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        X294儀器壓板的改進(jìn)設(shè)計(jì)

        2016-02-10 02:38:08徐龍吟張亞微
        哈爾濱軸承 2016年4期
        關(guān)鍵詞:游隙滾子墊片

        徐龍吟,張亞微

        (1. 北京火谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,北京 100027;2. 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 制造技術(shù)部,黑龍江 哈爾濱 150036)

        X294儀器壓板的改進(jìn)設(shè)計(jì)

        徐龍吟1,張亞微2

        (1. 北京火谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,北京 100027;2. 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 制造技術(shù)部,黑龍江 哈爾濱 150036)

        通常圓柱滾子軸承徑向游隙是在X294儀器上采用手推法進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)圓柱滾子軸承的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),測(cè)量時(shí),需用壓板將被測(cè)軸承內(nèi)圈固定進(jìn)行測(cè)量。一個(gè)壓板對(duì)應(yīng)一種型號(hào)的軸承,使得壓板數(shù)量多,換活測(cè)量不方便。采用改進(jìn)后的壓板,改變了一個(gè)壓板對(duì)應(yīng)一個(gè)軸承型號(hào)的歷史,大大提高了壓板的測(cè)量范圍,且使用調(diào)整方便,可節(jié)約大量成本。

        圓柱滾子軸承;徑向游隙;壓板;測(cè)量

        1 前言

        圓柱滾子軸承廣泛用于汽車、軋機(jī)、礦山機(jī)械等行業(yè),主要用于承受較大的徑向載荷。圓柱滾子軸承主要由內(nèi)圈、外圈、保持架、滾子等部件組成,其結(jié)構(gòu)形式如圖 1 所示。游隙是滾動(dòng)軸承配合的一個(gè)重要技術(shù)參數(shù),徑向游隙過(guò)大或過(guò)小,都直接影響軸承的旋轉(zhuǎn)精度以及軸承的使用壽命。如果軸承游隙過(guò)大,就會(huì)降低軸承的旋轉(zhuǎn)精度和增大設(shè)備的振動(dòng),且噪音大,使軸承壽命縮短;如果軸承在安裝前徑向游隙過(guò)小,則由于在安裝以后游隙的縮小,軸承旋轉(zhuǎn)時(shí)摩擦發(fā)熱,必然產(chǎn)生較高的溫升,兼以內(nèi)圈的冷卻條件一般比外圈差,所以內(nèi)圈的溫度比外圈高,這就會(huì)使徑向游隙進(jìn)一步減小。假如冷卻條件不能使軸承溫度保持在一定的水平上時(shí),就會(huì)因溫度上升和游隙減小的相互作用,形成惡性循環(huán),最后導(dǎo)致軸承損壞。由此可見(jiàn),在生產(chǎn)制造過(guò)程中,徑向游隙檢查是軸承成品檢查的一個(gè)重要項(xiàng)目。

        圖1 圓柱滾子軸承

        2 測(cè)量圓柱滾子軸承徑向游隙的一般方法

        軸承的徑向游隙是指在軸承的直徑方向,一個(gè)套圈相對(duì)另一個(gè)套圈從一個(gè)極限位置移向相反極限位置的距離的算術(shù)平均值。圓柱滾子軸承在成品裝配過(guò)程中,其徑向游隙是由內(nèi)、外圈滾道直徑尺寸和滾子直徑尺寸選配決定,我廠圓柱滾子軸承裝配后,通常徑向游隙還必須在X294儀器上采用手推法進(jìn)行測(cè)量,如圖 2 所示,為X294儀器的測(cè)量原理。儀器主要由底座、壓板、立柱、緊固螺母、測(cè)量?jī)x表等部件組成。首先把立柱 4 通過(guò)螺紋連接緊固在底座 1 上,測(cè)量?jī)x表 6通過(guò)表架固定在底座上,表架可以在底座上左右滑動(dòng),并與立柱的中心在同一直線上。測(cè)量時(shí),首先將被測(cè)軸承 2 放在儀器底座上,根據(jù)被測(cè)軸承的尺寸大小,調(diào)整測(cè)量?jī)x表的位置,使測(cè)量?jī)x表的表尖置于被測(cè)軸承外圈寬度中部的外表面上,并保證測(cè)量?jī)x表中心通過(guò)被測(cè)軸承中心,然后,用壓板 3 壓在被測(cè)軸承的內(nèi)圈端面上,并用緊固螺母 5通過(guò)壓板將被測(cè)軸承內(nèi)圈固定在底座上,并保證測(cè)量?jī)x表的測(cè)量方向通過(guò)被測(cè)軸承的中心線,在與測(cè)量?jī)x表測(cè)桿相同的徑向方向上,用手均勻的對(duì)被測(cè)軸承外圈往復(fù)施加足夠的徑向載荷,使外圈從一個(gè)極限位置移到另一個(gè)極限位置,外圈在徑向的移動(dòng)量通過(guò)測(cè)量?jī)x表反映出來(lái),測(cè)量?jī)x表反映的最大值與最小值之差即為被測(cè)軸承徑向游隙值。為了保證測(cè)值的準(zhǔn)確,一般需在每隔120°的三個(gè)不同圓周位置處測(cè)量三次徑向游隙值,取三次測(cè)量結(jié)果的平均值即是該軸承的徑向游隙值。

        圖2 X294儀器的測(cè)量原理

        由于測(cè)量時(shí)的加載力是人為用手推的方式加上去的,存在不同的測(cè)量人員對(duì)同一被測(cè)軸承所施加的力也各不相同,因此,測(cè)量出的徑向游隙值也會(huì)有差異。為避免人為因素造成的測(cè)量不準(zhǔn),在實(shí)際生產(chǎn)中,需要找一個(gè)技術(shù)過(guò)硬的裝配工,按圓柱滾子軸承規(guī)定游隙標(biāo)準(zhǔn),先對(duì)被測(cè)軸承的內(nèi)、外圈滾道直徑尺寸和滾子直徑尺寸進(jìn)行選配計(jì)算,裝配出符合要求的成品,再指定專人在X294儀器上對(duì)被測(cè)軸承外圈往復(fù)施加足夠的手推力,盡量保證推出的游隙值與計(jì)算值一致,在以后的測(cè)量過(guò)程中,就可以按驗(yàn)證后的手推力對(duì)本批產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)了。

        采用改進(jìn)前的壓板形式測(cè)量圓柱滾子軸承徑向游隙,一個(gè)壓板只能對(duì)應(yīng)一個(gè)相應(yīng)的圓柱滾子軸承型號(hào),既浪費(fèi)又不利于管理,為此,需對(duì)壓板的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。

        3 改進(jìn)后壓板的結(jié)構(gòu)形式

        改進(jìn)后壓板的結(jié)構(gòu)形式如圖 3 所示。在測(cè)量主板上相互間隔120°的三個(gè)不同角度位置處開三個(gè)滑槽,可調(diào)墊片可以沿滑槽前后移動(dòng)調(diào)整到適當(dāng)位置,用螺釘分別將三個(gè)可調(diào)墊片固定在主板的滑槽處,三個(gè)可調(diào)墊片形成三點(diǎn)確定一平面,組裝完成后再進(jìn)行磨削,保證三個(gè)可調(diào)墊片的底面至測(cè)量主板上小凸臺(tái)面之間的距離相等。測(cè)量時(shí),根據(jù)被測(cè)軸承內(nèi)徑尺寸大小,調(diào)整測(cè)量主板上的三個(gè)可調(diào)墊片至適當(dāng)位置,保證三個(gè)可調(diào)墊片均勻的壓在被測(cè)軸承內(nèi)圈上,使被測(cè)軸承內(nèi)圈固定在儀器底座上,按上述測(cè)量方法再沿被測(cè)軸承的直徑方向用手往復(fù)施加一定的測(cè)力進(jìn)行測(cè)量。

        圖3 改進(jìn)后壓板的結(jié)構(gòu)形式

        此種形式的壓板最大特點(diǎn)是通用性非常強(qiáng),可根據(jù)被測(cè)軸承內(nèi)徑尺寸的大小,在主板上沿滑槽隨意調(diào)整可調(diào)墊片的位置,隨意擴(kuò)大或縮小測(cè)量范圍,可測(cè)量不同軸承型號(hào)的軸承,改變了以往一個(gè)壓板只能測(cè)量一個(gè)軸承型號(hào)的歷史,可節(jié)約大量的原材料,擴(kuò)大了測(cè)量范圍。但特別要注意,不能讓可調(diào)墊片在主板的滑槽內(nèi)松動(dòng),保證測(cè)量過(guò)程中軸向加力均勻,以免造成測(cè)值不準(zhǔn)。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        實(shí)際生產(chǎn)中在滿足測(cè)量要求的前提下,設(shè)計(jì)測(cè)量輔具也要結(jié)合精益生產(chǎn),節(jié)約挖潛降成本。采用改進(jìn)后的壓板,操作簡(jiǎn)便,易于調(diào)整,可為公司節(jié)約大量資金。軸承廣泛應(yīng)用在各種機(jī)械運(yùn)動(dòng)中,只有軸承的精度提高了,才能保證設(shè)備的精度。未來(lái)圓柱滾子軸承的徑向游隙也需在儀器上像球軸承那樣,采用固定加載方式進(jìn)行測(cè)量,才能保證圓柱滾子軸承的徑向游隙測(cè)值更加準(zhǔn)確。

        (編輯:王立新)

        Improvement design on X294 instrument clamp

        Xu Longyin1, Zhang Yawei2

        ( 1. Beijing Fire Valley Network Science and Technology Co., Ltd., Beijing 100027, China; 2. Manufacturing Technology Department, Harbin Bearing Group Corporation, Harbin 150036, China )

        The radial clearance of cylindrical roller bearing is measured usually on the X294 instrument by the hand-push method, based on structural characteristics of cylindrical roller bearings, radial clearance is measured after clamp fixing bearing inner ring. The history of a clamp corresponding to a bearing type is changed by using the improved clamp to greatly enhance the measurement scope of clamp, easy to adjust, and can save significant cost.

        cylindrical roller bearing; radial clearance; clamp; measurement

        TH133.33+2

        B

        1672-4852(2016)04-0028-02

        2016-09-23.

        徐龍吟(1987-),男,助理工程師.

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