陳亞軍
(甘肅機電職業(yè)技術學院,甘肅 天水 741000)
圓錐滾子軸承滾子與內(nèi)、外圈滾道的接觸為線接觸,并且滾子的軸線與內(nèi)、外滾道的接觸線延長后相交于同一點并位于軸承軸線上,即“三線交于一點”,此結構可控制滾子與內(nèi)、外滾道之間的接觸方式,均為純滾動接觸。
通常,內(nèi)圈擋邊為圓錐直擋邊,滾子大端面為球基面,兩者的接觸情況如圖1所示。受負背角大小的影響,其接觸點E將處于不同的位置,致使軸承的潤滑性能及擋邊強度發(fā)生變化[1]。
圖1 斜擋邊-球端面接觸形式
依據(jù)多年來國內(nèi)外關于圓錐滾子軸承裝配經(jīng)驗得知[2],負背角取值有如下三種情況。
當負背角λ取值最大時,滾子球基面與大擋邊圓錐面接觸點E接近于1點位置,接近于大擋邊最高點。此時,大擋邊根部與滾子球基面間有較大的空隙,可便于存儲潤滑油,即軸承潤滑性能提高。同時接觸點E到大擋邊根部距離最大,即EC最大,即大擋邊受滾子球基面施加載荷的力矩EC最大,大擋邊所受應力也將增大,擋邊有向外側翻轉(zhuǎn)變形,甚至斷裂的可能,故擋邊可靠性下降。所以,當負背角λ取值最大時,軸承潤滑性能提高,但擋邊可靠性下降。
當負背角λ取值最小時,滾子球基面與大擋邊圓錐面接觸點E接近于0點位置,接近于大擋邊根部。此時,大擋邊根部與滾子球基面間的空隙較小,不便于存儲潤滑油,即軸承潤滑性能下降。同時接觸點E到大擋邊根部距離最小,即EC最小,即大擋邊受滾子球基面施加載荷的力矩EC最小,大擋邊所受應力也將下降,擋邊可靠性提高。所以,當負背角λ取值最小時,軸承潤滑性能下降,但擋邊可靠性提高。
當負背角λ取值介于最值中間時,滾子球基面與大擋邊圓錐面接觸點E位于1/2點位置,處于大擋邊中部。此位置處,大擋邊根部與滾子球基面間可建立彈性流體動力潤滑[3],具有最好的潤滑效果。
根據(jù)以上分析,負背角取值應介于最值中間,此時接觸點E位于1/2點位置。
分析圖1所示圓錐滾子球基面與大擋邊的接觸幾何關系,知[4]:
圓錐滾子與大擋邊錐面接觸點距大擋邊根部距離 CE 為[1]:
式中:
λ——大擋邊錐面與內(nèi)圈端面的夾角;
d1——弧擋邊內(nèi)圈滾道最大直徑;
da——內(nèi)圈大擋邊直徑;
β——內(nèi)圈滾子素線與其軸線之間的夾角;
φ——滾子素線與其軸線之間的夾角;
SR——滾子球基面曲率半徑;
Dw——滾子大頭直徑;
Ψ——大擋邊錐面與內(nèi)圈滾道的夾角。
由于 φ 角在 0°~30°范圍內(nèi),故 sinφ≈tanφ。所以上式可簡化為:
上式中,CE為大擋邊圓錐面高度的1/2,其余均為標準圓錐滾子軸承設計參數(shù)。
結合式(1)、(2)、(3),得:
本文依據(jù)圓錐滾子軸承結構,對負背角 取值進行分析并確定出 最佳取值情況,接著根據(jù)相關文獻和軸承純滾動接觸的結構關系推導出了負背角 的計算公式。本公式的推導可指導企業(yè)通過對軸承負背角 的計算,來精確控制的生產(chǎn)加工,進而有效地提升軸承的潤滑性能和擋邊可靠性。