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滚动轴承保持架与滚动体的摩擦运动分析

时间:2026-04-23 浏览量:69

  在轴承旋转过程中,轴承在载荷区域内保持架是由滚动体推动运转、而在非载荷区域内滚动体是由保持架推动进行运行。滚动体与保持架相互接触部位就是保持架的“兜孔”。这也是滚动体自转速度ng与保持架之间的摩擦、磨损部位。

  保持架在轴承平稳运行过程中几乎不承受载荷,但在轴承急、加减速度时保持架“兜孔”内的滚动体将对“兜孔”有比较大的冲击,这将会导致保持架“兜孔”隔离部位与滚动体的接触载荷加大、摩擦磨损加剧,甚至发生保持架隔离梁的变形、根部断裂的机械损坏。

  保持架兜孔与球(滚动体)之间是纯滑动摩擦,滑动摩擦速度为球(滚动体)自转(ng)线速度。因此难以形成良好的润滑油膜,

  同时保持架材料的硬度及耐磨性能远低于滚动体材料,因此保持架兜孔的磨损失效现象还是比较易见的(图1)。

图片1

图1.实体保持架兜孔窗梁磨损形貌

  轴承在旋转时滚动体与滚动体之间由保持架进行隔离,因此滚动体的自转速度ng仅对保持架“兜孔”发生相对运动与摩擦。由于滚动体的个数对轴承的承载能力有很大影响,因此在有些转速比较慢、载荷比较大的使用场合,会采用无保持架结构的满装滚子轴承(图2)。在满装滚子无保持架结构的轴承运行过程中,滚动体与滚动体之间的接触处A会发生两倍自转速度ng的摩擦,因此滚动体的摩擦磨损要比有保持架时严重,无保持架满装滚子轴承的摩擦系数要比同类轴承高,而许用速度低,同时对于无保持架的线接触的圆柱、滚针轴承因滚动体无保持架的“约束”,滚动体的自由度比较大,运行稳定性能也差,因此必须控制滚动体的累计周向间隙。

图片2

图2.无保持架满装滚子轴承的滚动体与滚动体之间的摩擦


RU445(G)UUCC0P5交叉滚子轴承轴环外形结构及特性

RU445(G)UUCC0P5是高精度交叉滚子轴承(轴环),内外圈一体,带安装孔,双侧非接触密封结构,P5精度级,具有高刚性、能同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的特性。#工业级轴承应用  一、型号含义 - RU445:基础型号(滚子节圆直径445mm)- UU:双侧非接触式密封(防尘、防溅)- CC0:负游隙- P5:旋转精度等级- G :内圈沉孔,外圈沉孔(沉孔方向相反) 二、关键尺寸(mm) - 内径 d:350- 外径 D:540- 宽度 B:45- 滚子节圆 dp:445- 内圈安装孔:PCD385,24×φ14贯通,沉孔φ20深13- 外圈安装孔:PCD505,24×φ14贯通,沉孔φ20深13 三、载荷与性能 - 径向额定动载荷 Cr:222 kN- 径向额定静载荷 Cor:473 kN- 重量:35.4 kg- 温度:-30℃~+80℃- 精度:P5(径向跳动、端面跳动) 四、结构与特点 - 交叉滚子排列,一个轴承可同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩- 内外圈一体,刚性极高(约为角接触球轴承3–4倍)- 带安装孔,安装便捷、定位精准- 非接触密封,低摩擦、低噪音、长寿命  五、典型应用 - 工业机器人关节、协作机器人、SCARA- 精密转台、中空旋转平台、DD马达- 数控分度盘、测量仪器、光学设备- 医疗设备、半导体设备、雷达云台 六、对应型号- THK:RU445GUUCC0P5

2026-04-10

RU42UUCC0P5交叉滚子轴承轴环外形结构及特性

RU42UUCC0P5 是高精度交叉滚子轴承(轴环),内外圈一体,带安装孔,双侧非接触密封结构,P5精度级,具有高刚性、能同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的特性。#工业级轴承应用  一、型号含义 - RU42:基础型号(滚子节圆直径42mm)- UU:双侧非接触式密封(防尘、防溅)- CC0:负游隙- P5:旋转精度等级 二、关键尺寸(mm) - 内径 d:20- 外径 D:70- 宽度 B:12- 滚子节圆 dp:41.6- 内圈安装孔:PCD28,6×M3贯通- 外圈安装孔:PCD57,6×φ3.4贯通,沉孔φ6.5深3.2 三、载荷与性能 - 径向额定动载荷 Cr:7.35 kN- 径向额定静载荷 Cor:8.35 kN- 重量:0.29 kg- 温度:-30℃~+80℃- 精度:P5(径向跳动、端面跳动) 四、结构与特点 - 交叉滚子排列,一个轴承可同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩- 内外圈一体,刚性极高(约为角接触球轴承3–4倍)- 带安装孔,安装便捷、定位精准- 非接触密封,低摩擦、低噪音、长寿命  五、典型应用 - 工业机器人关节、协作机器人、SCARA- 精密转台、中空旋转平台、DD马达- 数控分度盘、测量仪器、光学设备- 医疗设备、半导体设备、雷达云台 六、对应型号 - IKO:CRBF2012ATUU- THK:RU42UUCC0

2026-03-16

超全!滚动轴承失效技术术语和定义汇总

  滚动轴承失效技术术语和定义  光亮状磨损(burnishing)-具有磨光作用,使滚动轴承零件原有的加工表面呈现更为光亮的外观。  振纹(chattering)-滚道上出现的严重的高频周向波纹。  解理剥落(cleavage)-粘着磨损的特定形式,金属微小碎片被滚动体从轴承滚道上扯下。(粗化区在一个方向上感觉平滑,但在另一个方向上则有明显的粗糙感。)  腐蚀(corrosing)-金属表面上的化学反应。  开裂(crack)-材料的基体已开裂,但没有完全分离。  蠕动(creep)-轴承套圈松配合安装,并且载荷相对轴承套圈旋转时,轴承套圈在其支承面上的滑动运动。(蠕动过程中,滚辗导致内圈相对轴的转速或者外圈相对轴承座的转速存在微小差异。蠕动往往不一定总是伴随有套圈与支承面接触处的滑动。)  成坑(cratering)-因电流通过,在接触表面之间形成环形坑。  损伤(damage)-零件在制造厂制造或装配好之后。造成其功能降低的任何变化。  缺陷(defect)-轴承零件在制造厂制造或装配期间引起的材料或产品损坏。  电蚀(electrical erosion)-电流通过造成材料的移失。  变色(discolouration)burning-受热或化学反应引起的外观变化。  侵蚀(eroding)-由电蚀造成的材料移失。  失效(failure)-使轴承不能满足预定设计性能要求的缺陷或损伤。  疲劳(fatigue)-由滚动体和滚道接触区内交变应力造成的组织变化。  小片状剥落(flaking)-次表面起源型疲劳造成表面材料的缺失。  波纹状凹槽(fluting)-形成的密集、等距沟槽。  断裂(fracture)-开裂扩展至完全分离。  微动腐蚀(fretting corrosion)-零件间的微小运动所引起的氧化和变色。  粗化(frosting)-粘着磨损的特定形式,金属微小碎片被滚动体从轴承滚道上扯下。(粗化区在一个方向上感觉平滑,但在另一个方向上则有明显的粗糙感)  粘结(galling)-粘着磨损的一种。  磨光(glazing)-具有磨光作用,使滚动轴承零件原有的加工表面呈现更为光亮的外观。  发灰(grey staining)-微凸体接触处的浅表层片状剥落。  阻滞(jamming)-轴承零件间阻止正常运动障碍。  显微片状剥落(microspalling)-微凸体接触处的浅表层片状剥落。  剥离(peeling)-小片状剥落(片状剥落)的严重阶段。  麻点(pitting)-材料移失导致表面形成凹坑。  塑性变形(plastic deformation)-超过材料的屈服强度时发生的变形。  压力抛光(pressure polishing)-可改善表面外观的正常显微磨损(跑合)。  划伤(scoring)-严重的擦伤。  擦伤(scratching)-尖角物或微凸体或硬颗粒嵌入一表面或分布在两表面之间所形成的微小沟槽。  胶合(scuffing)-粘着磨损的一种  咬粘(seizing)-接触表面润滑不充分、载荷过大和温升高所引起的过度涂抹,它取决于运转速度和温度,可导致材料退火、二次淬火、开裂、摩擦焊合,严重时,还可导致轴承零件发生阻滞。  滑伤(skidding)-由于高速滑动和因载荷迅速变化而使润滑油膜破裂,在不连续表面区域出现的雾状表面损伤。  涂抹(smearing)-粘着磨损的一种。  片状剥落(spalling)-小片状剥落的后期阶段。  表面损伤(surface distress)-表面起源型疲劳。  搓板纹(washboarding)-形成的密集、等距沟槽。  磨损(wear)-在使用过程中,两个滑动接触表面或一个滚动接触表面和一个滑动接触表面的微凸体相互作用,造成材料的逐渐移失。

2026-05-25
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