主要有:粘度、粘度指润滑油的物理化学指标主要有:粘度、粘度指 数、油性、凝点、闪点、酸值和残碳量等。对于大数、油性、凝点、闪点、酸值和残碳量等。对于大 多数滑动轴承来讲,粘度是最主要
13、的指标,也是选多数滑动轴承来讲,粘度是最主要的指标,也是选 择轴承用油的主要依据。择轴承用油的主要依据。 油性油性润滑油对固体表面的吸附能力,通常,润滑润滑油对固体表面的吸附能力,通常,润滑 油中极性分子团愈多,油性愈好。因此动物油中极性分子团愈多,油性愈好。因此动物 油最好,植物油次之,矿物油最差。油最好,植物油次之,矿物油最差。 粘度粘度衡量润滑油易流动性的一个指标。粘度愈大衡量润滑油易流动性的一个指标。粘度愈大 则润滑油的内摩擦阻力愈大,愈不易流动,则润滑油的内摩擦阻力愈大,愈不易流动, 因而承载能力愈大。因而承载能力愈大。 润滑剂分类润滑剂分类 固体,流体(液体为主),润滑脂。固体,流
14、体(液体为主),润滑脂。 润滑目的润滑目的 减摩,降低磨损,冷却,防锈和吸振。减摩,降低磨损,冷却,防锈和吸振。 粘度有两种常用定量指标,即粘度有两种常用定量指标,即动力粘度动力粘度和和运动粘度运动粘度 动力粘度经常用于滑动轴承的分析计算中,动力粘度经常用于滑动轴承的分析计算中, 商品油则常用运动粘度来标定。商品油则常用运动粘度来标定。 流体在流动时,相邻流体层间存在着相对运动,则该两流体在流动时,相邻流体层间存在着相对运动,则该两 流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。粘度是用来衡量粘流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。粘度是用来衡量粘 滞力大小的一个物性数据。粘度有动力粘度,其单位:帕斯滞力
15、大小的一个物性数据。粘度有动力粘度,其单位:帕斯 卡秒卡秒( (Pas) );运动粘度是在工程计算中,物质的动力粘度与;运动粘度是在工程计算中,物质的动力粘度与 其密度之比,其单位为:其密度之比,其单位为:( (m2/s) )。 注意注意 a a、国标规定运动粘度的标定温度是、国标规定运动粘度的标定温度是4040。 b b、温度对粘度有很大的影响。、温度对粘度有很大的影响。 载荷大粘度宜大,速度大粘度宜小,载荷大粘度宜大,速度大粘度宜小, 工作温度高则应选粘度指数工作温度高则应选粘度指数( (粘温特性粘温特性) )高的润滑油。高的润滑油。 润滑油选择原则润滑油选择原则 二二. . 润滑脂润滑脂
16、 润滑脂是润滑油与金属皂(脂肪酸与金润滑脂是润滑油与金属皂(脂肪酸与金 属反应生成的有机酸盐)的混合物。润滑脂属反应生成的有机酸盐)的混合物。润滑脂 的优点是稠度大,不易流失,承载能力大;的优点是稠度大,不易流失,承载能力大; 但它的物化稳定性差,摩阻大,故只适合低但它的物化稳定性差,摩阻大,故只适合低 速场合(速场合( )。)。 s mv / 2 润滑脂的主要指标是针入度和滴点。润滑脂的主要指标是针入度和滴点。 润滑脂有钙基、钠基和锂基之分,一润滑脂有钙基、钠基和锂基之分,一 般说来:钙基耐水不耐温,钠基耐温不耐般说来:钙基耐水不耐温,钠基耐温不耐 水,锂基最好水,锂基最好( (耐温、耐水耐
17、温、耐水) )但价格稍贵。但价格稍贵。 三三. .润滑方式与润滑装置润滑方式与润滑装置 润滑方式根据润滑方式根据选择选择,k 2 可用润滑脂可用润滑脂 或油杯润滑或油杯润滑,当当k = 216 时可用针阀式油杯润滑时可用针阀式油杯润滑, , k =16=1632可用油环或飞溅润滑可用油环或飞溅润滑,k = 32 宜用压力循宜用压力循 环润滑环润滑。 3 pvk = = 6 6 混合摩擦滑动轴承的计算混合摩擦滑动轴承的计算 除液体静压滑动轴承外,轴承总是存在摩擦和磨 损的。因此应针对摩擦和磨损进行设计计算,目前采 用的是简化的条件性计算。 一一. . 径向轴承径向轴承 限制压强限制压强 p 目的
18、是避免因压强过大使边界膜破裂从而导致金目的是避免因压强过大使边界膜破裂从而导致金 属直接接触产生的剧烈磨损。对于转速很低或间歇转属直接接触产生的剧烈磨损。对于转速很低或间歇转 动的轴,只需进行这项计算。动的轴,只需进行这项计算。 dB F = p p 限制值限制值pv 考虑到功热当量,考虑到功热当量, pv 值与轴承单位面积的摩擦值与轴承单位面积的摩擦 功耗(功耗(m pv)成正比,因此限制)成正比,因此限制 pv 值也就是限制轴值也就是限制轴 承的温升,从而避免温度过高使润滑失效。对于连续承的温升,从而避免温度过高使润滑失效。对于连续 运转的轴承,通常都应进行这项计算。运转的轴承,通常都应进
19、行这项计算。 19100106 4 pv B Fndn dB F pv= p 限制速度限制速度 当当v 过大过大,即使即使 p 和和 pv 值都在允许范围内值都在允许范围内,轴轴 承也可能很快磨损,故还必须限制滑动速度。承也可能很快磨损,故还必须限制滑动速度。 106 4 v d n v= p 二二. . 推力轴承推力轴承 推力轴承止推面多采用环行止推面,多环轴颈可推力轴承止推面多采用环行止推面,多环轴颈可 承受较大的双向载荷。但这种轴承必须作成沿轴线剖承受较大的双向载荷。但这种轴承必须作成沿轴线剖 分的,同时,考虑到载荷分布不均的问题,许用压强分的,同时,考虑到载荷分布不均的问题,许用压强
20、和许用和许用P值应适当降低。值应适当降低。 )(3000 0 pv zdd Fn - = 60000 4F pv = 2 0 n dd+ p )( 2 0 2 z dd-p )( 4 2 0 2 p zdd F p - = p 注意注意 许用值许用值 、 对对 向心和普通推力轴承是不同向心和普通推力轴承是不同 的,因向心轴承天然满足液的,因向心轴承天然满足液 体动压润滑条件,许用值可体动压润滑条件,许用值可 比推力轴承的许用值大些。比推力轴承的许用值大些。 表表 9.29.2 的值只适用于向心滑的值只适用于向心滑 动轴承,推力轴承的许用值动轴承,推力轴承的许用值 参见参见机械工程手册机械工程手
21、册。 pv p 7 7 液体动压润滑的基本方程液体动压润滑的基本方程 润滑油把两个相对运动的表面完全分隔开时的润滑油把两个相对运动的表面完全分隔开时的 摩擦称为液体摩擦,因两固体表面并不接触,因摩擦称为液体摩擦,因两固体表面并不接触,因 此理论上不存在磨损,摩擦阻力的大小取决于润此理论上不存在磨损,摩擦阻力的大小取决于润 滑油的粘度。滑油的粘度。 实现液体摩擦的两种方法实现液体摩擦的两种方法 1 1)输入压力油以平衡载荷,称为静压轴承。)输入压力油以平衡载荷,称为静压轴承。 2 2)在一定的条件下,利用轴颈转动的泵油作)在一定的条件下,利用轴颈转动的泵油作 用把油带入摩擦表面,形成动压油膜。用
22、把油带入摩擦表面,形成动压油膜。 静压轴承本身结构简单,但附属液压系统昂静压轴承本身结构简单,但附属液压系统昂 贵,可以获得性能极好的轴承。贵,可以获得性能极好的轴承。 液体静压轴承的工作原理液体静压轴承的工作原理 向下载荷向下载荷 轴下移动轴下移动 下油腔间隙下油腔间隙 流量减小流量减小 下油腔间隙下油腔间隙 流量减小流量减小 下节流器下节流器 压降减小压降减小 下节流器下节流器 压降减小压降减小 下油腔压下油腔压 力增加力增加 下油腔压下油腔压 力增加力增加 轴向上移轴向上移 液体动压轴承的工作原理液体动压轴承的工作原理 x y 形成动压油膜条件:形成动压油膜条件: 两工作表面间必须构成楔
23、形间隙两工作表面间必须构成楔形间隙(突突 变或渐变均可变或渐变均可); 间隙应充满具有一定粘度的润滑油。间隙应充满具有一定粘度的润滑油。 必须有相对运动,且间隙沿速度方必须有相对运动,且间隙沿速度方 向应由大变小。向应由大变小。 x y 一一. . 雷诺润滑方程雷诺润滑方程 基本假设基本假设 1)润滑油沿)润滑油沿 Z 向无流动。向无流动。 2)压力和)压力和 Y 值无关。值无关。 3)润滑油是牛顿流体。)润滑油是牛顿流体。 4)忽略润滑油质量。)忽略润滑油质量。 5)润滑油不可压缩。)润滑油不可压缩。 连续体力学总是取微元进行受力和运动分析,建立运动连续体力学总是取微元进行受力和运动分析,建
24、立运动 方程,在求解获得结果。方程,在求解获得结果。 基于粘性流体力学方程建立的薄层间隙中液体运动的基本基于粘性流体力学方程建立的薄层间隙中液体运动的基本 微分方程,通过求解方程能获得压力及速度分布。滑动轴承性微分方程,通过求解方程能获得压力及速度分布。滑动轴承性 能分析使其重要应用之一。能分析使其重要应用之一。 x y 静力平衡条件静力平衡条件: 0= p )( +-dydzdx x p pdydz+ dxdzt 一一. . 雷诺润滑方程雷诺润滑方程 )( +-dxdzdy y t t 化简得化简得 y x p -= t 粘度定义粘度定义 y u -=ht 于是于是 2 2 y u x p
26、对应于设对应于 的点的间隙高度为的点的间隙高度为 ,则通过则通过 该截面的流量为该截面的流量为 , 0 h 2 vh zqx= 0 0= x p 一一. . 雷诺润滑方程雷诺润滑方程 而通过高度为而通过高度为 的截的截 面的流量为面的流量为: h 油油 膜膜 承承 载载 机机 理理 分分 析析 (雷诺方程雷诺方程) 3 0 6 h hh v x p- = 将上式变形得将上式变形得: h 式中式中:p任一点的压力任一点的压力; x运动方向的坐标运动方向的坐标; 润滑油的动力粘度润滑油的动力粘度;两面的相对速度两面的相对速度; h、h0任一点和最大压力处的油膜厚度任一点和最大压力处的油膜厚度。 (
27、1)若两面为平行面若两面为平行面,即处处即处处h=h0,则则 p / x 0, 这表明处处不能产生压力这表明处处不能产生压力,即大气压即大气压。 (2) p / x 与与成正比成正比,若若太小或太小或 0,都难于都难于 或不能产生足够的油膜压力。或不能产生足够的油膜压力。 (3) p / x 与与成正比成正比,若若不够大不够大,不能连续供油不能连续供油, 都难于形成全膜润滑都难于形成全膜润滑。 上述结论也可通过上述结论也可通过分析油层的速度分布分析油层的速度分布得出。得出。 要形成液体摩擦,还必须满足条件:要形成液体摩擦,还必须满足条件: 最小油膜厚度不小于许用油膜厚度。最小油膜厚度不小于许用
28、油膜厚度。 例 题例 题 8 8 单油楔向心滑动轴承的设计计算单油楔向心滑动轴承的设计计算 一一. . 动压油膜的动压油膜的建立过程建立过程 图a) 停车状态,轴颈沉在轴承孔下部。轴颈表面 与轴承孔表面构成了楔形间隙。 图 b) 轴的启动阶段:轴开始转动,轴颈与轴承直 接接触,摩擦力迫使轴颈沿轴承孔内壁向滚动. 图c) 转速继续增加,楔形间隙内形成的油膜,压力 将轴颈抬起而与轴承脱离接触。 图d) 由于油膜各点压力的合力有向左推动轴颈的分 力存在,因而轴颈向左移动。最后,当达到机 器的工作转速时,轴颈就稳定在此平衡位置上 旋转。 8 8 单油楔向心滑动轴承的设计计算单油楔向心滑动轴承的设计计算
29、 一一. . 动压油膜的动压油膜的 二二. . 几何关系几何关系 半径间隙半径间隙 r R - =d 相对间隙相对间隙 r dy= 最小膜厚最小膜厚 偏心率偏心率 rR ee - = d e fcoserRh+-fdcose+=)cos1(fed+= 任意任意 角处的油膜厚度角处的油膜厚度f 建立过程建立过程 )1( min eyd-=- =reh 承载能力系数承载能力系数Cp、Cf、CQ无量纲常数与偏心率和无量纲常数与偏心率和 l/d有关。有关。 三三. .设计公式设计公式 载荷计算:载荷计算: 摩擦计算:摩擦计算: 温升计算:温升计算: 流量计算:流量计算: y h p C dl F 2
30、2 = y f Cf = y Q vdlCQ = vCc pC tttQcfFv sQ f s yp + =+= 四四. . 设计条件设计条件 21min )(+ + zz RRSh 式中式中:Rz1、Rz2分别为轴颈和轴承孔表面粗糙度分别为轴颈和轴承孔表面粗糙度 十点高度十点高度(注意与注意与Ra的区别的区别) S安全系数安全系数,一般取一般取S2 载荷条件载荷条件 温度条件温度条件 tt 六六. . 参数选择参数选择 宽径比宽径比(B/dB/d) 通常通常(0.5(0.51.5)1.5),重载宜大轻载宜小重载宜大轻载宜小;速度大速度大 宜大宜大,速度小宜小速度小宜小。 结束结束 七七. .
31、设计方法及步骤设计方法及步骤 见教材见教材P203 思考题思考题 4 10)1.00.6 ( v -3 -=y 相对间隙相对间隙( )( ) 增大增大,承载力降低承载力降低,但摩阻和温升减小但摩阻和温升减小。一一 般般:速度大取较大的速度大取较大的,载荷大取较小的载荷大取较小的。理想理想 的的值见表值见表9.49.4。 y yy y r dy= 八八. .非液体摩擦轴承的配合非液体摩擦轴承的配合 课堂练习课堂练习 图示六种情况中,哪些能建立雷诺动压油膜?说明理由。图示六种情况中,哪些能建立雷诺动压油膜?说明理由。 a b c 图示四种情况,用于图示四种情况,用于双向双向转动的液体动压润滑推力轴
32、承转动的液体动压润滑推力轴承 中,止推盘工作面应采取哪种形状?中,止推盘工作面应采取哪种形状? 注意:雷诺动压油膜与流体动压力是有区别的。注意:雷诺动压油膜与流体动压力是有区别的。 课堂课堂 练习练习 图示六种情况中,哪些能建立雷诺动压图示六种情况中,哪些能建立雷诺动压 油膜?说明理由。油膜?说明理由。 a b c 注意:雷诺动压油膜与流体动压力是有区别的。注意:雷诺动压油膜与流体动压力是有区别的。 a上上b下下:既不能产生雷诺动压油膜,也不能形成流体动压力;既不能产生雷诺动压油膜,也不能形成流体动压力; a下下c下下:能产生雷诺动压油膜;能产生雷诺动压油膜; b上上c上上:不能产生雷诺动压油
33、膜,但形成流体动压力。不能产生雷诺动压油膜,但形成流体动压力。 【相对运动原理,水上摩托艇就是该原理【相对运动原理,水上摩托艇就是该原理】 课堂练习课堂练习 图示四种情况,用于图示四种情况,用于双向双向转动的液体动压润转动的液体动压润 滑推力轴承中,止推盘工作面应采取哪种形状?滑推力轴承中,止推盘工作面应采取哪种形状? (a) (b) (c) (d) (a)、(b)只适用于单向转动。只适用于单向转动。 (c) 适用于双向转动。适用于双向转动。 (d)只适用于液体静压润滑推力轴承。只适用于液体静压润滑推力轴承。 返回 y u A F -=ht y uA F -=h 国际单位制中,粘度的单位是国际
34、单位制中,粘度的单位是 ,即,即 ; sPa * 2 m Ns 物理单位制中,粘度单位是物理单位制中,粘度单位是( (泊泊) );即;即 ; 2 cm sdyn* cP1000= 10Ps1Pa= 常用单位是常用单位是 cPcP( (厘泊厘泊) ),有,有 动力粘度动力粘度 表示液体在一定的剪切应力下流动时内摩擦力表示液体在一定的剪切应力下流动时内摩擦力 的量度,其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比,的量度,其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比, 运动粘度运动粘度 s m 2 = kg ms s mkg 2 = kg m3 m sN 2 = m kg sPa 3 s cm 2 物理
35、单位制中物理单位制中n 的单位是的单位是(St(St斯斯) ) 常用单位是常用单位是(cStcSt) 厘斯厘斯 cS tS t s m 64 2 1010 1 = 动力粘度与同温度下润滑油的密度之比动力粘度与同温度下润滑油的密度之比,称为称为 运动粘度运动粘度,即即。hn = 国际单位制中国际单位制中的单位是的单位是。n s m2 返回返回 1、整体式: 径向滑动轴承的主要类型径向滑动轴承的主要类型 轴承座 油杯螺纹孔 轴套 特点:结构简单。 缺点: (1)轴安装不方便(因轴颈 只能从端部装入)。 (2)不能调整轴承 间隙。常用于低速、 载荷不大的间歇工作 的机器上 滑动轴承立体图滑动轴承立体
36、图1 2、剖分式: 轴承座 部分轴瓦 轴承盖 双头螺栓 油杯螺纹孔 正剖分式径向滑动轴承 滑动轴承立滑动轴承立 体图体图2 返回 雷诺耳实验(1883年)层流与湍流的现象 玻璃管 水龙头 盛红色水 的容器 红色水为细线,不和周围流体混合,方向始终保持 和玻璃管轴线平行。证明流体是分层流动,各层流 体互不相混,流动很有规律层流(片流)。 层流条件层流条件 整个管中的流体都呈现红色,说明红色细流已经和 周围流体混杂在一起。证明管内各层流体混杂、各 点速度随时改变,流动毫无规律湍流(紊流)。 返回返回 雷诺方程分析: (1 1)当相对运动的两表面)当相对运动的两表面 形成形成收敛油楔收敛油楔时。即能
38、h0时, d p d x 0 ,则p沿x方向下降。 当h=h0时, d p d x =0 ,则p为最小值。 当h0 ,则p沿x方向上升。 6v dp dx = h0- h h3 由 知 h0 故:油压必低于入口和出口油压。不仅不能产生承载的油压, 反而会产生使两表面相互吸引的力。 返回 本本 章章 思思 考考 题题 1. 1. 哪些情况下采用滑动轴承比采用滚动轴承好?哪些情况下采用滑动轴承比采用滚动轴承好? 2.2. 润滑油的油性好是什么意思?润滑油的粘度大润滑油的油性好是什么意思?润滑油的粘度大 意味着什么?是否可以说:润滑油的粘度大油意味着什么?是否可以说:润滑油的粘度大油 性就好?性就好
39、? 3. 3. 机器中采用油润滑具有哪些良好作用?机器中采用油润滑具有哪些良好作用? 4. 4. 什么叫顺应性?什么叫嵌藏性?什么叫顺应性?什么叫嵌藏性? 5. 5. 轴承合金为什么有良好的减摩性和抗胶合性?轴承合金为什么有良好的减摩性和抗胶合性? 6. 6. 在混合摩擦滑动轴承的计算中,为什么要限制在混合摩擦滑动轴承的计算中,为什么要限制 p 值和值和 pv 值?值? 7. 7. 滑动存在雷诺动压油膜的必要条件是什么?滑滑动存在雷诺动压油膜的必要条件是什么?滑 动轴承处于液体摩擦状态的条件是什么?动轴承处于液体摩擦状态的条件是什么? 8. 8. 说明向心滑动轴承建立液体动压润滑的过程。说明向
40、心滑动轴承建立液体动压润滑的过程。 返回 非液体摩擦轴承的配合非液体摩擦轴承的配合 精度等级精度等级配合种类配合种类配合性质配合性质应应 用用 实实 例例 IT6H7/g6间隙配合间隙配合 机床用分度头主轴轴承机床用分度头主轴轴承 IT6H7/f6间隙配合间隙配合 汽车连杆轴承,齿轮及蜗杆减速器轴汽车连杆轴承,齿轮及蜗杆减速器轴 承,铣床、钻床主轴轴承承,铣床、钻床主轴轴承 IT9H9/f9间隙配合间隙配合 蒸汽机内燃机主轴轴承,连杆轴承,蒸汽机内燃机主轴轴承,连杆轴承, 电机、风扇、离心泵主轴轴承电机、风扇、离心泵主轴轴承 IT11H11/d11间隙配合间隙配合农业机械农业机械 IT6H7/e6间隙配合间隙配合 汽轮发电机、内燃机凸轮轴轴承。汽轮发电机、内燃机凸轮轴轴承。 IT11H11/b11间隙配合间隙配合 农业机械农业机械 返回返回