Koja su područja primjene brzih kugličnih ležajeva sa ugaonim kontaktom?

Proizvođači kugličnih ležajeva s ugaonim kontaktom razumiju da performanse brzog vretena CNC alatnih strojeva za rezanje metala zavise od ležaja vretena i njegovog podmazivanja u značajnoj mjeri.Ležajevi alatnih mašina Industrija ležajeva moje zemlje se brzo razvija, različite vrste ležajeva od malih do velikih, kvalitet proizvoda i tehnički nivo od niskog do visokog, industrijski opseg od malih do velikih, i profesionalni proizvodni sistem sa u osnovi kompletnim kategorijama proizvoda i razumnijom proizvodnjom raspored je formiran.Tolerancije ležajeva vretena su ograničene.Posebno su pogodni za ležajeve koji zahtijevaju vrlo visoku preciznost upravljanja i brzinu.Posebno su pogodni za ležajni raspored osovina alatnih mašina.Zbog svoje dobre krutosti, visoke preciznosti, velike nosivosti i relativno jednostavne strukture, kotrljajni ležajevi se ne koriste samo za vretena alatnih mašina za opšte rezanje, već su i favorizovani kod alatnih mašina za sečenje velike brzine.Iz perspektive velike brzine, ugaoni kuglični ležajevi u kotrljajućim ležajevima, cilindrični valjkasti ležajevi su drugi, a konusni valjkasti ležajevi su najlošiji.

Kuglica (odnosno kugla) ugaonog kontaktnog kugličnog ležaja se okreće i rotira i stvara centrifugalnu silu Fc i žiro moment Mg.Sa povećanjem brzine vretena, centrifugalna sila Fc i žiro moment Mg će također naglo porasti, što će uzrokovati da ležaj proizvodi veliki kontaktni napon, što će dovesti do povećanog trenja ležaja, povećanja temperature, smanjenja tačnosti i skraćen život.Stoga, kako bi se poboljšale performanse ovog ležaja pri velikim brzinama, treba učiniti sve da se suzbije povećanje njegovih Fc i Mg.Iz formule za izračunavanje kugličnih ležajeva ugaonog kontakta Fc i Mg, poznato je da smanjenje gustine kugličnog materijala, prečnika kuglice i kontaktnog ugla kuglice pogoduju smanjenju Fc i Mg, tako da sada visoko- Brzina vretena često koriste kontaktne uglove od 15° ili 20° ležajeva malog prečnika.Međutim, prečnik kugle se ne može previše smanjiti.U osnovi, može biti samo 70% od standardnog serijskog promjera kuglice, kako ne bi oslabio krutost ležaja.Najvažnije je tražiti poboljšanje u materijalu lopte.

U poređenju sa čelikom koji nosi GCr15, gustina keramike silicijum nitrida (Si3N4) iznosi samo 41% njene gustine.Lopta napravljena od silicijum nitrida je mnogo lakša.Naravno, centrifugalna sila i žiroskopski moment koji se stvaraju tokom velike brzine rotacije su takođe mali.mnogi.Istovremeno, modul elastičnosti i tvrdoća keramike silicijum nitrida je 1,5 puta i 2,3 puta veći od čelika za ležajeve, a koeficijent termičke ekspanzije je samo 25% čelika ležaja, što može poboljšati krutost i životni vek ležaja, ali i Odgovarajući zazor ležaja se malo mijenja pod različitim uvjetima porasta temperature, a rad je pouzdan.Osim toga, keramika je otporna na visoke temperature i ne lijepi se za metal.Očigledno je da je sfera napravljena od keramike silicijum nitrida pogodnija za rotaciju velikom brzinom.Praksa je pokazala da keramički kuglični kuglični ležajevi mogu povećati brzinu za 25%~35% u poređenju sa odgovarajućim čeličnim kugličnim ležajevima, ali je cijena veća.

U stranim zemljama ležajevi sa čeličnim unutrašnjim i vanjskim prstenovima i keramičkim kotrljajućim elementima zajednički se nazivaju hibridnim ležajevima.Trenutno hibridni ležajevi imaju nova dostignuća: jedan je da su keramički materijali korišćeni za izradu valjaka cilindričnih valjkastih ležajeva, a na tržištu su se pojavili keramički cilindrični hibridni ležajevi;drugi je korištenje nehrđajućeg čelika umjesto čelika za ležaj za izradu unutrašnjih i vanjskih prstenova ležaja, posebno unutrašnjeg prstena.Budući da je koeficijent toplinskog širenja nehrđajućeg čelika 20% manji od koeficijenta toplinskog širenja čelika za ležajeve, naravno, povećanje kontaktnog naprezanja uzrokovano toplinskim širenjem unutrašnjeg prstena bit će potisnuto tijekom velike brzine rotacije.


Vrijeme objave: Apr-15-2021