内孔12外圈28.5是什么型号的轴承外圈与孔的配合

  • 工作温度的影响轴承工作时,由于摩擦发热和其他热源的影响,套圈的温度高于与其相配合零件的温度。内圈的热膨胀会引起它与轴颈的配合松动,而外圈的热膨胀则会引起它与外壳孔的配合变紧。因此,轴承的工作温度较高时,应对选用的配合适② 旋转精度和旋转速度的影响对于承受负荷较大且要求较高旋转精度的轴承,为了消除弹性变形和振动的影响,应避免采用有间隙的配合。而对一些精密机床的轻负荷轴承,为了避免和轴的形状误差对轴承精度的影响,常采用有间隙的配合。一般认为轴承的旋转速度越高,配合应越紧。③ 安装和拆卸轴承的条件考虑轴承安装与拆卸方便,宜采用较松的配合,对重型机械用的大型和特大型轴承,这点尤为重要。如要求装拆方便而又需要紧配合时,可采用分离型轴承,或采用内圈带锥孔、带紧定套和退卸槽的轴承。另外,下列情况下轴承配合应适应当选紧些尺寸大的轴承比尺寸小的轴承;空心轴颈比实心轴颈;薄壁壳体比厚壁壳体;轻合金壳体比钢或铸铁壳体;整体式壳体比部分壳体。 B; O1 Y7 r n/ Y3 结束语 6 Q9 [9 I n4 i总之,影响滚动轴承配合选用的因素很多,在选择配合时,必须各种因素综合考虑,并结合实际工作的类比法,方可达到最佳的配合状态。www.3dportal轴承的配合轴及外壳的尺寸公差 ,轴承配合的选择轴及外壳的尺寸公差公制系列的轴及外壳孔的尺寸公差已由 GB/T275-93滚动轴承与轴和外壳的配合标准化,从中选定尺寸公差即可确定轴承与轴或外壳的配合。配合的选择配合的选择一般按下述原则进行。根据作用于轴承的负荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的负荷可分为旋转负荷、静止负荷或不定向负荷。承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。轴承负荷大或承受振动、冲击负荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。要求保持高旋转时,须采用高精度轴承,并提高轴及轴承箱的尺寸精度,避免过盈过大。如果过盈太大,可能使轴或轴承箱的几何形状精度影响轴承套圈的几何形状,从而损害轴承的旋转精度。非分离型轴承(例如深沟球轴承)内外圈都采用静配合,则轴承安装、拆卸极为不便,最好将内外圈的某一方采用动配合。1)负荷性质的影响 轴承负荷根据其性质可分为内圈旋转负荷、外圈旋转负荷及不定向负荷,其与配合的关系如表1所示2)负荷大小的影响内圈在径向负荷作用下,半径方向即被压缩又有年伸展,周长趋于微小增加因此初始过盈将减少。过盈减少量可由下式计算这里 ⊿dF内圈的过盈减少量,mm d轴承公称内径,mm B内圈公称宽度,mm Fr径向负荷,N{kgf} Co基本额定静负荷,N{kgf}因此,当径向负荷为重负荷(超过 Co 值的 25)时,配合必须比轻负荷时紧。若是冲击负荷,配合必须更紧。3)配合面粗糙度的影响若考虑配合面的塑性变形,则配合后的有效过盈受配合面加工质量的影响,近似地可用下式表示[磨削轴] ⊿deffd/d2*⊿d......3 [车削轴] ⊿deffd/d3*⊿d......4这里 ⊿deff有效过盈,mm ⊿d视在过盈,mm d轴承公称内径,mm4)温度的影响一般来说,动转时的轴承温度高于周边温度,而且轴承带负荷旋转时,内圈温度高于轴温,因此热膨胀将使有效过盈减少。现设轴承内部与外壳周边的温差为⊿t 则不妨可假定内圈与轴在配合面的温差近似地为0.01-0.15⊿t 。因此温差产生的过盈减少量⊿dt 可由式5计算⊿dt0.10 to 0.15⊿t*α*d ≒0.0015⊿t*d*0.01......5这里 ⊿dt温差产生的过盈减少量,mm ⊿t轴承内部与外壳周边的温差,℃ α轴承钢的线膨胀系数,12.510-61/℃ d轴承公称内径,mm因此,当轴承温度高于轴温时,配合必须紧。另外,在外圈与外壳之间,由于温差或线膨胀系数的不同,反过来有时过盈也会增加。因此在考虑利用外圈与外壳配合面之间的滑动避让轴的热膨胀时,需要加以注意。5)配合产生的轴承内部最大应力轴承采用过盈配合安装时,套圈时会膨胀或收缩,从而产生应力。应力过大时,有时套圈会破裂,需要加以注意。配合产生的轴承内部最大应力可由表2的式子计算。作为参考值,取最大过盈不超过轴径的 200kgf/mm2}6)其他精确性要求特别高时,应提高轴与外壳的精度。与轴相比,一般外壳难加工、精度低,因此放松外圈与外壳的配合为宜。采用中空轴及薄壁外壳时,配合必须比通常紧。采用双半型外壳时,应放松与外圈的配合。对于铸铝或轻合金外壳,配合必须比通常紧一些

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滚动轴承内圈与轴的配合,采用______;滚动轴承外圈与孔的配合,采用______。

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