3.2 間隙的測量
測量原始間隙可用百分表。
如圖2所示,內圈固定,以力F抬外圈,a表讀數即為軸向間隙。同理,內圈固定,水平移動外圈,可用百分表b測量出徑向間隙。測量配合間隙時.可用塞尺或鉛絲放入滾動體與內外圈之間,盤動轉子,使滾動體滾過塞尺或鉛絲,其塞尺或被壓扁鉛絲厚度即為軸承的徑向配合間隙。軸向配合間隙可用深度卡尺測量或壓鉛絲法測量,見圖3。軸向配合間隙可按下式計算:
公式(1)有一定的通用性,同樣適合壓鉛絲法淵量軸承外圈和軸承座配合后的徑向間隙。
四:間隙的調整
齒輪減速機運行時轉軸溫度較高,調整后,將墊片增加到0.20ram。即:調整后膨脹端徑向間隙(ram):0.014-}-0.20:0.214膨脹間隙可根據公式(2)計算,該引風機設計運行溫度為135℃,室溫按20℃計算,因此為115℃(135—20),兩軸承座中心距離f為5m。故:膨脹間隙f(mm):1.2×(115+SO)×C100—9·9。根據引風機要求還應考慮冷縮間隙,一般冷鰭間隙為0.50mm。因此,通過加墊片調整,把膨脹間隙調整到11.5mm,同時解決冷縮間隙。通過以上分析可知,造成2-1引風機軸承溫度高的主要原因是,由于原來的兩端軸承徑向間隙太小,受熱后膨脹,產生緊力,導致膨脹端無法游動,所以軸承溫升。








6齒輪零件選材舉例
(1)機床齒輪。下圖是臥式車床主軸箱三聯滑移齒輪,用于傳遞扭矩和調節速度。工作時,撥動主軸箱的外手柄使該齒輪在軸上滑移,利用與不同齒數的齒輪嚙合,獲得不同的轉速。該齒輪承載不大,工作比較平穩,沖擊不大,可選用中碳鋼制造。由于該齒輪較厚,考慮到淬透性問題,選用40Cr鋼較為合適。其工藝路線為:
下料→鍛造→正火→粗加工→調質→精加工→輪齒感應淬火+低溫回火→精磨。
正火是預先熱處理,可消除鍛造產生的殘余應力,調整硬度便于機械加工,細化晶粒、改善組織;調質可使齒輪獲得較高的綜合力學性能,改善心部的強度和韌性,使齒輪能承受較大的交變彎曲應力和一定的沖擊力;感應淬火可提高齒面的硬度、耐磨性和接觸疲勞強度;低溫回火可消除淬火應力、防止產生磨削裂紋、提高抗沖能力。

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